来源:网络资源 作者:中考网整理 2020-04-20 14:09:38
7.浮力利用:
(1)轮船:把密度大于水的材料做成空心,使它 能排开更多的水。
(2)潜水艇:通过改变 自身重量来实现沉浮。
(3)气球和飞艇:充入密度小于空气的气体。他们是靠改变自身体积来改变受到的浮力来实现升降。
简单机械
1.杠杆:一根在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就叫杠杆。
2.杠杆的五要素是:支点、动力、阻力 、动力臂、阻力臂 。
3.杠杆的平衡:杠杆处于静止状态或作缓慢的匀速转动都叫杠杆平衡
4.杠杆平衡的条件: 动力×动力臂=阻力×阻力臂 。公式表示为:F1L1×F2L2
5.三种杠杆:
(1)省力杠杆:L1 > L2,平衡时F1 <F2。特点是省力 ,但费距离。
(2)费力杠杆:L1<L2,平衡时F1>F2。特点是费力,但省距离。)
(3)等臂杠杆:L1 =L2,平衡时F1= F2。特点是可以改变力的方向。
6.定滑轮特点:不省力 ,但能改变力 的方向。(实质是个 等臂 杠杆)
7.动滑轮特点:省 一半力,但不能改变动力方向,要费距离.(实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆)
8.天平、动滑轮、定滑轮、汽车刹车、缝纫机的脚塌板、起重机的吊臂、剪铁剪刀、理发剪刀、剪布的剪刀、铡刀、起子、钓鱼杠、其中属于省力杠杆的有动滑轮、汽车刹车、剪铁的剪刀、铡刀、起子,属于等臂杠杆的有天平、定滑轮。
9.滑轮组: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。滑轮组的优点是:省力,并可以改变力方向。
功和功率 机械效率
1.功的两个必要因素:一是力作用在物体上;二是物体在力的方向上通过了距离。
2.功的计算:功(W)等于力 (F)跟物体在力的方向上通过的距离(s)的乘积。
(功= 力×力的方向上移动的距离)
3.功的公式:W=Fs ;
单位:W→J;F→ N;s→m 。(1焦=1N·m ).
4.功的原理:使用机械时,人们所做的功,都不少于不用机械而直接用手所做的功,也就是说使用任何机械都不省功。
5.机械效率:有用功跟总功的比值叫机械效率。
计算公式:η=W有/W总
6.测滑轮组机械效率的实验中,实验原理是需要测的物理量有拉力F、物重G、物体升高的高度h、绳自由端通过的距离S
实验器材除钩码、铁架台、细线,还需要刻度尺、弹簧测力计
影响滑轮组机械效率的因素有:动滑轮重、物重、绳与轮之间的摩擦力。提高滑轮组机械效率的方法有减小动滑轮重、增加物重、减小绳与轮之间的摩擦力。物体提升的高度、绳子的绕法是否影响机械效率?不会
7.功率(P):单位时间内所做的功,叫功率。计算公式:P=W/t ,或 P=F·V 。单位:P→ W ;W→ J ;t→ S 。(1瓦= 1J/S 表示的物理意义是:物体1S内做功1J。1千瓦=1000瓦)
8.功率表示物体做功的快慢。
机械能
1.一个物体能够做功,这个物体就具有能。
2.动能:物体由于运动而具有的能叫动能。运动物体的速度越大, 质量越大,动能就越大。
3.势能分为重力势能和弹性势能 。
4.重力势能:物体由于被举高而具有的能。物体质量 越大,被举得越高 ,重力势能就越大。
5.弹性势能:物体由于发生弹性形变而具的能。物体的形变程度越大,它的弹性势能就越大。
6.机械能:动能和势能的统称。(机械能=动能+势能)能量的单位是:J
7.动能和势能之间可以互相转化的。
8.人造卫星饶地球转动时,从近地点转到远地点的过程中人造卫星的重力势能将变大,动能变小,速度变小。(填“变大”、“变小”、“不变”)。
9.自然界中可供人类大量利用的机械能有水能和风能。
10.机械能的转化和守恒:动能和势能的相互转化过程中,如果没有摩擦等阻力,那么机械能的总量 不变。
温度 物态变化
1.温度:是指物体的 冷热程度 。测量的工具是 温度计 。
2.温度计是根据 液体的热胀冷缩原理制成的。
3.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 ℃。
4.常见的温度计有
(1)实验室用温度计;
(2)体温计;
(3)寒暑表。
5.体温计:测量范围是 35 ℃至 42 ℃,每一小格是 0.1 ℃。
6.温度计使用:
(1)使用前应观察它的量程和分度值 ;
(2)使用时温度计玻璃泡要浸没被测液体中,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凹面相平。
7.固态 、 液态 、 气态 是物质存在的三种状态。
8.熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化。要吸热。
9. 凝固:物质从液态变成固态的过程叫凝固。要放热.
