中考物理初二至初三总复习基础知识点总复习专题归纳总结
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中考物理总复习基本物理量、公式、定律规律总结及专题题型归类精讲、训练【物质】一、物质的形态和变化1、物质存在的两种形式:一是实体物质,如空气、水、铁等。
二是场物质,如电场、磁场、电磁场。
2、物质的状态变化⑴判断发生何种状态变化时,3、熔化和凝固⑴描述物质熔化和凝固的图像。
如图各点表示什么状态?各段表示什么过程?⑵固体分晶体和非晶体两大类。
晶体有一定的熔点(⑶晶体熔化成必须满足两个条件4、汽化和液化⑴物质由液态变成气态叫汽化。
汽化有两种方式:蒸发和沸腾。
蒸发是只在液体表面进行的平缓的汽化现象。
蒸发在任何温度都能发生,蒸发时要吸收热量,所以蒸发有致冷作用。
液体蒸发的快慢:①在相同条件下,不同液体蒸发的快慢不同,如酒精比水蒸发得快.②对于同种液体,表面积越大、温度越高、表面附近的空气流通得越快,蒸发越快。
如建造坎儿井,减少水的蒸发。
沸腾是液体在一定的温度下,在液体内部和表面上同时进行的剧烈的汽化现象。
注意:①不同液体的沸点不同。
②液体温度达到沸点,要能继续吸到热,才能沸腾。
③液体的沸点跟液面上的气压有关,压强增大,沸点升高。
如高压锅内压强为两个标准大气压时,水的沸点升为120℃。
⑵物质由气态变成液态叫液化。
液化时要放热,如蒸汽熨斗。
液化有两种方法:①所有气体温度降低到足够低时,都可以液化;②气体液化的温度跟压强有关,压强增大,气体能在较高的温度下液化。
如液化石油气是在常温下加压液化成液体。
5、升华和凝华⑴物质由固态直接变成气态叫升华。
如舞台上喷撒干冰(固态二氧化碳)升华吸热降温,制造“白雾”。
⑵物质由气态直接变成固态叫凝华。
如电灯泡发黑是气态钨遇冷,在灯泡壁直接变成固态钨。
6、水循环:自然界中的水不停地运动、变化着,形成一个巨大的循环系统,其中水的位置不断变动着,水的状态不断转变,在这过程中,伴随着能量的转移。
因此,水循环影响地球各地的气候和生态,我们应有保护水资源和节约用水的意识。
记住云、雨、雾、露、霜、雪、雹的形成过程:①大气中的水蒸气,由于夜间降温,在低空液化成小水珠,悬浮在低空形成雾.大气中的水蒸气,由于夜间降温,在低空液化成小水珠,附着在草木等物体上形成露.②大气中的水蒸气,由于夜间降温,在地面凝华成小冰晶,附着在草木等物体上形成霜。
中考物理知识点大全一、声学。
1. 声音的产生与传播。
- 声音是由物体振动产生的,振动停止,发声也停止。
例如,敲鼓时鼓面振动发声。
- 声音的传播需要介质,固体、液体、气体都能传声,真空不能传声。
声音在不同介质中的传播速度不同,一般情况下,v_固>v_液>v_气。
在1个标准大气压和15℃时,声音在空气中的传播速度是340m/s。
2. 声音的特性。
- 音调:与物体振动的频率有关,频率越高,音调越高。
例如,琴弦越紧,振动频率越高,音调越高。
- 响度:与物体振动的幅度有关,振幅越大,响度越大;还与距离发声体的远近有关。
例如,用力敲鼓,鼓面振幅大,响度大。
- 音色:与发声体的材料、结构有关。
不同发声体发出声音的音色不同,可以用来辨别不同的发声体,如我们能区分不同乐器演奏同一首曲子是因为它们的音色不同。
3. 噪声的危害和控制。
- 噪声的定义:从物理学角度看,噪声是发声体做无规则振动产生的声音;从环境保护角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音都属于噪声。
- 噪声的等级和危害:以分贝(dB)为单位来表示声音强弱的等级。
0dB是人刚能听到的最微弱的声音;30 - 40dB是较为理想的安静环境;70dB会干扰谈话,影响工作效率;长期生活在90dB以上的噪声环境中,会对听力造成严重损害。
- 控制噪声的途径:在声源处减弱(如给汽车安装消声器)、在传播过程中减弱(如在道路两旁植树)、在人耳处减弱(如戴耳塞)。
4. 声的利用。
- 声可以传递信息,如利用声呐探测海底深度、利用B超检查身体等。
- 声可以传递能量,如利用超声波清洗精密仪器、利用超声波击碎人体内的结石等。
二、光学。
1. 光的直线传播。
- 光在同种均匀介质中沿直线传播。
如小孔成像(成倒立的实像)、日食月食的形成、影子的形成等都是光直线传播的实例。
- 光在真空中的传播速度c = 3×10^8m/s,光在不同介质中的传播速度不同。
中考物理知识点归纳完整版中考物理知识点归纳完整版:1. 速度和加速度:速度是物体在单位时间内的位移,而加速度则表示物体在单位时间内速度的变化量。
加速度可以为正值、负值或零,分别表示加速、减速和匀速运动。
2. 力和运动:力是改变物体运动状态的原因。
牛顿第一定律指出,如果物体受力为零,则物体将保持静止或匀速直线运动;牛顿第二定律则说明了力和物体运动的关系,F=ma,其中F 为力,m为物体质量,a为加速度。
3. 能量和功:能量是物体进行工作所具有的能力,单位为焦耳(J)。
功表示力对物体做功的大小,计算公式为功=力×位移×cosθ。
4. 机械能守恒定律:在没有外力做功的系统中,机械能守恒,即系统的机械能总量保持不变。
机械能包括动能和势能,动能与物体的质量和速度有关,势能与物体的位置有关。
5. 阻力和摩擦力:阻力是物体运动受到的,与运动方向相反的力。
摩擦力是两个物体相互接触时产生的阻碍运动的力,可以分为静摩擦力和滑动摩擦力。
6. 电路和电阻:电路是电流沿着导体或半导体的闭合路径流动的路径。
电阻是物体对电流流动的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。
7. 静电和电荷:静电是指由于电荷分布不平衡而产生的现象。
电荷分为正电荷和负电荷,相同电荷相互排斥,异电荷相互吸引。
8. 光线折射和反射:光线在两种介质间传播时会发生折射现象,根据斯涅尔定律,入射角、折射角和两种介质的折射率之间有一定的关系。
光线在与界面垂直的方向反射,根据角度相等的定律,入射角等于反射角。
9. 声音的传播和声音的特性:声音是物质振动在介质中传播产生的,传播需要介质,不同介质传播声音的速度不同。
