初中物理概念汇总(力学部分)
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人教版初中物理公式汇总一、力学部分1. 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动的状态,除非受到外力的作用。
2. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比,加速度的方向与作用力的方向相同。
3. 牛顿第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力大小相等,方向相反,作用在两个不同的物体上。
4. 力的合成与分解:力的合成是指将多个力合并为一个力,力的分解是指将一个力分解为多个力。
5. 动能定理:物体的动能变化等于物体所受外力做功的大小。
6. 势能定理:物体的势能变化等于物体所受保守力做功的大小。
7. 动能和势能守恒定律:在一个封闭系统中,动能和势能的总和保持不变。
8. 动能和势能的转换:物体在运动过程中,动能和势能可以相互转换。
二、热学部分1. 热力学第一定律:能量守恒定律在热学中的体现,系统的内能变化等于系统吸收的热量减去系统对外做的功。
2. 热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传递到高温物体,热量传递需要消耗能量。
3. 热容:物体吸收或放出单位热量时,温度变化的量。
4. 比热容:单位质量的物质吸收或放出单位热量时,温度变化的量。
5. 热量传递:热量通过导热、对流和辐射三种方式传递。
6. 热膨胀:物体在受热时体积膨胀的现象。
7. 热传导:热量通过物体内部从高温区域传递到低温区域的现象。
8. 热对流:热量通过流体(液体或气体)的流动传递的现象。
9. 热辐射:热量通过电磁波的形式传递的现象。
三、电磁学部分1. 库仑定律:两个点电荷之间的作用力与它们的电荷量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
2. 高斯定律:通过一个闭合曲面的电通量等于该闭合曲面内部电荷量的代数和。
3. 磁场力:磁场对运动电荷或电流的作用力。
4. 法拉第电磁感应定律:变化的磁场会产生感应电动势。
5. 楞次定律:感应电流的方向总是使得产生的磁场与原磁场的变化相反。
6. 欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。
7. 基尔霍夫电压定律:在闭合电路中,各个电势差的代数和等于零。
初中物理力学知识大全力学是中学物理最重要的组成部分,也是学好物理的基础知识。
一、力的作用效果1、力的概念:力是物体对物体的作用。
2力的性质:物体间力的作用是相互的(相互作用力在任何情况下都是大小相等,方向相反,作用在不同物体上)。
两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。
3、力的作用效果:力可以改变物体的运动状态。
力可以改变物体的形状。
4、力的单位:国际单位制中力的单位是牛顿简称牛,用N 表示。
力的感性认识:拿两个鸡蛋所用的力大约1N。
5、力的测量:⑴测力计:测量力的大小的工具。
(2)弹簧测力计:实验室测量力的工具6、力的三要素:力的大小、方向、和作用点。
7、力的表示法二、惯性和惯性定律:1、牛顿第一定律:⑴牛顿第一定律内容是:一切物体在没有受到力的作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
2、惯性:⑴定义:物体保持原来状态不变的性质叫惯性。
⑵说明:惯性是物体的一种属性。
一切物体在任何情况下都有惯性。
3.二力平衡:(1)、定义:物体在受到两个力的作用时,如果能保持静止状态或匀速直线运动状态称二力平衡。
(2)、二力平衡条件:二力作用在同一物体上、大小相等、方向相反、两个力在一条直线上4、力和运动状态的关系:力不是产生(维持)运动的原因受非平衡力,合力不为0力是改变物体运动状态的原因三、功1、力学中的功①做功的含义:如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段距离,力学里就说这个力做了功。
