苏教版物理八年级上册知识点汇总
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苏教版物理八年级上册知识点汇总
声波的周期性振动,单位是赫兹Hz);
2、响度:声音的大小叫响度,与声音的强度有关,强度越大,响度越大(强度:单位面积上通过的声能,单位是XXX/平方米W/m²);
3、音色:同样音调和响度的声音,不同发声体的声音听起来不同,这叫音色,是由声波的谐波组成的;
六、噪声污染
1、噪声:声音中不规则的波动,是一种有害的声音;
2、噪声污染:指噪声对人体健康、生产和生态环境造成的有害影响;
3、噪声污染的来源:交通、工业、建筑等;
4、噪声的防治:减少噪声源、隔音、降噪;
七、超声波
1、超声波:频率大于20kHz的声波;
2、超声波的应用:医学、工业、军事等领域;
3、超声波的特点:穿透性强、反射性强、衍射性弱、干扰小; 4、超声波的危害:超声波对人体有一定的危害,应注意防护;
八、声音和生活
声音是生活中不可缺少的一部分,我们应该保持良好的听觉惯,合理利用声音资源,同时也要注意保护自己的听力健康。
2)水的冰点温度是0℃,水的沸点温度是100℃,将这个温度范围平均分为100份,每份为1℃;
3、华氏温度:华氏温度是英国物理学家华氏发明的,用符号“℉”表示,水的冰点温度是32℉,水的沸点温度是212℉;
4、绝对零度:绝对零度是物体可能达到的最低温度,绝对零度时,物体的分子和原子不再运动,温度为-273.15℃;
二、热量:
1、热量:热量是物体传递热的能力,单位是焦耳,用符号“J”表示;
2、热平衡:两个物体温度相同时,它们处于热平衡状态,热量不再流动;
3、热传递:热量从高温物体传递到低温物体,有三种方式:传导、对流和辐射;
4、传导:传导是指物体内部热量的传递,通常是固体和液体之间传导,热传导的快慢与物体的材料和温度差有关; 5、对流:对流是指液体或气体内部的热量传递,通常是液体和气体之间传递,对流的快慢与温度差、流体性质和流动速度有关;
6、辐射:辐射是指热量通过空气或真空直接传递,不需要物质作为传递媒介,辐射的快慢与物体的温度和表面性质有关;
三、物态变化:
1、物态变化:物质在不同温度和压力下,物态会发生变化,常见的物态变化有固态、液态、气态和等离子态;
2、固态:物质分子排列紧密,分子间距较小,分子振动小,固态的物质形状稳定,不易变形;
3、液态:物质分子排列比较松散,分子间距较大,分子振动较大,液态的物质形状不稳定,易变形;
4、气态:物质分子间距很大,分子振动很大,气态的物质形状不稳定,容易被压缩;
5、等离子态:物质被高温或高压等能量激发后,电子从原子或分子中释放出来,形成等离子体;
6、相变:物质在不同温度和压力下,物态会发生变化,这种变化叫相变,常见的相变有融化、凝固、汽化和凝华; 7、熔点和沸点:物质在相变时的温度,叫做熔点和沸点。熔点是固态转为液态时的温度,沸点是液态转为气态时的温度。
液体的表面积、温度、湿度和气流等因素有关;
2)沸腾:在一定温度下,液体内部产生的气泡不断向上升,破裂时发出的气体冲击液面,形成液体内部的对流和汽化现象;沸点:液体沸腾时的温度;
2、气体可以分为理想气体和实际气体;理想气体是指在一定温度和压力下,气体分子间没有相互作用力,体积可以忽略不计的气体;实际气体是指在一定温度和压力下,气体分子间有相互作用力,体积不能忽略不计的气体;
3、气体的压强、体积和温度之间存在一定的关系,即气体状态方程;
4、气体的温度和压强变化对气体体积的影响可以用查理定律和波义尔定律来描述;
5、气体的状态可以用温度、压强和体积三个物理量来刻画,即气体状态的三态量。
液体蒸发和沸腾的现象及其区别联系
液体的蒸发速度受到温度、液体表面积和空气流速等因素的影响。温度越高,蒸发速度越快,液体表面积越大,蒸发速度也越快,空气流速越快,蒸发速度也越快。沸腾是在液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象,需要达到一定温度(沸点)才能进行。不同液体的沸点一般不同,同种液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高。液体沸腾的条件是温度达到沸点还要继续吸热。
蒸发和沸腾都是汽化现象,都吸收热量。沸腾在一定温度下才能进行,而蒸发在任何温度下都能进行。沸腾在液体内部和外部同时发生,蒸发只在液体表面进行。沸腾比蒸发更剧烈。
蒸发还可以致冷,例如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。不同物体的蒸发速度也不同,例如酒精比水蒸发更快。
液体的液化方法有降低温度和压缩体积,例如氢的储存和运输以及液化气。
升华和XXX的现象及应用
物质从固态直接变为气态叫做升华,从气态直接变为固态叫做XXX。升华吸热,凝华放热。升华现象包括樟脑球变小、冰冻的衣服变干和人工降雨中干冰的物态变化。凝华现象包括雪的形成和北方冬天窗户玻璃上的冰花。
云、霜、露、雾、雨、雪、雹和“白气”的形成
当水蒸汽液化成小水滴时,形成露,附在尘埃上形成雾;当水蒸汽凝华成霜时,温度低于零度;当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和雪,小冰晶下落可熔化成雨,小水滴再与冷空气流时凝固成雹;“白气”是水蒸汽遇冷液化而成的。