声音的特性包括音调、响度和音色,音调由频率决定,响度由声音的强度决定,音色由声音的谐波成分决定。
10. 光的折射和反射:光是电磁波的一种,根据光的波动性质,光在与界面垂直的方向反射,而在与界面不垂直的方向折射。
根据斯涅尔定律,入射角、折射角和两种介质的折射率之间有一定的关系。
中考物理必考知识点广东归纳中考物理是广东地区学生在初中阶段的重要考试之一,它涵盖了多个物理学科的基础知识点。
以下是中考物理必考知识点的归纳:一、力学基础1. 力的概念:力是物体间相互作用的结果,具有大小、方向和作用点。
2. 重力:地球对物体的吸引力,大小与物体质量成正比,方向垂直向下。
3. 摩擦力:物体在接触面上相对运动或有相对运动趋势时产生的阻碍运动的力。
4. 牛顿运动定律:包括第一定律(惯性定律)、第二定律(力与加速度的关系)、第三定律(作用力与反作用力)。
5. 压强:物体单位面积上受到的压力。
6. 浮力:物体在流体中受到的向上的力。
二、能量转换与守恒1. 功:力作用在物体上,使物体沿力的方向移动时所做的功。
2. 功率:单位时间内做的功。
3. 能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一种形式转换为另一种形式,或从一个物体转移到另一个物体。
三、热学基础1. 温度:物体冷热程度的量度。
2. 热量:物体吸收或放出的能量。
3. 热膨胀:物体在温度升高时体积增大的现象。
4. 热传递:热量从高温物体传递到低温物体的过程。
四、电学基础1. 电荷:物体带电的性质。
2. 电流:电荷的流动,单位时间内通过导体横截面的电荷量。
3. 电压:单位电荷在电场中移动时所做的功。
4. 电阻:导体对电流的阻碍作用。
5. 欧姆定律:电流与电压、电阻之间的关系。
6. 电路:电流的路径,包括串联和并联电路。
五、电磁学基础1. 磁场:磁体周围存在的特殊物质。
2. 电磁感应:变化的磁场产生电流的现象。
3. 电能的产生:通过电磁感应原理,将机械能转化为电能。
六、光学基础1. 光的直线传播:光在同一均匀介质中沿直线传播。
2. 反射:光遇到物体表面时改变传播方向的现象。
3. 折射:光从一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变的现象。
4. 透镜成像:透镜对光线的折射作用,形成实像或虚像。
七、原子与分子1. 原子结构:原子由原子核和核外电子组成。
2020年中考物理总复习初中物理基础知识点重点归纳总结(完整版)第一章声现象知识归纳1 . 声音的发生:由物体的振动而产生。
振动停止,发声也停止。
2.声音的传播:声音靠介质传播。
真空不能传声。
通常我们听到的声音是靠空气传来的。
3.声速:在空气中传播速度是:340米/秒。
声音在固体传播比液体快,而在液体传播又比空气体快。
4.利用回声可测距离:S=1/2vt5.乐音的三个特征:音调、响度、音色。
(1)音调:是指声音的高低,它与发声体的频率有关系。
(2)响度:是指声音的大小,跟发声体的振幅、声源与听者的距离有关系。
6.减弱噪声的途径:(1)在声源处减弱;(2)在传播过程中减弱;(3)在人耳处减弱。
7.可听声:频率在20Hz~20000Hz之间的声波:超声波:频率高于20000Hz的声波;次声波:频率低于20Hz 的声波。
8.超声波特点:方向性好、穿透能力强、声能较集中。
具体应用有:声呐、B超、超声波速度测定器、超声波清洗器、超声波焊接器等。
9.次声波的特点:可以传播很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。
一定强度的次声波对人体会造成危害,甚至毁坏机械建筑等。
它主要产生于自然界中的火山爆发、海啸地震等,另外人类制造的火箭发射、飞机飞行、火车汽车的奔驰、核爆炸等也能产生次声波。
第二章物态变化知识归纳1. 温度:是指物体的冷热程度。
测量的工具是温度计, 温度计是根据液体的热胀冷缩的原理制成的。
2. 摄氏温度(℃):单位是摄氏度。
1摄氏度的规定:把冰水混合物温度规定为0度,把一标准大气压下沸水的温度规定为100度,在0度和100度之间分成100等分,每一等分为1℃。
3.常见的温度计有(1)实验室用温度计;(2)体温计;(3)寒暑表。
体温计:测量范围是35℃至42℃,每一小格是0.1℃。
4. 温度计使用:(1)使用前应观察它的量程和最小刻度值;(2)使用时温度计玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;(3)待温度计示数稳定后再读数;(4)读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。
初三物理知识点总结初三物理知识点总结(精选15篇)总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以使我们更有效率,不妨让我们认真地完成总结吧。
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初三物理知识点总结1一、电压(一)电压的作用1、电压是形成电流的原因:电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流。
电源是提供电压的装置。
2、电路中获得持续电流的条件①电路中有电源(或电路两端有电压)②电路是连通的。
(二)电压的单位1、国际单位:V常用单位:kV mV 、V换算关系:1Kv=1000V 1V=1000 mV 1 mV=1000V2、记住一些电压值:一节干电池1。
5V一节蓄电池2V家庭电压220V安全电压不高于36V(三)电压测量:1、仪器:电压表,符号:2、读数时,看清接线柱上标的量程,每大格、每小格电压值3、使用规则:①电压表要并联在电路中。
②电流从电压表的正接线柱流入,负接线柱流出。
否则指针会反偏。
③被测电压不要超过电压表的最大量程。
二、电阻(一)定义及符号:1、定义:电阻表示导体对电流阻碍作用的大小。
2、符号:R。
(二)单位:1、国际单位:欧姆。
