透镜、物态变化知识点汇编2010,12,25
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初中物理光学透镜知识点归纳总结光学透镜是初中物理学中的重要内容,也是光学的基础知识之一。
了解透镜的特性和使用方法对于理解光的传播规律以及应用光学的原理都有着重要的作用。
本文将对初中物理光学透镜的知识点进行归纳总结,帮助读者更好地理解和掌握这一内容。
一、光学透镜的基本知识光学透镜是由透明材料制成的,具有两个曲面,常见的有凸透镜和凹透镜两种形式。
透镜的两个曲面之间的中点称为光心,透镜的中心与光心的连线称为光轴。
透镜有两个主要的焦点,分别称为物主焦点和像主焦点。
物主焦点是指平行光线经过透镜后汇聚成的焦点,像主焦点则是指从透镜到平行光线的延长线汇聚所在的焦点。
透镜的焦距是指从透镜到物主焦点(或像主焦点)的距离。
二、光学透镜的成像规律通过光学透镜的时候,会出现物体成像的现象。
了解透镜的成像规律可以帮助我们准确地描述透镜成像的过程。
1.凸透镜成像规律当物体远离凸透镜的时候,光线会经过透镜后汇聚成实像;当物体在凸透镜的焦点处或者焦点附近时,光线经过透镜后呈现发散状,无法成像;而当物体在焦点的内侧时,光线在透镜的后侧仍然会汇聚,形成虚像。
2.凹透镜成像规律对于凹透镜,无论物体在凹透镜的什么位置,透镜经过的光线都会呈现发散状,形成虚像。
虚像始终会出现在透镜的后方。
三、透镜的应用透镜在日常生活和科学领域中有着广泛的应用。
以下列举了一些透镜的应用:1.放大镜放大镜是一种常见的透镜应用,通过凸透镜的折射作用,让我们能够看清楚近距离的小物体,以便更好地观察和阅读。
2.望远镜望远镜利用了两个透镜的组合,通过透镜的折射和放大作用,使我们能够远距离观察天体,例如观察星星、行星等。
3.相机镜头相机镜头利用透镜的成像原理和调焦机制,捕捉和记录真实的影像。
不同焦距和类型的透镜可以用于不同的拍摄需求。
4.眼镜和眼镜片眼镜是一种用透镜矫正视力问题的设备。
透镜的折射能够帮助视力受损者正常看清楚外界事物。
四、透镜的注意事项在使用透镜的过程中,需要注意以下几个方面:1.保护透镜透镜是一种易碎材料,使用时应避免摔落或者与硬物接触。
2024年中考物理核心知识点考点归纳—透镜及其应用考点一透镜知识点一:透镜1.定义:至少有一个面是球面的一部分的透明玻璃元件2.凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,放大镜等等;3.凹透镜:中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片;知识点二:凸透镜和凹透镜的特点凸透镜和凹透镜的特点类凸透镜凹透镜别概念中间厚,边缘薄的透镜中间薄,边缘厚的透镜图例性对光具有会聚作用对光具有发散作用质应放大镜、老花镜近视镜用注意:透镜对光的会聚作用或发散作用是和光线原来的传播方向相比的,并不是指光线的最终传播方向.知识点三:透镜的几个基本物理量(1)主光轴:过透镜两个球面球心的直线;(2)光心:如甲、乙两图所示,通过两个球面球心的直线叫做主光轴,简称主轴.主轴上有个特殊的点,通过这个点的光传播方向不变,这个点叫做透镜的光心.可以认为透镜的光心就在透镜的中心。
(3)焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用“F”表示。
(4)焦距:焦点到光心的距离。
焦距用“f”表示。
注意:凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点;考点二生活中的透镜知识点一:照相机(1)原理:镜头由凸透镜制成,当物距大于2倍焦距时,成倒立、缩小的实像.(2)构造:镜头(凸透镜)、胶片、调焦环、光圈环、快门等几部分组成。
(3)成像特点:物体和像在凸透镜的两侧;像距大于一倍焦距且小于两倍焦距;像距大于物距.知识点二:投影仪(幻灯机)(1)原理:当物距大于1倍焦距,小于2倍焦距时,成倒立、放大的实像.(2)构造:凹面镜、光源、螺纹透镜、凸透镜、平面镜。