10.熔点和凝固点:晶体熔化时保持不变的温度叫熔点;晶体凝固时保持不变的温度叫凝固点。同一晶体的熔点和凝固点相同 。
11.晶体和非晶体的重要区别:晶体都有一定的熔化温度(即熔点),而非晶体没有熔点 。
12.熔化和凝固曲线图:
(晶体熔化和凝固曲线图) (非晶体熔化曲线图)
上图中AD是晶体熔化曲线图,晶体在AB段处于固态,在BC段是熔化过程,吸热,但温度不变,处于固液共存状态,CD段处于液态;而DG是晶体凝固曲线图,DE段于液态,EF段落是凝固过程,放热,温度 不变,处于固液共存状态,FG处于固态。
13.汽化:物质从液态变为气态的过程叫汽化,汽化的方式有蒸发和沸腾 。都要吸热。
14.汽化的两种方式:蒸发:是在任何温度下,且只在液体表面发生的,缓慢的汽化现象。
沸腾:是在一定温度(沸点)下,在液体内部和 表面 同时发生的剧烈的汽化现象。液体沸腾时要吸热,但温度不变,这个温度叫沸点 。
15.影响液体蒸发快慢的因素:
(1)液体的温度高低;
(2)液体表面积的大小;
(3)液面空气流动快慢。
16.液化:物质从气态 变成 液态 的过程叫液化,液化要放热。使气体液化的方法有:降低温度和压缩体积 。(液化现象如:“白气”、雾、等)
17.升华和凝华:物质从 固态直接变成气态叫升华,要吸热;而物质从气态直接变成固态叫凝华,要放 热。
宇宙和微观世界 分子动理论
1.科学家探究微观世界采用一种非常有效的方法,就是根据观察到的现象提出一种假设,再通过实验证实自己的猜想,从而弄清物质的内部结构。
2.分子直径的数量级为 10-10 m,组成物质的大量分子间有 引力和斥力 。
3.在探索微小粒子的历程中,人们首先发现了分子,进而认识到原子是由原子核和核外电子组成的。卢瑟福建立了原子结构的 核式 模型。后来人们发现原子核是由质子和 中子 组成的。质子和中了都是由被称为 夸克 的更小粒子组成的。
4.宇宙是一个有数十亿个星系的天体结构系统,地球是太阳系中的普通一员,而太阳又是银河系中恒星中的一个。
5.天文学中,天体间相距遥远,为此采取一些特殊长度做距离单位。例如,取地球到太阳的平均距离为 天文单位 (AU),光在真空中行进一年,所经过的距离称一 光年 (l·y)。
6.宇宙诞生于距今约150亿年的一次宇宙大爆炸。谱线红移这一现象说明星系在 远离我们。
7.分子运动论的初步内容为:
(1)物质是由分子组成的。
(2)一切物质分子都在不停地做无规则运动。
(3)分子间存在引力和斥力。
8.不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象叫扩散。扩散现象说一切物质分子都在不停地做无规则。
比热 内能 热量
1.内能:物体内部所有分子做无规则运动的 动能和 分子势能 的总和叫内能。
2.物体的内能与 温度有关:物体的温度越高,分子 运动越快,内能就越大。
3.改变物体的内能两种方法做功和热传递,这两种方法对改变物体的内能是等效的。
4.物体对外做功,物体的内能减少 ;外界对物体做功,物体的内能增加 。
5. 物体吸收热量 ,当温度升高时,物体内能增加 ;物体放出热量 ,当温度降低时,物体内能减少 。
6.热量(Q):在热传递过程中,转移内能的多少叫热量。(物体含有热量的说法是错误的)。热传递发生的条件是物体或物体的不同部分之间有温度差。
7.比热容(c ):单位质量的某种物质温度升高(或降低) 1℃ ,吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热容。比热容的单位是:J/(kg·℃) 。
8.比热容是物质的一种属性,它不随物质的形状 、 大小、温度的改变而改变,只要物质相同,状态一定,比热容就相同 。
9.水的比热容是:C=4.2×103J/(kg·0C),它表示的物理意义是:每千克的水温度升高(或降低)10C时,吸收(或放出)的热量是4.2×103J。
10.热量的计算:Q吸=cm(t-t0) =cm△t
Q吸是吸收热量,单位是J;
c 是物体比热容,单位是:J/(kg·℃);
m是质量;t0 是初温;t 是末温
Q放=cm(t0-t),其中to-t=Δt指物质降低的温度。
11.热值(q ):单位质量某种燃料完全燃烧放出的热量,叫热值。单位是:J/kg 。
12.燃料燃烧放出热量计算:Q=mq;
Q是放出热量,单位是J;q是热值,单位是J/kg。
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