规定:如果导体两端的电压是1V,通过导体的电流是1A,这段导体的电阻是1。
2、常用单位:千欧、兆欧。
3、换算:1M=1000K 1 K=10004、了解一些电阻值:手电筒的小灯泡,灯丝的电阻为几欧到十几欧。
日常用的白炽灯,灯丝的电阻为几百欧到几千欧。
实验室用的铜线,电阻小于百分之几欧。
电流表的内阻为零点几欧。
电压表的内阻为几千欧左右。
(三)影响因素:结论:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积,还与温度有关。
(四)分类1、定值电阻:电路符号:。
2、可变电阻(变阻器):电路符号。
⑴滑动变阻器:构造:瓷筒、线圈、滑片、金属棒、接线柱结构示意图:变阻原理:通过改变接入电路中的电阻线的长度来改变电阻。
初三物理知识点总结归纳(完整版)很有多同学在对初三物理进行复习时,因为之前没有对知识点进行整理总结,所以导致复习效果不明显。
下面是由编辑为大家整理的“初三物理知识点总结归纳(完整版)”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
初三物理知识点总结归纳(完整版)1、电路的组成:由电源、用电器、开关、导线组成的电流的路径叫电路。
(1)电源:提供电能;(2)用电器:消耗电能;(3)导线:传输电能;(4)开关:控制电流通断。
2、电路的三种状态①通路:处处连通的电路叫通路;②开路:断开的电路叫做开路;③短路:直接把导线接在电源的极上而不经过任何用电器的电路叫短路。
是绝对不允许的。
3、电路图:用规定的符号表示连接情况的图叫做电路图。
(1)用规定的元件符号(2)导线画线做到横平竖直(3)元件不要画在电路拐角处4、内能(1)概念:物体内部所有分子做无规则热运动的动能和分子势能的总和,叫物体的内能。
①内能是指物体内部所有分子做无规则热运动的动能和分子势能的总和,不是指少数分子或单个分子所具有的能。
②内能与温度有关,但不仅仅与温度有关,从微观角度来说,内能与物体内部分子的热运动和分子间的相互作用力有关。
从宏观的角度来说,内能与物体的质量、温度、体积都有关。
③一切物体在任何情况下都具有内能,物体的内能与温度有关,同一个物体,温度升高,它的内能增加,温度降低,内能减少。
(2)影响内能的主要因素:物体的质量、温度、状态及体积等。
(3)热运动:物体内部大量分子的无规则运动叫做热运动。
分子无规则运动的速度与温度有关,温度越高,分子无规则运动的速度就越快,物体的温度越低,分子无规则运动的速度就越慢。
内能也常叫做热能。
(4)内能与机械能的区别①物体的内能的多少与物体的温度、体积、质量和物体状态有关;而机械能与物体的质量、速度、高度、形变有关。
它们是两种不同形式的能。
②一切物体都具有内能,但有些物体可以说没有机械能,比如静止在地面土的物体。
③内能和机械能可以通过做功相互转化。
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初三物理知识点总结11、分子动理论的基本观点:物质分子来构成,无规则运动永不停。
相互作用引和斥,三点内容要记清。
2、扩散现象:不同物质相接触,彼此深入对方中,固液气间都扩散,气体扩散速最快。
3、物体的内能:物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和叫内能,内能的单位是焦耳。
4、改变内能的两种方法:做功:外界对物体做功,物体的内能会增加;物体对外界做功,物体的内能会减小。
热传递:外界向物体传热,物体的内能增加,物体向外界传热,物体的内能减小。
5、物体的内能跟物体的温度有关,同一物体温度降低,内能减小;温度升高,内能增加。
6、热量是热传递过程中内能的转移量,单位是焦耳。
常见考法这部分知识在中考中所占的比例并不大。
以北京市为例,在近三年的中考中,考察这部分知识的考题共出了5道。
在题型分布上,出了三道选择题,一道填空题,一道实验题。
在知识点分布上,连续三年的选择题都考了“改变物体内能的方法”这一知识点,除此之外,04年出了一道考察“分子引力”的实验题(1分),06年出了一道考察“扩散现象”的填空题。
在难易分布上,所有的考题都属于容易档次。
可以推测“改变物体内能的方法”这一知识点在今年的中考中依旧会是重点考察的知识点。
误区提醒1、温度能够影响扩散的速度;2、改变内能的两种方法:做功与热传递,在改变物体内能上是等效的;3、做功的实质是不同形式的能的转化,热传递的实质是物体间内能的转移。
【典型例题】例析:下列事例中,不能说明分子在不停的做无规则运动的是()A. 潮湿的地面会变干B. 扫地时,太阳下能看到大量尘埃的无规则运动C. 打开香水瓶满屋飘香D. 将一滴红墨水滴在一杯水中,很快整杯水变红了解析:A洒在地面上的水变干是蒸发现象,而蒸发的实质是液体中做无规则运动的分子有些运动速度较快,能量较大,有能力摆脱其他分子的束缚,跑出液面成为气体分子,可见蒸发是分子无规则运动的结果。
中考物理知识点总结物理是中考中重要的学科之一,掌握好物理知识点对于取得好成绩至关重要。
下面为大家总结了中考物理的重要知识点。
一、声学1、声音的产生:声音是由物体的振动产生的。
振动停止,发声也就停止。
2、声音的传播:声音的传播需要介质,真空不能传声。
声音在固体、液体、气体中传播的速度不同,一般情况下,声音在固体中传播最快,在气体中传播最慢。
3、声音的特性:音调:指声音的高低,由物体振动的频率决定,频率越高,音调越高。
响度:指声音的强弱,由物体振动的幅度决定,幅度越大,响度越大。
音色:指声音的特色,不同发声体的材料、结构不同,发出声音的音色也就不同。
4、噪声的控制:可以从声源处、传播过程中、人耳处三个方面来控制噪声。
1、光的直线传播:光在同种均匀介质中沿直线传播。
例子有小孔成像、日食、月食等。
2、光的反射:反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。
镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律。