(3)成像特点:物体和像在凸透镜的两侧;像距大于两倍焦距;像距大于物距.知识点三:放大镜(1)原理:镜片由凸透镜制成,当物距小于焦距时,成正立、放大的虚像.(2)成像特点:物体和像在凸透镜的同侧;像距大于物距.考点三凸透镜的成像规律知识点一:【实验】探究凸透镜成像的规律实验目的:透镜凸透镜成像规律。
物理透镜知识点总结1. 引言1.1 什么是物理透镜物理透镜是一种光学元件,用于使光线聚焦、散射或改变光线的传播方向。
透镜通常由透明的材料制成,具有两个曲面,即凸透镜和凹透镜。
物理透镜是一种重要的光学工具,在各个领域都有广泛的应用。
1.2 物理透镜的分类根据透镜的形状和功用,物理透镜可以分为凸透镜和凹透镜。
凸透镜可以使平行光线汇聚到一个焦点处,被称为正透镜;凹透镜则使平行光线分散,焦点位于光源的背面,被称为负透镜。
2. 透镜的特性和光线的传播规律2.1 透镜的特性透镜具有以下特性:•焦距(f):透镜的焦距是指光线通过透镜后汇聚或分散成的位置与透镜的凸入或凸出程度之间的关系。
焦距可以是正值(凸透镜)或负值(凹透镜)。
•主光轴:透镜的中心线被称为主光轴,垂直于透镜的两个面。
•光焦点:透镜焦距的一半被称为透镜的光焦点(F)。
•球面折射:透镜上的每一点都可看作是一个球面。
光线通过透镜时,会发生折射,球面的曲率决定了透镜的功能。
2.2 光线的传播规律透镜对光线的传播有以下规律:•入射光线和折射光线的关系:根据斯涅尔定律,入射光线与透镜表面的法线之间的夹角(入射角)与折射光线与法线之间的夹角(折射角)之间,有一定的关系。
•平行光线的折射:平行于主光轴的光线在通过透镜后会汇聚到F焦点(对于凸透镜)或反射从F焦点出来(对于凹透镜)。
•焦点和实物的关系:物体离透镜越近,其成像的图像就会离透镜越近。
3. 透镜的成像原理透镜的成像原理是描述透镜将物体成像到焦点或形成虚像的过程。
3.1 实像和虚像透镜成像时可以形成两种类型的图像:•实像:当光线通过透镜后交汇到一点上,图像可以在屏幕上观察到,该图像被称为实像。
•虚像:当光线通过透镜后并没有真正交汇到一起,图像看起来像是从透镜后面出来的,该图像被称为虚像。
3.2 成像规律和公式透镜成像的规律和公式如下:•在凸透镜上,物体放置在焦点之前(即离透镜较近)时,形成放大、正立的实像。
初三物理第二讲:透镜与物理变化知识要点:第三章《透镜及其应用》复习要点一、透镜光心:(O)即薄透镜的中心。
性质:通过光心的光线传播方向不改变。
焦点(F):凸透镜能使跟主光轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这个点叫焦点。
焦距(f):焦点到凸透镜光心的距离。
典型光路凸透镜对光线有会聚作用;凹透镜对光线有发散作用二、凸透镜成像规律及其应用1.实验:实验时点燃蜡烛,使烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度,目的是:使烛焰的像成在光屏中央。
若在实验时,无论怎样移动光屏,在光屏都得不到像,可能得原因有:①蜡烛在焦点以内;②烛焰在焦点上;③烛焰、凸透镜、光屏的中心不在同一高度;④蜡烛到凸透镜的距离稍大于焦距,成像在很远的地方,光具座的光屏无法移到该位置。
2.实验结论:(凸透镜成像规律)F分虚实,2f大小,实倒虚正物距像的性质像距应用倒、正放、缩虚、实u>2f 倒立缩小实像f<v<2f 照相机f<u<2f 倒立放大实像v>2f 幻灯机u<f 正立放大虚象|v|>u 放大镜3.对规律的进一步认识:⑴u=f是成实像和虚象,正立像和倒立像,像物同侧和异侧的分界点。
⑵u=2f是像放大和缩小的分界点⑶当像距大于物距时成放大的实像(或虚像),当像距小于物距时成倒立缩小的实像。
⑸成虚像时:⑷成实像时:四、眼睛和眼镜1.成像原理:从物体发出的光线经过晶状体等一个综合的凸透镜在视网膜上行成倒立,缩小的实像,分布在视网膜上的视神经细胞受到光的刺激,把这个信号传输给大脑,人就可以看到这个物体了。
2.近视及远视的矫正:近视眼要戴凹透镜,远视眼要戴凸透镜。
五、显微镜和望远镜1.显微镜:显微镜镜筒的两端各有一组透镜,每组透镜的作用都相当于一个凸透镜,靠近眼睛的凸透镜叫做目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫做物镜。