②力学里所说的功包括两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在这个力的方向上移动的距离。
③不做功的三种情况:有力无距离、有距离无力、力和距离垂直.2、功的计算:①物理学中把力与在力的方向上移动的距离的乘积叫做功。
②公式:W=FS ③功的单位:焦耳(J),1J= 1N;m 。
④注意:①分清哪个力对物体做功,计算时F就是这个力;②公式中S 一定是在力的方向上通过的距离,强调对应。
初中物理力学知识整理力学是初中物理的重要组成部分,它研究物体的运动和受力情况。
下面让我们来一起梳理一下初中物理中的力学知识。
一、力的基本概念1、力的定义力是物体对物体的作用。
力不能脱离物体而单独存在,两个不直接接触的物体之间也可能产生力的作用,比如磁铁吸引铁钉。
2、力的单位力的单位是牛顿,简称牛,符号是 N。
3、力的三要素力的大小、方向和作用点叫做力的三要素。
它们都会影响力的作用效果。
比如,推门时,推力作用在门的不同位置,门的运动状态可能不同。
4、力的示意图用一根带箭头的线段把力的三要素表示出来,就是力的示意图。
线段的起点或终点表示力的作用点,线段的长度表示力的大小,箭头的方向表示力的方向。
二、常见的力1、重力(1)定义:由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。
重力的施力物体是地球。
(2)大小:物体所受重力的大小跟它的质量成正比,计算公式是G = mg,其中 g = 98 N/kg,它表示质量为 1 kg 的物体受到的重力是98 N。
(3)方向:重力的方向总是竖直向下的。
利用重力的方向总是竖直向下这一特点,可以制成重垂线来检查墙壁是否竖直。
(4)重心:重力在物体上的作用点叫做重心。
质地均匀、外形规则的物体的重心在它的几何中心上。
2、弹力(1)定义:物体由于发生弹性形变而产生的力叫做弹力。
常见的弹力有压力、支持力、拉力等。
(2)弹簧测力计原理:在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量就越长。
使用方法:使用前要观察量程、分度值和指针是否指在零刻度线;测量时,要使弹簧测力计内的弹簧轴线方向跟所测力的方向一致。
3、摩擦力(1)定义:两个相互接触的物体,当它们相对运动或有相对运动的趋势时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力,这种力叫做摩擦力。
(2)分类:摩擦力分为静摩擦力、滑动摩擦力和滚动摩擦力。
(3)影响滑动摩擦力大小的因素:滑动摩擦力的大小跟接触面所受的压力和接触面的粗糙程度有关。
接触面所受的压力越大,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。
初中物理理论知识点整理物理是一门研究物质运动、能量转化和力的学科,是自然科学中的一支重要学科。
本文将整理初中物理的理论知识点,帮助读者更好地掌握物理学的基础知识。
1. 运动与力学1) 运动的基本概念:位置、位移、速度、加速度等。
2) 牛顿三定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(力的大小与物体的加速度成正比,与质量成反比)、第三定律(作用力与反作用力)。
3) 重力:定义、重力加速度、重力对物体的影响。
4) 物体的平衡:平衡条件、力的合成与分解。
2. 声、光与电1) 声波的特点:频率、振幅、波长等。
2) 光的特性与光的传播:光的直线传播、光的反射和折射等。
3) 电流与电路:电流的概念、电流的方向、电流强度、电路的基本元件等。
4) 电阻与电路连接方式:串联电路和并联电路、欧姆定律、电阻的概念和计算等。
3. 热学1) 温度与热量:温度的概念、热平衡、热量的传递等。
2) 热传导、热辐射和热对流:热的传播方式。
3) 相变和热运动:冰的熔化、水的沸腾、热运动的概念及特点等。
4) 热膨胀与热收缩:物体受热时的变形。
4. 动力学1) 动量和动量守恒:动量的定义、动量守恒定律、动量的计算等。
2) 功和功率:功的定义、功率的计算等。
3) 机械能与能量守恒:势能和动能的概念、机械能的转化等。