3、光的折射:折射规律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线和入射光线分居法线两侧,当光从空气斜射入其他介质中时,折射角小于入射角;当光从其他介质斜射入空气中时,折射角大于入射角。
生活中的折射现象,如筷子在水中“折断”、水中的鱼看起来比实际位置浅等。
4、凸透镜成像规律:当 u > 2f 时,成倒立、缩小的实像,应用如照相机。
当 u = 2f 时,成倒立、等大的实像。
当 f < u < 2f 时,成倒立、放大的实像,应用如投影仪。
当 u = f 时,不成像。
当 u < f 时,成正立、放大的虚像,应用如放大镜。
1、温度:表示物体的冷热程度,常用的温度计是根据液体的热胀冷缩原理制成的。
2、物态变化:熔化:物质从固态变成液态,吸热。
凝固:物质从液态变成固态,放热。
汽化:物质从液态变成气态,吸热。
汽化有蒸发和沸腾两种方式。
液化:物质从气态变成液态,放热。
升华:物质从固态直接变成气态,吸热。
物理初中八升九知识点归纳总结在初中物理课程中,八年级的学习内容为基础知识的打基础,九年级则更加深入和拓展了物理知识。
本文将对初中八升九物理知识点进行归纳总结,以帮助同学们更好地复习和理解这些重要知识。
一、运动和力学1. 直线运动:八年级学习了匀速直线运动的概念和运动图象,而九年级则对直线运动的速度、加速度以及运动规律进行了更加深入的研究。
2. 曲线运动:九年级将曲线运动纳入学习范围,包括圆周运动、变速直线运动等,要掌握曲线运动的速度、加速度以及相关计算方法。
3. 力和力的合成:九年级学习了力的合成与分解,掌握力的平衡和合力的计算方法。
4. 牛顿运动定律:九年级学习了牛顿运动定律,包括惯性、力、加速度和作用反作用等概念,要能够运用定律解决实际问题。
二、能量与能量转换1. 功和功率:九年级学习了功和功率的概念,要能够计算功和功率的数值,并理解能量的转化过程。
2. 动能和势能:九年级学习了动能和势能的概念,要能够计算物体的动能和势能,并进行能量转化的分析。
3. 能量守恒定律:九年级学习了能量守恒定律的原理和应用,要能够运用该定律解决与能量转化相关的问题。
三、光学1. 不同介质中的光传播:九年级学习了光在不同介质中的传播规律,包括光的折射、反射、折射定律等,要能够应用这些规律解决相关问题。
2. 光的成像和光学仪器:九年级学习了光的成像和光学仪器的原理,如平面镜、凸透镜和凹透镜等,要能够分析物体在这些光学仪器中的成像规律。
四、电学1. 电流和电路:九年级学习了电流的概念和电路的基本原理,包括串联电路和并联电路的特点和计算方法。
2. 电阻与电阻定律:九年级学习了电阻的概念和电阻定律,要能够计算电阻的数值,并运用电阻定律解决问题。
3. 电功与电功率:九年级学习了电功和电功率的概念,要能够计算电功和电功率的数值,并理解电能的转化过程。
五、热学1. 热传递:九年级学习了热传递的基本原理和方式,包括热传导、热对流和热辐射等,要能够运用这些知识解决与热传递相关的问题。
初二初三中考物理知识点提纲基本概念1.物理学的定义2.物质的组成和性质3.物理量、单位、量纲4.量的运算运动学1.运动的描述–位移、速度、加速度的概念–匀速直线运动和变速直线运动2.相关公式–匀变速直线运动公式–自由落体运动公式3.运动学图像的绘制–位移-时间图像–速度-时间图像–加速度-时间图像力学1.牛顿第一定律–物体的运动状态–惯性2.牛顿第二定律–用力定义质量的方法–作用力、反作用力–加速度和力的关系3.牛顿第三定律–作用力和反作用力的特点4.力的合成和分解–力的平衡条件5.滑动摩擦力和静摩擦力能量1.能量的概念和分类2.动能和动能定理–动能公式–动能定理–机械能守恒定理3.动量和动量定理–动量概念–动量定理和动量守恒光学1.光的传播和反射–光的传播方式–光的反射规律2.光的折射和全反射–光的折射规律–全反射的条件和应用3.光的色散和偏振–光的色散–光的偏振现象电学1.电荷和电场–电荷的基本性质–电场的概念和物理量2.电场力和电势差–电场力和电势差的定义和计算–电容器和电容的概念3.电流和电路–电流的概念和单位–电路的基本组成和特点–电路中的基本元件:电阻、电源、导线4.磁学和电磁学–磁场和电磁感应–法拉第电磁感应定律–洛伦兹力和电动势的产生总结以上为初二初三中考物理知识点提纲,其中包括基本概念、运动学、力学、能量、光学、电学等多个方面的内容。
掌握这些知识点是初中学习物理的基础,也是我们后续学习高中物理和进行科学探究的关键。
希望同学们在平时学习中多加复习和巩固,以便在考试中取得好成绩。
初二初三中考物理知识点提纲超全超详细好多同学在学了一年多接近中考的时候就说,物理成绩不好,好多知识点都理解不透,怎么办?原因就在于学习对于物理没有一个整体的概念,没有各个知识点之间的联系,对此应该做的是整理出物理所有知识点统一复习,就能将各种知识点融会贯通了。
小编整理了初二初三中考物理知识点大全,希望能帮助到您。
物理学家及其重要成就牛顿牛顿第一运动定律(惯性定律),色散实验阿基米德阿基米德原理杠杆平衡条件焦耳焦耳定律功能关系伽利略将望远镜用于科学研究奥斯特电流的磁效应欧姆 - l e f t - s t y l e : i n i t i a l ; p a d d i n g : 0 p x 7 p x ; m a r g i n : 0 p x ; m a x - w i d t h : 1 0 0 % ; w o r d - b r e a k : b r e a k - a l l ; b o r d e r - t o p - s t y l e : i n i t i a l ; b o r d e r - r i g h t - s t y l e : s o l i d ; b o x - s i z i n g : b o r d e r - b o x ! i m p o r t a n t ; w o r d - w r a p : b r e a k - w o r d ! i m p o r t a n t ; " v a l i g n = " t o p " w i d t h = " 2 5 6 " b d s f i d = " 1 0 4 " > p