光的传播及应用
光源分为天然光源和人造光源。光在同种均匀介质中沿直线传播,这一特性可以应用于小孔成像、取直线和限制视线。例如,激光可以准直用于挖隧道定向、整队集合和射击瞄准;坐井观天可以限制视线,要求会作有水、无水时青蛙视野的光路图;一叶障目也可以限制视线。
的距离相等);
2、平面镜成像的规律:物距等于像距,物像共面,像与物关于镜面对称;
3、利用平面镜成像的规律可以画出物体在平面镜前的像(要求会作);
4、平面镜成像的应用:化妆、照相、望远镜等。
改写:
光学是研究光的传播和光现象的科学。光的传播路径和方向常用一条带有箭头的直线表示。在计算中,真空或空气中光速为c=3×108m/s。光在水中的速度约为3/4c,而在玻璃中的速度约为3/4c。光年是光在一年中传播的距离,是长度(距离)单位,1光年≈9.4608×1012m≈9.4608×10km。声音在固体中传播得最快,液体中次之,气体中最慢,真空中不传播;光在真空中传播的最快,空气中次之,透明液体、固体中最慢(二者刚好相反)。光速远远大于声速,因此在100m赛跑时声音传播的时间不能忽略不计,但光传播的时间可忽略不计。
光的反射是光射到物体表面时,有一部分光会被物体反射回来的现象。我们看到的不发光的物体是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。在反射现象中,反射光线、入射光线、法线都在同一个平面内;反射光线、入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。反射角总是随入射角的变化而变化,因此只能说反射角等于入射角,不能说入射角等于反射角。光路在反射现象中是可逆的。光的反射有两种类型:镜面反射和漫反射。镜面反射发生在光滑的反射面上,反射光仍然被平行的反射出去;漫反射发生在粗糙的反射面上,反射光将沿各个方向反射出去。平面镜成像的特点是像是虚像,像和物关于镜面对称,像和物的大小相等,像和物的距离相等。平面镜成像的规律是物距等于像距,物像共面,像与物关于镜面对称。利用平面镜成像的规律可以画出物体在平面镜前的像。平面镜成像的应用包括化妆、照相、望远镜等。
1、红外线:波长比可见光长,可以穿透一些物体,被用于遥控器、红外线摄像机等设备中; 2、紫外线:波长比可见光短,可以使物体发光,被用于紫外线灯、紫外线杀菌等设备中;
3、X射线:波长比紫外线短,可以穿透人体软组织,被用于医疗诊断中;
4、γ射线:波长最短,能穿透物体最深,被用于医疗放射治疗和核能产业中。
1、关于平面镜成像的规律,像点和物点关于镜面对称,同时像和物左右相反,上下相同。对于距离镜面相等的物体,其像到镜面的距离和物到镜面的距离相等。物体远离或靠近镜面,其像的大小不变,但是要随着远离或靠近镜面相同的距离,对于人来说,像距离是物距的两倍。
2、水中倒影的形成是因为平静的水面就像一个平面镜,可以成像。对于实物的每一点来说,它在水中所成的像点都与物点“等距”,树木和房屋上各点与水面的距离不同,越接近水面的点,所成像亦距水面越近。无数个点组成的像在水面上看就是倒影,与水的深度无关。
3、平面镜成虚像的原因是因为物体射到平面镜上的光经平面镜反射后的反射光线没有会聚而是发散的,这些光线的反向延长线(画时用虚线)相交成的像不能呈现在光屏上,只能通过人眼观察到,故称为虚像,不是由实际光线会聚而成。
4、进入眼睛的光并非来自像点,而是反射光。我们需要掌握用平面镜成像的规律和原理,画出光路图,包括物、像、反射光线和入射光线。
5、凸面镜以球的外表面为反射面,对光有发散作用,可增大视野,如汽车上的观后镜、街道拐角处的反光镜。凹面镜以球的内表面为反射面,对光有会聚作用,如太阳灶、反射式天文望远镜、电筒。
6、光的色散是指太阳光通过三棱镜后,依次被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的现象。天边的彩虹也是光的色散现象。色光的三原色是红、绿、蓝,其它色光可由这三种色光混合而成,白光是红、绿、蓝三种色光混合而成的。世界上没有黑光。颜料的三原色是品红、青、黄,三原色混合是黑色。透明体的颜色由它透过的色光决定,不透明体的颜色由它反射的色光决定。
7、看不见的光包括红外线、紫外线、X射线和γ射线。红外线的波长比可见光长,可以穿透一些物体,被用于遥控器、红外线摄像机等设备中。紫外线的波长比可见光短,可以使物体发光,被用于紫外线灯、紫外线杀菌等设备中。X射线的波长比紫外线短,可以穿透人体软组织,被用于医疗诊断中。γ射线的波长最短,能穿透物体最深,被用于医疗放射治疗和核能产业中。
太阳光谱是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种颜色的光按照顺序排列而成。红外线位于红光之外,人眼无法看到。所有物体都能够发射红外线,且温度越高,辐射的红外线就越多。红外线具有穿透云雾的能力,因此在遥控探测中应用广泛。红外线的主要特性是热作用强,因此可以用于加热和制作红外烤箱等。紫外线位于光谱的紫光之外,人眼也无法看到。紫外线具有强烈的化学作用,可以用于消毒和杀菌。适量的紫外线可以促进人体合成维生素D,但过量的紫外线对人体有害。荧光作用也是紫外线的一个特性,可以用于验钞。地球上的天然紫外线来自太阳,但臭氧层可以阻挡紫外线进入地球。