5. 光学1) 光的成像:平面镜和球面镜的成像规律、角度的关系等。
2) 光的折射:光的折射定律、光的反射与折射的联系等。
3) 透镜和眼睛:凸透镜和凹透镜、近视和远视等。
4) 颜色和色散:颜色的概念、色散的现象和原因等。
6. 电学1) 静电学:静电的概念、带电物体的相互作用、静电的应用等。
2) 电场和电势:电场的概念、电场强度、电势差等。
3) 电容和电容器:电容的概念、电容的计算、电容器的应用等。
4) 电磁感应:法拉第电磁感应定律、感应电流的方向等。
7. 电子学1) 电子的发现和基本性质:原子结构、电子的带电性等。
2) 半导体与电子器件:半导体的特性、二极管和三极管的基本原理等。
初中物理知识点大全一、力学部分1.质量和重量的概念及计算方法2.牛顿第一定律-惯性定律3.牛顿第二定律-力的作用定律4.牛顿第三定律-作用力和反作用力5.牛顿万有引力定律6.加速度的定义及计算方法7.物体匀速直线运动及其相关计算8.物体匀加速直线运动及其相关计算9.斜面上物体的运动及其相关计算10.弹性碰撞和非弹性碰撞的原理及计算11.卫星运动的基本原理二、热学部分1.温度和热量的概念及其计量单位2.物体的热平衡和热传导3.传热的方式:导热、对流和辐射4.热膨胀和热收缩的原理5.理想气体状态方程6.气体的压强和压力的计算7.气体定律:查理定律、玻意耳-马略特定律和波义-沃兰定律8.气体的温度和体积的关系:绝对温度和摄氏温度的转换三、光学部分1.光传播的直线性2.光的反射和折射的规律3.光的色散和彩虹的形成4.平面镜和球面镜成像的原理5.折射镜和透镜成像的原理6.人眼的构造和视觉的原理7.反射和折射的应用:镜子、显微镜、望远镜等8.温度和热量的概念及其计量单位四、电学部分1.电流的概念和计量单位2.电阻的概念和计量单位3.欧姆定律-电流、电压和电阻的关系4.串联和并联电路的特性5.电路的功率和能量的计算6.高低电压安全用电常识7.电磁感应现象和法拉第定律8.电磁感应规律的应用:发电机、变压器等五、声学部分1.声音的产生和传播2.声音的特性:音调、音量和音色3.声音的反射和折射4.声音的干涉和衍射5.声音的吸收和共振六、电磁学部分1.电荷和电场的概念2.静电力和静电场的性质3.电场线和等势面的特点4.电容的概念和计量单位5.平行板电容器和球形电容器的特性6.直流电路和交流电路的特点7.电磁波的性质和传播方式七、原子物理部分1.原子的组成和结构2.元素周期表及元素周期规律3.原子核的结构和辐射现象4.放射性核素的衰变和半衰期5.核反应和核能的利用。
初中物理知识点归纳点总结初中物理知识点归纳总结物理是一门研究自然界基本规律和物质运动规律的科学,它在我们的日常生活中起着重要作用。
作为初中生,了解和掌握物理知识点对于我们学好物理课程至关重要。
在本文中,我将以初中物理知识点为主题,对其中的重要内容进行归纳和总结。
一、运动和力学知识点1. 运动的基本概念:位置、时间、位移、速度、加速度。
2. 运动的描述:匀速运动、变速运动。
3.力的作用:物体平衡、力的合成、力的分解、力的大小和方向、力的单位。
4. 牛顿运动定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(F= ma)、第三定律(作用力与反作用力)。
二、热学知识点1. 温度和热量:温度的测量、热量的传递。
2. 热传导:导热系数、热传导的影响因素。
3. 物质的热性质:比热容、相变。
4. 热膨胀:线膨胀、面膨胀。
5. 热机和热效率:热机的工作原理、热效率的计算。
三、光学知识点1. 光的传播:直线传播、反射、折射。
2. 光的成像:凸透镜、凹透镜、实像和虚像。
3. 光的色散:白光的组成、三原色、补色现象。
4. 光的干涉和衍射:干涉的条件、衍射的现象。
四、电学知识点1. 电荷和电场:电荷的带电性、库仑定律、电场的概念。
2. 电路:电流、电压、电阻、串联和并联电路。
3. 电能和电功:电能的转化、电功的计算。
4. 电磁感应:法拉第电磁感应定律、感应电动势。
五、力学、热学、光学和电学的应用领域1. 力学的应用:机械工程、汽车工程。
2. 热学的应用:能源利用、空调工程。
3. 光学的应用:光通信、光电子技术。
4. 电学的应用:电子技术、电力工程。