s t y l e = " B O X - S I Z I N G : b o r d e r - b o x ! i m p o r t a n t ; P A D D I N G - B O T T O M : 0 p x ; L I N E - H E I G H T : 2 e m ; M A R G I N : 0 p x 5 p x ; M I N - H E I G H T : 1 e m ; P A D D I N G - L E F T : 0 p x ; P A D D I N G - R I G H T : 0 p x ; M A X - W I D T H : 1 0 0 % ; W O R D - W R A P : b r e a k - w o r d ! i m p o r t a n t ; C L E A R : b o t h ; P A D D I N G - T O P : 0 p x " b d s f i d = " 1 0 5 " > 'k 芛歔媉 I = U / R / p > / t d > / t r > t r s t y l e = " B O X - S I Z I N G : b o r d e r - b o x ! 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物理中考知识点归纳总结物理中考知识点归纳总结物理中考知识点有哪些呢?物理是一门逻辑性非常强的学科,学好物理既要以一定的数学知识为基础,同时更要有较强的逻辑思维能力。
下面小编给大家整理了关于物理中考知识点归纳总结的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!物理中考知识点归纳总结液化和气化(一)液化1.定义:液化是指物质由气态转变为液态的过程,会对外界放热。
2.实现液化的手段(1)降低温度;(2)压缩体积。
(二)气化1.定义气化即气的运行变化,哲学上的气化是指气的运动变化,泛指自然界一切物质的变化,人体的气化是指体内气体的运动变化,气化功能失常则会引发疾病。
2.气化分为(1)蒸发;(2)沸腾。
(三)蒸发1.影响蒸发的因素(1)液体自身的温度;(2)液体蒸发的表面积;(3)液体表面上空气的流通速度;(4)液体自身的湿度。
(四)沸腾1.定义沸腾是指液体受热超过其饱和温度时,在液体内部和表面同时发生剧烈汽化的现象。
2.沸腾的条件(1)达到沸点;(2)能从外界继续吸热。
声现象1.声音的发生:由物体的振动而产生。
振动停止,发声也停止。
2.声音的传播:声音靠介质传播。
真空不能传声。
通常我们听到的声音是靠空气传来的。
3.声速:在空气中传播速度是:340米/秒。
声音在固体传播比液体快,而在液体传播又比空气体快。
4.利用回声可测距离:S=1/2vt5.乐音的三个特征:音调、响度、音色。
(1)音调:是指声音的高低,它与发声体的频率有关系。
(2)响度:是指声音的大小,跟发声体的振幅、声源与听者的距离有关系。
6.减弱噪声的途径:(1)在声源处减弱;(2)在传播过程中减弱;(3)在人耳处减弱。
7声波:频率在20Hz~20230Hz之间的声波:超声波:频率高于20230Hz的声波;次声波:频率低于20Hz的声波。
机械能、动能、势能1.机械能:机械能是动能与势能的总和,这里的势能分为重力势能和弹性势能。
我们把动能、重力势能和弹性势能统称为机械能。
初二初三物理知识点总结归纳物理是一门研究物质、能量以及它们之间相互关系的科学。
在初二初三阶段,学生们学习了许多基础的物理知识点,本文将对这些知识进行总结归纳。
一、力学1. 运动和力- 运动的基本概念:匀速直线运动、变速直线运动、匀速曲线运动、变速曲线运动- 力的基本概念:力的定义、力的性质、力的单位- 牛顿第一定律:惯性、惯性系、惯性原理- 牛顿第二定律:F=ma,力的等效作用、力的合成、合力的分解 - 牛顿第三定律:作用力和反作用力2. 动能和功- 动能:动能的概念、动能定律、动能守恒- 功:功的概念、功的计算、功率3. 万有引力和运动定律- 引力的概念:万有引力定律、重力与物体质量的关系、地球重力的影响- 运动的规律:行星运动、人造卫星、天体运动的周期和速度二、热学1. 温度和热量- 温度的度量:摄氏度、华氏度、绝对温度- 热量的传递:传导、对流、辐射- 内能和物态变化:相变、焓变、热容2. 物质的热性质- 比热容:热容、比热容的概念与计算- 热膨胀:线膨胀、体膨胀、热膨胀的应用三、声学1. 声音的产生和传播- 声音的产生:声源、振动、声音的传播媒质- 声音的传播:机械波、纵波、横波、声速2. 声音的特性和应用- 声音的特性:频率、响度、音调、共振- 声音的应用:声纳、超声波、音叉、共鸣四、光学1. 光的传播和折射- 光的传播:光的直线传播、光的照明和照射- 光的折射:光的折射定律、折射率2. 光的反射和成像- 光的反射:光的反射定律、反射镜- 成像:平面镜成像、球面镜成像、透镜成像3. 光和颜色- 光的色散:光的折射、白光的分光、光谱- 颜色:滤波和叠色、颜色的原理、光的三基色五、电学1. 电荷和电场- 电荷:正电荷、负电荷、电荷守恒- 电场:场强、电场线、电场力2. 电流和电路- 电流:电流的概念、电流的计算、电路元件- 电路:串联电路、并联电路、电阻以及欧姆定律3. 磁学- 磁性和电磁感应:磁性物质、磁铁的基本性质、电磁感应的现象和规律- 电磁感应和电磁感应定律:法拉第电磁感应定律、电动势和感应电流以上是初二初三物理的主要知识点总结和归纳。
初中物理总复习初中全册第一章声现象第一节声音的产生和传播1.声源:振动的发声物体。
2.声音的产生:声是由物体的振动产生的。
一切正在发生的物体都在振动。
振动停止,发声也停止。
鞭炮爆炸、气球爆炸、雷声、笛子声等声音是由空气振动产生的。
3.声音的传播:声以波的形式传播着。
声的传播需要介质,真空不能传声。
多数情况下,声音的传播速度v气<v液<v固。
4.声速:声传播的快慢用声速描述,它的大小等于声在每秒内传播的距离。
影响声速的因素:介质的种类、介质的温度。
15℃时空气中的声速是340m/s。