来自被观察物体的光经过物镜后成一个放大的实像,道理就像投影仪的镜头成像一样;目镜的作用则像一个普通的放大镜,把这个像再放大一次。
初中物理透镜知识点总结归纳透镜是一种光学器件,常见的有凸透镜和凹透镜。
它们通过透射和折射的原理将光线聚焦或发散,被广泛应用于眼镜、相机、显微镜等光学仪器中。
以下是初中物理中关于透镜的基本知识点总结:1.透镜的定义透镜是由一定曲率的透明介质制成的光学器件,两个球面或一个球面和一个平面组成。
2.凸透镜和凹透镜凸透镜:两个球面都向外凸出的透镜,使平行光汇聚于透镜的一侧,可以用于成像和放大物体。
凹透镜:至少有一个球面向内凸出的透镜,使平行光发散,可以用于减小物体的影像。
3.透镜的主轴、光心和焦点透镜通过平行于主轴的光线来定义主轴,主轴上的一点是透镜的光心。
凸透镜的焦点位于透镜的一侧,凹透镜的焦点位于透镜的另一侧。
4.焦距焦距是指透镜上任意一光线通过透镜后交汇于主轴上的位置到透镜光心的距离。
焦距可以为正或负,正焦距表示透镜会使光线汇聚,负焦距表示透镜会使光线发散。
5.实焦点和虚焦点凸透镜使光线汇聚于透镜的一侧,产生实焦点。
凹透镜使光线发散,焦点位于透镜的另一侧,产生虚焦点。
6.物距、像距和放大率物体离透镜的距离称为物距,像离透镜的距离称为像距。
用于描述透镜成像效果的放大率为$V=\dfrac{像高}{物高}=\dfrac{像距}{物距}$。
7.透镜的成像规律透镜将光线聚焦成像,成像满足以下规律:平行光线通过凸透镜后汇聚于焦点;经过焦点的光线通过凸透镜后变为平行光线;通过透镜的光线不经过焦点时,其延长线将与另一条光线交于焦点上;同理,对于凹透镜,焦点位置与光线的方向相反。
8.薄透镜的成像公式当物体远离透镜时,可以将透镜近似为薄透镜,利用薄透镜成像公式可以求解成像的位置和大小关系:$\dfrac{1}{物距}+\dfrac{1}{像距}=\dfrac{1}{焦距}$。
9.透镜组透镜组由多个透镜组合而成,它们可以起到补偿彼此的作用,调整光线的聚焦效果。
10.近视和远视眼近视眼指的是眼球的眼轴过长或眼球的晶状体过于弯曲,使得光线无法正常在视网膜上聚焦,导致远处的物体模糊。
透镜的知识点总结一、透镜的种类透镜根据其形状和功能可分为凸透镜和凹透镜两种。
1. 凸透镜凸透镜又称为收敛透镜,它的两个表面都是凸的,能够将经过透镜的平行光线汇聚到一个点上,这个点称为焦点。
凸透镜有正焦距和负焦距两种,根据其焦距的不同可以分为凸透镜和凹透镜。
凸透镜的主要特点是可以放大物体的影像,并且经常用于望远镜、显微镜等光学装置中。
2. 凹透镜凹透镜又称为发散透镜,它的两个表面都是凹的,无论经过透镜的光线是平行光线还是发散光线,都会分散开来。
凹透镜的特点是能够缩小物体的影像,并且也常用于光学装置中。
二、透镜的性质1. 焦距透镜的焦距是指平行光线通过透镜后所汇聚或分散的距离,焦距越小,透镜的汇聚或分散作用越强烈。
焦距的计算公式为:f = 1 / ((n-1) * (1/R1 - 1/R2)),其中,f为焦距,n为介质的折射率,R1和R2分别为透镜的两面曲率半径。
2. 焦点透镜的焦点是指经过透镜后光线所汇聚或分散的点,焦点的位置取决于透镜的焦距和光线的入射角度。
透镜有实焦点和虚焦点之分,实焦点指透镜能够将光线汇聚到一个实际位置上,虚焦点指透镜不能将光线汇聚到实际位置上。
3. 成像透镜能够通过其折射和反射作用,将物体经过透镜后形成的影像,成像的质量取决于透镜的焦距、孔径和形状,以及物体与透镜之间的距离和入射角度。
4. 光学畸变透镜在成像过程中会产生光学畸变,主要分为球面畸变、色差和像差。
球面畸变是由于透镜曲面的非理想形状造成的,色差是由于透镜材料的色散性质造成的,像差是由于透镜的实际光学性能和理论性能之间的差异造成的。
三、透镜的应用1. 望远镜望远镜是一种利用透镜和物镜组成的光学装置,能够放大远处物体的影像,常用于天文观测和远距离观测中。
2. 显微镜显微镜是一种利用凸透镜和凹透镜组成的光学装置,能够放大微观物体的影像,常用于生物学和医学领域中。
3. 摄像机摄像机利用透镜和传感器组成的光学装置,能够捕捉现实世界中的影像,并将其转化为电子信号,通常用于摄影和摄像中。