通过以上对初中物理知识点的归纳和总结,我们可以更好地理解和掌握物理学的基本概念和规律。
物理学作为一门基础学科,对于我们今后的学习和职业发展都具有重要意义。
因此,在学习物理的过程中,我们应该注重理论的学习,同时注重实践探究和运用,加深对物理学知识的理解和应用能力。
总之,学好初中物理需要我们对知识点有清晰的认识和了解。
模块九 力的认识一、力的概念1.定义:力是物体间的相互作用(1)物体性:力不能脱离物体而存在,没有物体就没有力(2)普遍性:一切物体都受到力,有力必然存在两个物体:施力物体,受力物体 (3)相互性:力的作用是相互的(一个物体既是施力物体也是受力物体) 2.相互作用力:物体A 对B 的力,与物体B 对A 的力是一对相互作用力特点:大小相等、方向相反, 同一直线、作用在不同物体上。
注:接触不一定有力的作用, 不接触也可以产生力的作用3.力的符号:F。
力的单位:牛顿,符号N。
两个鸡蛋重力1N,一瓶矿泉水重约5N,一名中学生重约500N 4.力的作用效果:使物体发生形变、改变物体的运动状态(速度/方向)5.力的三要素:大小、方向、作用点(作用在受力物体上)6.力的表示(1)力的图示2NF(2)力的示意图:①一找点:确定受力物体,找作用点②二画线:确定力的方向,画线段和箭头 ③三标大小:标出数值和单位二、弹力1、定义:物体发生弹性形变想要恢复原状而产生的力(推力,拉力,支持力,压力)弹性形变:不受力时恢复原状的形变NSNS2.弹力三要素:(1)大小:弹力大小与物体材料及其形变量有关(弹性限度内)(2)方向:与弹性形变恢复原状方向相同(3)作用点:接触点/面的几何中心3.应用:弹簧测力计(1)原理:弹性限度内,弹簧伸长量与所受拉力大小(胡克定律:F=Kx)(2)使用:看(量程、分度值、零刻度线)调(指针调零)拉(检查指针和外壳之间的摩擦力测(保持拉力方向与测力计中心轴线在同一直线读(读数为作用在挂钩上的拉力)(3)误差分析:指针在零以上/零以下、倒挂三、重力1.定义:地球表面物体由于受到地球吸引而产生的力叫重力。
符号G2.重力三要素(1)大小:G=mgg为常数,在地球上,g=9.8N/kg重力与质量成正比(逻辑不能反过来)(2)方向:竖直向下(指向地心)(3)等效作用点:重心形状规则、质量分布均匀的物体,重心在物体几何中心;重心不一定在物体上。
初中所有物理公式概念物理是一门研究自然界各种物质、能量、运动等现象的科学。
初中物理主要包括了很多重要的公式和概念,下面是对一些常见的初中物理公式和概念进行总结和介绍。
一、运动学公式:1.速度公式:平均速度=总位移/总时间瞬时速度=极限时间的位移/极限时间2.加速度公式:加速度=(终速度-初速度)/时间3.运动方程:位移=初始速度×时间+0.5×加速度×时间²速度²=初始速度²+2×加速度×位移速度=初始速度+加速度×时间二、力学公式:1.力的公式:力=质量×加速度2.牛顿第一、二、三定律:牛顿第一定律:物体在力的作用下保持静止或匀速直线运动,直到受到另一个力的作用才会改变状态;牛顿第二定律:施加在物体上的力等于质量乘以加速度;牛顿第三定律:任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
三、功与能量公式:1. 功的公式:功 = 力× 位移× cosθ其中,θ为力和位移的夹角2.功率公式:功率=功/时间3.势能公式:重力势能=质量×重力加速度×高度弹性势能=0.5×弹性系数×形变²4.动能公式:动能=0.5×质量×速度²四、压力和浮力公式:1.压力公式:压力=力/面积2.上浮力公式:上浮力=浸没在液体中的物体受到的浮力上浮力=浸没部分的液体体积×浸没部分液体的密度×重力加速度五、光学公式:1.光的速度公式:光在真空中的速度=3×10^8m/s2. 折射定律公式:折射率1 × sin(入射角) = 折射率2 × sin(折射角)3.焦距公式:1/焦距=1/物距+1/像距4.放大倍数公式:放大倍数=像的高度/物的高度六、热学公式:1.温度单位公式:摄氏度=(华氏度-32)×5/9开尔文度=摄氏度+2732.热量传递公式:传热速率=传热系数×温差×单位面积3.热膨胀公式:线膨胀系数公式:ΔL=αL₀ΔT(其中,ΔL是长度的改变量,α是线膨胀系数,L₀是初始长度,ΔT是温度变化量)。