第二节我们怎样听到声音1.听觉的传播途径:发声体振动→(通过空气等介质传播)→鼓膜振动→(通过听小骨等组织传播)→听觉神经传递信号→大脑产生听觉。
2.骨传导的传播途径:发声体振动→(头骨、颌骨)→鼓膜振动→(听觉神经)→大脑骨传导的原理:固体可以传声。
演员进行《千手观音》的排练、贝多芬听钢琴声、使用助听器听声音都利用了骨传导。
3.耳聋包括传导性耳聋和神经性耳聋。
传导性耳聋者可以利用助听器听声音,而神经性耳聋者很难再听到声音。
4.双耳效应:声源到两只耳朵的距离一般不同,声音传到两只耳朵的时刻、强弱及其他特征也就不同。
这些差异就是判断声源方向的重要基础,这就是双耳效应。
人们通过双耳效应,可以较为准确地判断声音传来的方位;但声源在我们正前方、正上方、正后方时我们并不能准确判断,因为声源到两只耳朵的距离几乎相同,双耳效应不明显。
双耳效应的应用:立体声。
第三节声音的特性1.声音的三个特性:音调、响度、音色。
2.音调:声音的高低叫音调。
频率:物体在1s内振动的次数叫频率。
频率的符号为f,单位为Hz。
1Hz的物理意义:物体在1s内振动1次。
●决定音调高低的因素:频率。
物体的振动频率越高,发出的音调越高。
●大多数人能够听到的频率范围从20Hz到20000Hz。
●超声波是高于20000Hz的声音;次声波是低于20Hz的声音。
这两种声人都听不到。
中考物理必记基本概念与知识点(共8页)第一部分:中考初二物理必记基本概念与知识点第一章走进实验室1.1 长度和时间的测量1.长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺。
2.在国际单位制中,长度的基本单位是米,用符号m表示,我们走两步的距离约是1 m.3.长度的单位关系是: 1km(1千米)= 103m(米);1dm(1分米)= 10-1 m(米), 1cm(厘米)= 10-2 m(米);1mm(1毫米)=10-3m (米)人的头发丝的直径约为:0.07 mm地球的半径:6400 km4.刻度尺的正确使用:(1).使用前要注意观察它的量程、分度值和零刻度线; (2).用刻度尺测量时,尺要沿着所测长度,不利用磨损的零刻度线;(3).读数时视线要与尺面垂直,在精确测量时,要估读到分度值的下一位;(4). 测量结果由数值和单位组成。
5.测量值与真实值之间的差异叫做误差,误差只能减少但不能避免,多次测量求平均值、采用更更精密的测量仪器、改进测量方法都可以减少误差。
6.特殊测量方法:(1)累积法:把尺寸很小的物体累积起来,聚成可以用刻度尺来测量的数量后,再测量出它的总长度,然后除以这些小物体的个数,就可以得出小物体的长度。
如测量细铜丝的直径,测量一页纸的厚度.(2)辅助法:方法如图:(a)测硬币直径; (b)测乒乓球直径; (c)测铅笔长度。
(3)替代法:有些物体长度不方便用刻度尺直接测量的,就可用其他物体代替测量。
7.测量时间的基本工具是秒表。
在国际单位中时间的单位是秒(s),它的常用单位有小时(h),分。
1h= 60 min= 3600 s.第二章运动与能量1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫机械运动。
2.参照物:在研究物体运动还是静止时被选作标准的物体(或者说被假定不动的物体)叫参照物.3.运动和静止的相对性:同一个物体是运动还是静止,取决于所选的参照物。
4.匀速直线运动:物体在一条直线上运动,在相等的时间内通过的路程都相等。
2024年初中中考物理知识点总结初中物理知识点总结:1. 机械学1.1 运动学:包括位移、速度、加速度等的定义、计算方法;平均速度、平均加速度的计算;直线运动、曲线运动的描述和分析。
1.2 动力学:牛顿第一定律、第二定律、第三定律的内容和应用;质量、力、加速度之间的关系;力的合成与分解;斜面上物体的受力和运动分析。
1.3 能量和功:机械能的定义和计算方案;功的定义及功的计算;机械能的转化和守恒。
1.4 运动中的摩擦力:摩擦力的定义、特点和分类;滑动摩擦力和滚动摩擦力。
1.5 重力和万有引力:万有引力定律的表达和计算;重力的特点和应用;地球上物体的重量。
2. 声学2.1 声音的产生和传播:声音的产生方式、传播方式和速度的计算;声波的特点。
2.2 声音的调制与利用:噪声、纯音和音乐的区别;音叉、弦乐器和吹管乐器的声音特点及原理。
2.3 声音的反射和回声:声音的反射规律和计算;回声产生的条件和利用。
2.4 声音的吸收和共鸣:声音在物体上的吸收规律和现象;共鸣现象和应用。
2.5 声音的音量和音调:音量与声波振幅的关系;音调与声波频率的关系;音调的高低和大小的判断与计算。
3. 光学3.1 光的传播:光的传播方式和速度的计算;光的直线传播、反射和折射。
3.2 光的成像:平面镜的成像规律和计算;凸透镜和凹透镜的成像规律和计算;光的凸透镜组成像的特点。
3.3 光的颜色和光谱:光的三原色和三基色;光的分解与合成;光的干涉与衍射。
3.4 光的折射和光的色散:光的折射定律的表达和计算;光的色散现象和原理。
3.5 光的反射和光的直线传播:光的反射规律的表达和计算;光的直线传播的速度与频率的关系;声光二者速度差和应用。
4. 电学4.1 电流和电路:电流的定义和计算;电流的方向和电路元件的连接方式;串联电路和并联电路的特点。
4.2 电阻和电导:电阻的定义和计算;电阻的串并联和电阻率的计算。
4.3 电压和电动势:电压的定义和计算;电池的电动势和内阻。
中考物理知识点复习汇总一、长度的测量1、长度的测量长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺。
2、长度的单位及换算长度的国际单位是米(m),常用的单位有千米(Km),分米(dm)厘米(cm),毫米(mm)微米(um)纳米(nm)1Km 103 m 10 m 10 dm 10 cm 10 mm 103um 103 nm长度的单位换算时,小单位变大单位用乘,大单位换小单位用除3、正确使用刻度尺(1)使用前要注意观察零刻度线、量程、分度值(2)使用时要注意①尺子要沿着所测长度放,尺边对齐被测对象,必须放正重合,不能歪斜。