初中物理光学透镜知识点总结归纳光学是物理学的一个重要分支,涉及到我们日常生活和科学研究中的光的传播、反射、折射等现象。
透镜是光学中的重要器件,广泛应用于光学仪器和光学系统。
在初中物理中,我们学习了一些基本的光学透镜知识点,本文将对这些知识点进行总结归纳。
一、光的折射与透镜的基本概念1. 光的折射:当光从一种介质进入另一种介质时,由于介质的光密度不同,光线会发生偏折现象,这种现象称为光的折射。
根据斯涅尔定律,光线在折射时遵循折射定律。
2. 透镜的基本概念:透镜是一种用于聚焦或发散光线的光学器件。
常见的透镜有凸透镜和凹透镜。
凸透镜主要用于将平行光线聚焦到焦点,凹透镜则具有将入射光线散开的作用。
二、透镜的成像规律1. 薄透镜成像规律:对于薄透镜来说,可以通过两个特殊点的位置关系来确定光线的传播方向。
这两个特殊点是物距和像距的焦距。
2. 透镜成像的特点:透镜成像有几个重要的特点需要了解。
首先,当物体与透镜的距离变化时,成像的位置也会发生相应的变化。
其次,透镜成像存在放大和缩小的效果,放大倍率由物距和像距之间的比值确定。
三、凸透镜成像1. 凸透镜成像规律:对于凸透镜,当物体在凸透镜的前焦点F之外时,会产生实像。
当物体在凸透镜的前焦点F和透镜之间时,产生的是放大的虚像。
而当物体在凸透镜的前焦点F和透镜之间时,产生的是缩小的虚像。
2. 凸透镜成像公式:凸透镜成像可以利用透镜成像公式进行计算。
透镜成像公式可以表示为:1/f = 1/v - 1/u,其中f为透镜的焦距,v为像距,u为物距。
四、凹透镜成像1. 凹透镜成像规律:对于凹透镜,无论物体在透镜的哪一侧,产生的都是放大的虚像。
凹透镜成像的图像位置与物体位置的变化规律和凸透镜相反。
2. 凹透镜成像公式:对于凹透镜来说,成像的公式与凸透镜相同,也可以通过透镜成像公式进行计算。
五、透镜组的成像1. 透镜组的成像规律:透镜组由多个透镜组合而成,其成像规律与单个透镜类似,可以通过透镜成像公式进行计算。
物理透镜知识点总结初中物理透镜是一种光学元件,它通过折射光线来改变光的传播方向。
在初中物理课程中,透镜的知识点主要集中在透镜的类型、成像原理及其应用等方面。
以下是对初中物理透镜知识点的总结。
# 透镜的类型1. 凸透镜(汇聚透镜):凸透镜的两侧面都是向外凸起的,它能够将平行光线汇聚于一点,这个点称为焦点。
凸透镜具有汇聚光线的特性,因此也被称为汇聚透镜。
2. 凹透镜(发散透镜):凹透镜的两侧面都是向内凹陷的,它会使平行光线发散开来。
凹透镜不能形成实像,只能形成虚像。
# 透镜的成像1. 凸透镜成像:- 当物体位于凸透镜的焦点以内时,透镜会在物体的同侧形成一个放大的、直立的虚像。
- 当物体位于焦点与透镜之间时,透镜会在物体的异侧形成一个放大的、倒立的实像。
- 当物体位于焦点以外时,透镜会在物体的异侧形成一个缩小的、倒立的实像。
2. 凹透镜成像:- 凹透镜总是形成虚像。
- 当物体位于透镜的同侧时,透镜会在物体的同侧形成一个缩小的、直立的虚像。
- 当物体位于透镜的异侧时,透镜会在物体的异侧形成一个放大的、直立的虚像。
# 透镜的光学参数1. 焦距:焦距是透镜的一个重要参数,它是指透镜中心到焦点的距离。
焦距越短,透镜汇聚或发散光线的能力越强。
2. 光轴:光轴是通过透镜中心的一条虚拟直线,光线沿着光轴通过透镜时不会发生偏折。
3. 主点:主点是透镜的中心点,它是一个重要的参考点,用于描述透镜的成像特性。
# 透镜的应用1. 放大镜:放大镜是一种简单的凸透镜应用,它能够放大观察到的物体,使细节更清晰。
2. 照相机:照相机中的镜头通常由多个透镜组成,用于聚焦并形成清晰的图像。
3. 眼镜:对于视力有问题的人来说,凸透镜或凹透镜可以矫正视力,帮助他们看得更清楚。
4. 望远镜和显微镜:望远镜和显微镜都使用透镜系统来放大远处或微小的物体,使观察者能够看到通常肉眼难以观察到的细节。
# 透镜的制作和材料透镜可以由多种材料制成,包括玻璃、塑料等。
透镜原理知识点总结图表透镜是一种光学元件,通过其作用可以对光线进行聚焦或发散。
在光学仪器中,透镜是非常重要的元件,广泛应用于望远镜、显微镜、相机等设备中。
透镜原理是光学学科中的基础知识,掌握透镜原理可以帮助我们更好地理解光学现象和光学仪器的工作原理。