动量与冲量:初中物理力学知识点总结( 2023年,作为初中物理的重要知识点,动量与冲量在课堂上得到了广泛的讲述和应用。
它们是质点运动学的重要概念,在分析和描述物体运动过程中发挥了至关重要的作用。
下面就来详细了解一下这两个概念。
一、动量动量指的是物体运动的惯性量,是物体运动状态的表现。
动量的定义如下:动量(p)=质量(m)*速度(v)动量的单位是kg·m/s,表示量子的运动量。
动量的大小由物体质量和速度大小共同决定。
如果物体质量增加或速度增加,动量也会相应增加。
动量有一个重要性质:动量守恒。
即在没有外力作用的情况下,一个系统内所有物体的动量总和保持不变。
例如:在弹性碰撞中,因为没有外力,碰撞前后物体的动量总和是相等的。
二、冲量冲量指的是外力在一定时间内对物体的作用。
如果力F在时间Δt内作用在物体上,那么冲量的定义如下:冲量(J)=力(F)*时间(Δt)冲量的单位是N·s,表示时间内受力的总和。
冲量与动量有以下重要关系式:冲量=动量变化量即:J=Δp=m(Δv)这个式子结合了动量和冲量的概念,用于描述物体的运动状态变化过程,并且冲量的大小和方向,会对物体的运动状态产生影响。
例如,一个物体受到一定大小和方向的冲量,会改变其运动状态,使其加速度发生变化。
总结:动量与冲量是初中物理力学中的重要概念,它们的定义和关系式有助于学生更好地理解和分析物体的运动状态。
其中,动量有着守恒定律,冲量直接影响物体的运动状态变化。
在具体应用中,可以通过借鉴这两个概念,来解决一些实际问题,帮助学生更好地掌握物理知识。
必学物理知识点总结初中一、力学基础1. 力的概念与分类a. 定义:力是物体间相互作用的结果,能够使物体发生形变或改变物体的运动状态。
b. 分类:按照作用方式,力可分为接触力(如摩擦力、弹力)和非接触力(如重力、磁力)。
2. 力的合成与分解a. 原理:多个力作用于同一点,可以合成为一个等效的合力。
b. 方法:通过平行四边形法则或三角形法则进行力的合成与分解。
3. 牛顿运动定律a. 牛顿第一定律(惯性定律):物体在无外力作用下,保持静止或匀速直线运动。
b. 牛顿第二定律(动力定律):F=ma,即力等于质量乘以加速度。
c. 牛顿第三定律(作用与反作用定律):两个物体间的作用力与反作用力大小相等、方向相反。
4. 摩擦力a. 定义:物体在接触面上滑动或有滑动趋势时,接触面之间产生的阻碍运动的力。
b. 分类:静摩擦力、滑动摩擦力和滚动摩擦力。
5. 压强a. 定义:物体单位面积上受到的压力。
b. 公式:P=F/A,其中P为压强,F为作用力,A为受力面积。
6. 浮力a. 原理:物体浸入流体中时,受到的向上的力。
b. 公式:F_buoyant = ρVg,其中ρ为流体密度,V为物体在流体中排开的体积,g为重力加速度。
二、能量与功1. 功的概念a. 定义:力作用于物体上,使物体沿力的方向移动时所做的工作。
b. 公式:W=Fscosθ,其中W为功,F为作用力,s为位移,θ为力与位移方向的夹角。
2. 机械能a. 动能:物体由于运动而具有的能量,公式为K=1/2mv^2,其中m为质量,v为速度。
b. 势能:物体由于位置或状态而具有的能量,包括重力势能和弹性势能。
c. 机械能守恒定律:在没有非保守力作用的情况下,系统的总机械能保持不变。
3. 功率a. 定义:单位时间内完成的功。
b. 公式:P=W/t,其中P为功率,W为功,t为时间。
三、热学基础1. 温度与热量a. 温度:表示物体热冷程度的物理量,通常用摄氏度或开尔文表示。
初中物理概念汇总(力学部分)1. 物体中含有物质的多少叫质量。
任何物体都有质量,物体的质量不随物体的形状、状态、位置及温度的变化而变化。
质量的国际单位是千克(kg),常用单位还有吨(t)、克(g)、毫克(mg)。
实验中常用天平来测量物体的质量。
(1)天平的使用天平的调节:把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻线处;调节横梁平衡螺母,使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。
a.把被测物体放在左盘,用镊子向右盘里加减砝码并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡。