②不利用磨损的零刻度线,如因零刻线磨损而取另一整刻度线为零刻线的,切莫忘记最后读数中减掉所取代零刻线的刻度值。
③厚尺子要垂直放置④读数时,视线应与尺面垂直4、正确记录测量值测量结果由数字和单位组成(1)只写数字而无单位的记录无意义(2)读数时,要估读到刻度尺分度值的下一位5、误差测量值与真实值之间的差异误差不能避免,能尽量减小,错误能够避免是不该发生的减小误差的基本方法:多次测量求平均值,另外,选用精密仪器,改进测量方法也可以减小误差6、特殊方法测量(1)累积法如测细金属丝直径或测张纸的厚度等(2)卡尺法(3)代替法二、简单的运动1、机械运动物体位置的变化叫机械运动一切物体都在运动,绝对不动的物体是没有的,这就是说运动是绝对的,我们平常说的运动和静止都是相对于另一个物体(参照物)而言的,所以,对运动的描述是相对的2、参照物研究机械运动时被选作标准的物体叫参照物(1)参照物并不都是相对地面静止不动的物体,只是选哪个物体为参照物,我们就假定物体不动(2)参照物可任意选取,但选取的参照物不同,对同一物体的运动情况的描述可能不同3、相对静止两个以同样快慢、向同一方向运动的物体,或它们之间的位置不变,则这两个物体相对静止。
4、匀速直线运动快慢不变、经过的路线是直线的运动,叫做匀速直线运动匀速直线运动是最简单的机械运动。
第1章走进实验室一、什么是物理1、物理是研究声、光、热、力、电等自然规律的学科。
2、一切物质都是由原子或者分子组成的,原子是由原子核(带正电)和核外电子(带负电)构成的,原子核由质子(带正电)、中子(不带电)构成,质子、中子还由“夸克”构成。
3、科学探究的7个步骤:①观察思考,提出问题→②猜想与假设→③制定计划、设计实验→④进行实验、收集证据→⑤分析论证→⑥评估→⑦合作交流。
4、瓦特改进了蒸汽机,推动了第一次工业革命,电力技术和电子技术推动了第二次工业革命,信息技术推动了第三次工业革命。
5、哥白尼发表了“日心说”,卢瑟福发现了原子的结构模型,伽利略开创了以实验和数学相结合的研究方法,牛顿是经典物理学的奠基人。
爱因斯坦提出了时空观,创立了相对论。
二、测量1、测量的工具和单位长度——刻度尺——国际主单位是米(m)质量——天平——国际主单位是千克(kg)时间——停表和钟表——国际主单位是秒(s)温度——温度计——国际单位是开(K),常用单位是℃力——弹簧测力计——国际主单位是牛(N)体积——量筒和量杯——国际主单位是立方米(m3)电流——电流表——国际主单位是安(A)电压——电压表——国际主单位是伏(V)电能——电能表——国际主单位是焦耳(J)2、长度的测量1、长度的国际主单位是:米,符号是m2、其它长单位及换算:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(um)、纳米(nm)1km=103m,1m=10dm=100cm, 1m=103mm, 1mm=103㎛, 1um=103nm3、测量长度的工具叫做刻度尺。
4、刻度尺的使用⑴会看:①看清零刻线的位置。
它关系到测量时的用法。
②看清量程:尺面上最大测量值叫做量程。
它关系到测量的最大长度。
③看清分度值:尺面上最小的刻度叫做分度值。
它关系到测量的精准度。
⑵会选:在实际的测量中,要根据测量要求选择分度值和量程适当的刻度尺。
⑶会放:零刻度线或某一数值刻度线对齐被测物的起始端,使刻度尺有刻度的边紧贴被测物体,与所测长度平行,不能倾斜。
厚刻度尺应立着放正。
⑷会读:视线应正对所读的刻度线(与刻度尺尺面垂直),且估读到分度值的下一位。
⑸会记:记录测量结果由数字和单位组成。
数字应由准确值和估计值组成。
3、误差1、在正确的测量操作下,测量所得结果与真实值之间差异,称为误差,误差不可消除,只能尽量减小。
2、误差的来源:①仪器本身的不准确;②估计值的不准确;③环境温度和湿度等变化引起的物体长度变化。
3、减小误差的方法有:①使用较为精密的测量仪器;②改进测量的方法;③多次测量求平均值求平均值要注意:①错误的数据不计入最后的计算;②所得结果用四舍五入保留到与测量结果相同的小数位数。
4、由于不规范的操作和粗心的读数等原因,导致的测量结果与真实值之间的差异叫做错误,错误是可以避免的。
3、时间的测量1、时间的国际主单位是秒,符号是s。
1h=60min=3600s2、测量时间的工具有钟表和停表。
3、停表的读数,先读分针,再根据分针是否超过半分钟刻度来确定秒针读第一圈还是第二圈,它的分度值是0.1秒,不用估读。
三、控制变量法影响探究问题的因素可能有多个,我们常采用先考察其中一个因素对研究问题的影响,而保持其它所有因素不变,这种方法叫控制变量法。
第2章 运动与能量一、认识运动1、宏观——机械运动:物理学上把物体位置的变化叫做机械运动。
2、微观——分子运动:物质是由分分子构成的,分子在永不停止地做无规则的运动。
3、原子的结构是由卢瑟福发现的,它类似于太阳系的结构,原子核在中央,电子围绕其转动。
4、扩散:一种物质的分子进入另一种物质的现象叫做扩散,它表明分子在做无规则的运动,以及分子之间有间隙。
如:闻到花香是花的分子进入了空气中,腌盐蛋是盐的分子进入了蛋中。
二、 运动的描述1、参照物:判断一个物体是否运动以及如何运动,也就是判断它的位置变化情况,要先选一个标准物来作为参照,这个标准物叫做参照物。
2、如果物体的位置相对于参照物发生了变化,我们就称这个物体是运动的,如果物体的位置相对于参照物没有发生变化,就称这个物体是静止的。
3、选取什么物体来作为参照物是任意的,但是一旦选定了参照物我们就要认为它是静止的。
选择不同物体来作为参照物,对同一物体的运动情况判定的结果可能不同。
比如:①选路边的树作参照物,是车在向前运动,选车作参照物,是树在向后运动。
②并排向东行驶的两车,一快一慢,若选快车为参照物,就显得慢车在向西运动。
4、根据物体运动轨迹的形状,把运动分为直线运动和曲线运动两类。
三、运动的速度1、比较物体运动快慢的两个方法:①相同时间比路程,路程长的运动快;②相同路程比时间,时间短的运动快。
2、速度:物体运动的路程与时间的比值叫做速度,它是用来表示物体运动快慢的物理量。