本文将对透镜的原理进行详细的总结,包括透镜的分类、成像原理、焦距计算、透镜组合与光学系统等知识点。
一、透镜的分类根据镜片的形状和作用方式,透镜可以分为凸透镜和凹透镜两种基本类型。
凸透镜是中间厚,边缘薄,两面都是凸面,凹透镜是中间薄,边缘厚,两面都是凹面。
1. 凸透镜凸透镜是最常见的一种透镜,其典型形状为中间厚,边缘薄。
凸透镜在光线通过后能够将光线聚焦到一个点上,称为焦点。
2. 凹透镜凹透镜是另一种常见的透镜,其典型形状为中间薄,边缘厚。
凹透镜在光线通过后能够将光线发散,看起来就像是从一个点发出的光线经过透镜后变得发散。
二、成像原理透镜的成像原理是指透镜对入射光线的折射、折射角和透镜焦距等性质的描述。
成像原理是透镜原理中最关键的内容之一,也是光学仪器能够正常工作的基础。
1. 凸透镜的成像原理当平行光线通过凸透镜时,会被透镜折射并聚焦到主焦点上。
如果物体在主焦点前放置,成像位置为透镜背面,图片为直立,放大。
如果物体在主焦点后放置,成像位置为透镜前面,图片为倒立,缩小。
2. 凹透镜的成像原理当平行光线通过凹透镜时,会被透镜折射并发散出去。
因此,凹透镜不能形成实际的实像。
三、焦距计算焦距是透镜的一个重要参数,表示光线通过透镜后聚焦或发散的距离。
焦距的大小可以用来描述透镜的成像能力。
焦距的计算是透镜原理中的重要内容,可以通过公式来计算。
1. 凸透镜的焦距计算公式凸透镜的焦距f可以通过以下公式计算得到:1/f = (n-1) * (1/R1 - 1/R2)其中,n为透镜的折射率,R1和R2分别为透镜的两个曲率半径。
2. 凹透镜的焦距计算公式凹透镜的焦距f也可以通过类似的公式计算得到:1/f = (n-1) * (1/R1 - 1/R2)其中,n为透镜的折射率,R1和R2分别为透镜的两个曲率半径。
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透镜、物态变化知识点汇编
第三章透镜及其应用
一、透镜、至少有一个面是球面的一部分的透明玻璃元件(要求会辨认)
1、凸透镜、中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;
2、凹透镜、中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片;
二、基本概念:
1、主光轴:过透镜两个球面球心的直线,用CC/表示;
2、光心:通常位于透镜的几何中心;用“O”表示。
3、焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用“F”表示。
4、焦距:焦点到光心的距离(通常由于透镜较厚,焦点到透镜的距离约等于焦距)焦距用“f”表示。
如下图:
注意:凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点;
三、三条特殊光线(要求会画):
1、过光心的光线经透镜后传播方向不改变,如下图:
2、平行于主光轴的光线,经凸透镜后经过焦点;经凹透镜后向外发散,但其反向延长线必过焦点(所以凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光有发散作用)如下图:
3、经过凸透镜焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴;射向异侧焦点的光线经凹透镜后平行于主光轴;如下图:
四、粗略测量凸透镜焦距的方法:使凸透镜正对太阳光(太阳光是平行光,使太阳光平行于凸透镜的主光轴),下面放一张白纸,调节凸透镜到白纸的距离,直到白纸上光斑最小、最亮为止,然后用刻度尺量出凸透镜到白纸上光斑中心的距离就是凸透镜的焦距。
五、辨别凸透镜和凹透镜的方法:
1、用手摸透镜,中间厚、边缘薄的是凸透镜;中间薄、边缘厚的是凹透镜;
2、让透镜正对太阳光,移动透镜,在纸上能的到较小、较亮光斑的为凸透镜,否则为凹透镜;
3、用透镜看字,能让字放大的是凸透镜,字缩小的是凹透镜;
六、照相机:1、镜头是凸透镜; 2、物体到透镜的距离(物距)大于二倍焦距,成的是倒立、缩小的实像;
七、投影仪:1、投影仪的镜头是凸透镜; 2、投影仪的平面镜的作用是改变