b.这时盘中砝码的总质量加上游码在标尺上所对应的刻度值,就等于被测物体的质量。
注意:1、调节平衡螺母按:指针左偏就向右调;右偏向左调。
2、天平调节平衡后,左右盘不能对调,平衡螺母不能再动。
3、取砝码时一定要用镊子。
4、往盘里加砝码应先估计被测物的质量,再从大到小加砝码,当加到最小一个砝码时太重了,则应改用移游码。
5、游码的读数是读游码的左边所对标尺的刻度值。
(2)天平使用注意事项:A.不能超过称量(天平的称量=所配砝码总质量+游砝最大读数)。
B.取砝码要用镊子,并轻拿轻放。
C.保持天平干燥、清洁。
2.某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。
密度的国际主单位是kg/m3 ,通常用字母ρ表示密度,m表示质量,V表示体积,ρ=m/V。
密度是物质本身的一种特性,同种物质一般不变,不同种物质一般不同,会查密度表。
要测物体的密度,应首先测出被测物体的质量和体积,然后利用密度公式ρ=m/V 求出密度值。
对于液体和形状不规则的固体的体积可以用量筒或量杯进行测量。
用量筒量杯测体积读数时,视线要与液面相平。
1L=1dm3 1ml=1cm3 1g/cm3=1000kg/m3。
3.水的密度是1.0×103kg/m3,它表示的物理意义是:1m3的水的质量是1.0×103kg。
4.密度的应用:(1)利用公式ρ=m/V求密度,利用密度鉴别物质。
(2)利用公式m =ρV求质量。
(3)利用公式V =m/ρ求体积。
5.长度的测量工具是刻度尺,国际主单位是m。
6.物体位置的变化叫机械运动,最简单的机械运动是匀速直线运动。
7.速度是表示物体运动快慢的物理量,速度等于运动物体在单位时间内通过的路程。
用公式表示: v=s/t ,速度的主单位是m/s。
8.力是物体对物体的作用,且物体间的力是相互的。
力的作用效果是①改变物体的运动状态,②改变物体的形状。
力的单位是牛顿,简称牛。
符号是N。
测量力的工具是测力计,实验室常用的是弹簧测力器。
弹簧测力器的工作原理是:弹簧的伸长跟所受的拉力成正比。
(在弹性范围内)9.力的大小、方向和作用点叫力的三要素。
用一根带箭头的线段表示力的三要素的方法叫力的图示法。
要会画力的示意图。
10.由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力,重力的施力物体是地球。
方向:竖直向下,作用点:重心。
11. 重力跟质量成正比,它们之间的关系是G=mg,其中g=9.8N/kg。
12.求两个力的合力叫二力合成。
若有二力为F1、F2,且方向相同,则合力为F= F1 + F2 方向与两力方向相同。
若两力方向相反,则合力为F=∣F1 - F2∣方向与大的力方向相同。
13.一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态,这就是牛顿第一定律。
14.物体保持静止状态或匀速直线运动状态不变的性质叫惯性。
所以牛顿第一定律又叫惯性定律。
一切物体都有惯性。
15.两力平衡的条件是:①作用在一个物体上的两个力,②如果大小相等,③方向相反,④作用在同一直线上,则这两力平衡。
两个平衡的力的合力为零。
如果物体受到平衡力的作用,则物体可能是静止状态或做匀速直线运动状态。
16.两个相互接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时,在接触面上产生一种阻碍相对运动的力叫摩擦力。
摩擦分为静摩擦、滑动摩擦和滚动摩擦。
滑动摩擦力的大小既跟压力的大小有关,又跟接触面的粗糙程度有关。
17.垂直压在物体表面上的力叫压力。
压力的方向与物体的表面垂直。
压力并不一定等于重力。
18.物体单位面积上受到的压力叫压强。
压强的公式是 P= F/S 压强的单位是“N/m2",通常叫“Pa”。
1Pa=1 N/m 2,常用的单位有百帕(102帕),千帕(103帕),兆帕(106帕)。
19.液体对容器底和侧壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强。
液体的压强随深度增加而增大。
在同一深度,液体向各个方向的压强相等;不同液体的压强还跟密度有关。