3、在任意相等的时间里通过的路程相等的直线运动叫做匀速直线运动,其速度恒定不变。
在相等的时间里通过的路程不相同的直线运动是变速直线运动,其速度是变化的。
物质→分子→原子电子(带负电)原子核(带正电)质子(带正电) 中子(不带电)4、平均速度的计算公式:速度=路程÷时间t s v5、单位换算:1m/s=3.6km/h6、测量物体的运动速度:用刻度尺测量出路程,再用停表测量运动时间,通过速度公式计算出运动速度。
7、用图像描述运动情况,有s -t 和v -t 两种图象,以匀速直线运动为例作下图:四、解物理计算题的格式要求:1、写一个“解”。
写出必要的文字说明。
如果有单位不统一的,可以先统一单位。
2、写出计算公式。
代入数据,注意每个数据都要带上对应的单位。
3、写出计算结果,带上单位,注意不能写分数,要求四舍五入写成小数。
计算过程不用写出来,不能除尽的就用分数表示,过程中不能用四舍五入。
五、能量1、能量是与物体运动情况有关的物理量,不同的运动形式对应着不同的能量形式。
作机械运动的物体具有机械能,比如:运动的汽车、飞行的子弹、海啸、飓风等。
物体内部的分子做无规则运动具有内能,比如:热水、火焰、电烫斗等滚烫的物体。
通过化学反应才能释放的能量叫做化学能,比如:燃料、电池等。
其它能量还有:太阳能、电能、光能、核能(原子能)2、能量可以从一个物体转移到另一个物体,比如用热水烫牛奶,就是内能从热水转移到牛奶中。
3、能量可以从一种形式转化成另一种形式,比如电灯将电能转化成光能,水力发电将水的机械能转化成电能,给电池充电是把电能转化为化学能……含义:随时间的推移,路程均匀增加;图象的陡峭程度代表速度,越陡峭表明速度越快。
含义:随时间的推移,运动的速度固定不变。
第3章声现象一、声音的产生和传播1、声源:正在发出声音的物体叫做声源。
声音是由振动产生的。
2、声波:声音以声波的形式在介质中传播。
类似于水波,声波是由空气疏密相间的排列形成的。
3、介质:声波需借助于物质才能传播,凡是能传播声音的物质称为声的介质。
传播声的介质可以是固体、液体、气体,真空不能传声。
4、声速:声音在介质中传播是需要时间的,不同介质传播声音的的速度不同,主要是取决于介质的种类、物态和温度等,在15摄氏度的空气中传播的速度是340m/s。
一般地,声音在固体中的传播速度大于液体大于气体。
5、转化法:物理学上,把不容易观察到或测量到的物理量,用一定方法转化为容易观察和测量的物理量的方法叫做转化法。
例如:1.拍打桌面可以听到声音却没看到桌面振动,可以在桌面上撒些碎纸屑,再拍打桌面时,耳朵可以听到声音,眼睛可以看到纸屑被弹起。
2.正在发声的音叉,看不到它在振动,可以在音叉旁边悬挂一个小球,小球被弹起,说明音叉在振动,或者把正在发声的音叉插入水中,可以看到水花四溅。
图示:声波真空不能传声转化法二、乐音的特征1、音调:①指声音的高低,音调越高的声音听起来越尖锐高亢,音调越低的声音听起来越低沉粗犷。
音调取决于振动的频率。
人们把物体单位时间里振动的次数叫做频率,单位是赫兹,符号是Hz,用来形容振动的快慢,比如50Hz,表示每秒振动50次。
②人耳能听到声音频率范围是20-20000Hz。
低于20Hz的声波叫做次声波,高于20000Hz的声波叫做超声波。
弦乐器的音调:弦越紧、越细、越短,音调越高。
吹管类的乐器都是空气柱在振动,越短音调越高。
2、响度:指声音的强度或大小,也叫音量。
响度取决发声体的振幅。
振幅是指振动时偏离原位置的距离。
响度还受到人与声源距离的影响。
打击乐器打击的力度越大,响度越大。
3、音色:指声音的特色,取决于发声体的材质,形状等。
❖应用举例:①常见描述音调的语句:惊声尖叫、高音歌手、低音歌手、这首歌的调子太高、小明唱歌跑调,通过听音乐来识别歌曲名……②常见描述响度的语句:放声高歌、高声喧哗、震耳欲聋、说悄悄话、不敢高声语,恐惊天上人、电视遥控器上的音量键调整的就是声音的响度……③常见描述音色的语句:悦耳动听、声纹锁、闻其声知其人、通过听音乐来识别乐器……❖波形图声波是不能用肉眼看见的,但是借助电子设备(示波器)可以呈现出声波的波形。
①通过波形的纵高,我们可以看出振幅的大小,也即响度的大小。
②通过波形的密集度,我们可以看出频率的高低,也即音调的高低。
可以通过数波峰的个数来比较密集度。
③通过波的形状,我们可以看出音色的差别。
例如:丙的音调最低,丁的响度最小,乙的音色不同核心提纲:音调——声的高低——频率——波的密集度响度——声的大小——振幅、距离——波的纵高音色——声的特色——材质——波的形状三、噪音的防控1、物理学上把无规律的振动发出的声音叫做噪音;从环境保护的角度讲,把干扰人们正常休息和学习的声音叫做噪音。
2、噪音的危害:衡量噪音强度,即响度的单位是分贝,符号是dB ,0dB 是人的听觉下限,30-40dB 是理想的安静环境,正常交谈是60dB 左右。
长期暴露在90dB 以上的噪音环境中会对人体造成伤害,诸如听力下降,高血压等。
3、防制噪音的方法:①在声源处减弱,如:汽车和枪械的消声器、禁止喧哗等等 ②在传播途径中减弱,如:隔音玻璃、行道树等 ③在人耳处减弱,如:佩戴耳塞等四、声的利用㈠声音可以传递信息和能量。
1、利用声音传递信息的有:超声波雷达、次声波监测地震火山等、医生听病人的声音、拍西瓜辨别生熟等2、利用声音传递能量的有:超声波清洗仪、超声波粉碎结石等㈡、声速差测距:利用声音在不同介质中的传播速度不同的原理,可以计算出介质的长度。
比如在一根长铁管的一端敲击一次,声音会分别从空气和铁管传向另一端,由于铁管的传播速度较快,所以另一端的人会听到两次声音,设两次声音的时间相差1秒,铁管长S ,就可以列出方程15200340=-S S ,从而计算出铁管的长度。
㈢、回声测距:1、声音在传播过程中遇到障碍物会被反射回来,测出听到回声的时间t ,就可以计算出人与障碍物的距离vt S 21=比如向着大山吼一声,2秒后听到回声,则声音的路是340m/s ×2s=680m ,但这是声音传播一个往返的距离,所以人与大山的距离实际只有680m ÷2=340m.2、如果回声到达人耳的时间比原声相差0.1秒以上,人耳就能把它和原声区分开,从而听到两次声音,否则就只能感觉到原声比较响亮。