光的传播方向;
注意:照相机、投影仪要使像变大,应该让透镜靠近物体,远离胶卷、屏幕。
3、物体到透镜的距离(物距)小于二倍焦距,大于一倍焦距,成的是倒立、放大的实像;
八、放大镜:1、放大镜是凸透镜; 2、放大镜到物体的距离(物距)小于一倍焦距,成的是放大、正立的虚像;注:要让物体更大,应该让放大镜远离物体;
八、探究凸透镜的成像规律:器材:凸透镜、光屏、蜡烛、光具座(带刻度尺)
九、注意事项:“三心共线”:蜡烛的焰心、透镜的光心、光屏的中心在同一直
线上;又叫“三心等高”
大。
注意:1、实像是由实际光线会聚而成,在光屏上可呈现,可用眼睛直接看,所有光线必过像点;
2、虚像不能在光屏上呈现,但能用眼睛看,由光线的反向延长线会聚而成;
注意:凹透镜始终成缩小、正立的虚像;
十一、眼睛的晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏(胶卷);
十二、近视眼看不清远处的物体,远处的物体所成像在视网膜前,晶状体曲度过大,需戴凹透镜调节;
十三、远视眼看不清近处的物体,近处的物体所成像在视网膜后面,晶状体曲度过小,需戴凸透镜调节;
显微镜和望远镜
十四、显微镜由目镜和物镜组成,物镜、目镜都是凸透镜,它们使物体两次放大;十五、望远镜由目镜和物镜组成,物镜使物体成缩小、倒立的实像,目镜相当于放大镜,成放大的像;
第四章物态变化
一、温度:
1、温度:温度是用来表示物体冷热程度的物理量;
注:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低,若两个物体冷热程度一样,它们的温度亦相同;我们凭感觉判断物体的冷热程度一般不可靠;2、摄氏温度:
(1)温度常用的单位是摄氏度,用符号“C”表示;
(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃;把一个标准大气压下沸水的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。
(3)摄氏温度的读法:如“5℃”读作“5摄氏度”;“-20℃”读作“零下20摄氏度”或“负20摄氏度”
二、温度计
1、常用的温度计是利用液体的热胀冷缩的原理制造的;
2、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、煤
油或水银)、刻度;
3、温度计的使用:
(1)使用前要:观察温度计的量程、分度值(每个小刻度表示多少温度),并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)
(2)测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,不能紧靠容器壁和容器底部;
(3)读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数稳定后读数,且视线要与温度计中夜柱的上表面相平。
三、体温计:
1、用途:专门用来测量人体温的;
2、测量范围:35℃~42℃;分度值为0.1℃;
3、体温计读数时可以离开人体;
4、体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、弯的细管(缩口);物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。
物质以什么状态存在跟物体的温度有关。
四、熔化和凝固:物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固。
1、物质熔化时要吸热;凝固时要放热;
2、熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;
2、固体可分为晶体和非晶体;
(1)晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质;非晶体:熔化时没有固定温度的物质;
(2)晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热);(熔点:晶体熔化时的温度);