用来测量液体压强的仪器叫压强计。
20.公式p=ρgh常适用于液体。
该公式的物体意义是:液体的压强只跟液体的密度和深度有关,而与液体的重量、体积、形状等无关。
公式中的“h”是指液体中的某点到液体自由面的垂直距离。
另外,该公式对规则、实心均匀且水平放置的正方体、长方体、圆柱体等固体也适用。
21. 上端开口、下部相连通的容器叫连通器。
它的性质是:连通器里的液体不流动时,各容器中的液面总保持相平。
茶壶、锅炉水位计都是连通器。
船闸是利用连通器的原理来工作的。
22.包围地球的空气层叫大气层,大气对浸入它里面的物体的压强叫大气压强。
1654年5月,德国马德堡市市长奥托·格里克做了一个著名的马德堡半球实验,证明了大气压强的存在。
23.托里拆利首先测出了大气压强的值。
把等于760毫米水银柱的大气压叫一个标准大气压,1标准大气压≈1.01×105Pa(1标准大气压能支持约10.3m高的水柱)24.大气压随高度的升高而减小。
测量大气压的仪器叫气压计。
液体的沸点跟气压有关。
一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高。
高山上烧饭要用高压锅。
25.活塞式抽水机和离心式水泵、钢笔吸进墨水等都是利用大气压的原理工作的。
26.浸在液体中的物体,受到向上和向下的压力差。
就是液体对物体的浮力(F 浮 =F下—F上)。
这就是浮力产生的原因。
浮力总是竖直向上的。
物体悬浮、漂浮时都有F浮 =G物,但两者有区别(V排不同)。
27.阿基米德原理:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。
公式是F浮 =G排 =ρ液gV排。
阿基米德原理也适用于气体。
通常将密度大于水的物质(如铁等)制成空心的,以浮于水面。
轮船、潜水艇、气球和飞艇等都利用了浮力。
28.一根硬棒,在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆。
分清杠杆的支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂。
29.杠杆的平衡条件是:动力×动力臂= 阻力×阻力臂,公式F1L1=F2L230.杠杆分为三种情况:①动力臂大于阻力臂,为省力杠杆;②动力臂小于阻力臂,为费力杠杆;如:镊子、理发剪子、筷子、钓鱼竿等。
③动力臂等于阻力臂,即L1 = L2,为等臂杠杆,具体应用为天平,定滑轮。
31.许多称质量的秤,如杆秤、案秤,都是根据杠杆原理制成的。
32.滑轮分定滑轮和动滑轮两种。
定滑轮实质是个等臂杠杆,故定滑轮不省力,但它可以改变力的方向;动滑轮实质是个动力臂为阻力臂二倍的杠杆,故动滑轮能省一半力,但不能改变力的方向。
33.使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是物重的几分之一。
且物体升高“h”,则拉力移动“nh”,其中“n”为绳子的股数。
功与能34.力学里所说的功包括两个必要的因素:一是作用在物体上的力,二是物体在力的方向上通过的距离。
公式是W=FS。
功的单位是焦,1J=1N·m。
35.使用任何机械都不省功。
这个结论叫功的原理。
将它运用到斜面上则有:FL=Gh.36.克服有用阻力做的功叫有用功,克服无用阻力做的功叫额外功。
有用功加额外功等于总功。
有用功跟总功的比值叫机械效率。
公式是η= W有用/W总。
它一般用百分比来表示。
η永远小于1。
37.单位时间里完成的功叫功率。
公式是P=W/t 。
单位是w,1w=1J/s,P= W/t =FS/t = F·v,公式说明:车辆上坡时,由于功率(P)一定,力(F)增大,速度(v)必减小。
38.一个物体能够做功,我们就说它具用能。
物体由于运动而具有的能叫动能。
动能跟物体的速度和质量有关,运动物体的速度越大、质量越大,动能越大。
一切运动的物体都具有动能。
39.势能分为重力势能和弹性势能。
举高的物体具有的能叫重力势能。
物体的质量越大,举得越高,重力势能越大。
发生弹性形变的物体具有的能,叫弹性势能。
在弹性范围内,物体弹性形变越大,它具有的弹性势能越大。
40.动能和势能统称为机械能。
能、功、热量的单位都是焦。
动能和势能可以相互转化。