3、晶体熔化的条件:
(1)温度达到熔点;(2)继续吸收热量;
4、晶体凝固的条件:(1)温度达到凝固点;(2)继续放热;
5、同一晶体的熔点和凝固点相同;
6、晶体的熔化、凝固曲线:
(1)AB 段物体为固体,吸热温度升高;
(2)B 点为固态,物体温度达到熔点(50℃),开始熔化;
(3)BC 物体固、液共存,吸热、温度不变;
(4)C点为液态,温度仍为50℃,物体刚好熔化完毕;
(5)CD 为液态,物体吸热、温度升高;(6)DE 为液态,物体放热、温度降低;(7)E 点位液态,物体温度达到凝固点(50℃),开始凝固;
(8)EF 段为固、液共存,放热、温度不变;(9)F点为固态,凝固完毕,温度为50℃;
(10)FG 段为固态,物体放热温度降低;
注意:1、物质熔化和凝固所用时间不一定相同,这与具体条件有关;
2、热量只能从温度高的物体传给温度低的物体,发生热传递的条件是:物体之间存在温度差;
五、汽化和液化
1、物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化;
2、汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热;
3、汽化可分为沸腾和蒸发;
(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;注:蒸发的快慢与(A)液体温度有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服快干);(B)跟液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服打开凉,为了地下有积水快干,要把积水扫开);(C)跟液体表面空气流动的快慢有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,夏天开风扇降温);
(2)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;
注:(A)沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;(B)不同液体的沸点一般不同;(C)液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭)(D)液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热;
(3)沸腾和蒸发的区别和联系:
(A)它们都是汽化现象,都吸收热量;(B)沸腾只在沸点时才进行;蒸发在任何温度下都能进行;(C)沸腾在液体内、外同时发生;蒸发只在液体表面进行;(D)沸腾比蒸发剧烈;
(4)蒸发可致冷:夏天在房间洒水降温;人出汗降温;发烧时在皮肤上涂酒精降温;
(5)不同物体蒸发的快慢不同:如酒精比水蒸发的快;
4、液化的方法:(1)降低温度;(2)压缩体积(增大压强,提高沸点)如:氢的储存和运输、液化气;
六、升华和凝华
1、物质从固态直接变为气态叫升华;物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热;
2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;
3、凝华现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)
七、云、霜、露、雾、雨、雪、雹、“白气”的形成
1、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;附在尘埃上形成雾;
2、温度低于0℃时,水蒸汽凝华成霜;
3、水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就是雨;云层中还有大量的小冰晶、雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可熔化成雨,小水滴在遇0℃冷空气流时,凝固成雹;
4、“白气”是水蒸汽遇冷液化而成的。