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物理八年级下基础知识点归纳答案 第七章力考点1力 (1)物体间力的作用是相互的力是一个物体对另一个物体的作用,一个物体对另一个物体施力的同时,一定也受到另一个物体施加的力的作用。 (2)力的作用效果力对物体的作用效果有两个力可以改变物体的形状,还可以改变物体的运动状态。 物体运动状态的改变包括速度大小的改变或运动方向的改变。 物体形状的改变主要指被拉伸、被压缩、被弯曲等。 (3)力的大小、方向、作用点叫做力的三要素,它们都影响力的作用效果。 (4)力的示意图在物理学中,通常用一根带箭头的线段形象地表示力;在受力物体上,沿力的方向画一条线段,在线段的末端画一个箭头表示力的方向;用线段的起点或终点表示力的作用点;在箭头的旁边标出力的符号和大小,这种表示力的方法叫力的示意图。 考点2弹簧测力计重力弹力弹簧测力计 (1)弹力物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力。 物体在外力作用下形状发生变化,当撤去外力后物体又恢复原来的形状,则物体的这种形状变化叫弹性形变。 形变程度越大,所产生的弹力也越大。 (2)测量力的工具弹簧测力计。 (3)弹簧在弹性限度内,所受到的拉力越大,它的伸长量就越长,弹簧测力计就是利用这一原理来测量力的大小的。 (4)弹簧测力计的使用方法应该先观察弹簧测力计的测量范围即量程以及分度值,选择合适的测力计和准确读数。 使用前,调整指针指零;用手指拉住挂钩来回拉动几次,防止弹簧被卡住。 读数时,视线要与指针所对的刻度垂直。 (5)使用弹簧测力计的注意事项使用时要使测力计内部弹簧的轴线方向跟所测力的方向一致;被测量的力不能超过测力计的量程。 重力 (1)定义地球附近的物体,由于地球的吸引而受到的力叫做重力,用符号G表示。 但物体所受的重力并不一定等于地球对物体的引力。 重力的施力物体是地球,受力物体是地面附近的研究对象。 (2)重力的三要素大小物体所受的重力跟它的质量成正比。 公式即为G=mg,其中g为常数,g=9.8N/kg,它表示质量是1kg的物体所受到的重力是9.8N。 方向重力的方向总是竖直向下的。 用细线把重物悬挂起来,静止时线的方向就是竖直方向。 利用重力的方向竖直向下,可以制成重垂线或水平仪,用来检查墙壁是否竖直,或窗台桌面等是否水平。 作用点重力在物体上的作用点叫做重心。 重心的位置与物体的形状及密度分布有关,形状规则、质地均匀的物体重心在其几何中心,如均匀直棒的重心在其中点,均匀球体的重心在球心,方形板的重心在其对角线的交点。 对物体进行受力分析时,一般都把力的作用点画在重心上。 第八章运动和力考点1牛顿第一定律惯性 (1)内容一切物体在没有受到力的作用时,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。 (2)牛顿第一定律是通过分析事实,再进一步推理、概括得出的,尽管不可能用实验直接验证,但从定律得出的一切推论都是正确的,它是公认的力学基本定律之一。 (3)牛顿第一定律说明力是物体运动状态改变的原因;物体的运动不需要力维持,任何物体都具有保持原来运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性,因此牛顿第一定律又叫惯性定律。 (4)惯性物体保持运动状态(静止状态或匀速直线运动状态)不变的性质叫做惯性。 (5)惯性是物体本身的一种性质,它不随外界条件及物体的运动状态而改变,任何物体在任何条件和任何状态下都具有惯性;惯性不是一种力,不是物体间的相互作用。 (6)惯性的表现原来静止的物体由于惯性要保持静止;原来运动的物体由于惯性要保持运动状态,直到有外力改变它的状态。 (7)惯性的大小只与物体的质量有关,与物体的速度无关。 质量大的物体惯性大,运动状态难改变;质量越小,惯性小,运动状态越容易改变。 (8)解释惯性现象的步骤物体原来是运动的还是静止的;物体哪一部分受力改变运动状态;由于惯性物体余下部分保持原运动状态不变;结论。 考点2二力平衡 (1)平衡状态物体受两个力(或多个力)的作用时,如果能够保持静止状态或匀速直线运动状态,则此时物体所处的运动状态叫平衡状态。 如放在桌子上的墨水瓶受重力和支持力的作用而处于静止状态。 我们说墨水瓶处于平衡状态。 (2)平衡力使物体处于平衡状态(静止或匀速直线运动)的两个力(或多个力)叫做平衡力。 (3)二力平衡的条件作用在同一物体上的两个力,如果大小相等、方向相反、作用在同一直线上,则这两个力就相互平衡。 (4)由力的合成可知,如果两个力互为平衡力,则它们的合力为零。 (5)平衡力与相互作用力的异同平衡力相互作用力相同点大小相等大小相等方向相反方向相反作用在同一条直线上作用在同一条直线上不同点作用在同一物体上作用在不同物体上一个力消失后另一个力可存在同时存在,同时消失考点3摩擦力 (1)定义两个相互接触的物体,当它们要发生或者已经发生相对运动时,就会在接触面上产生阻碍相对运动的力,这种力叫做摩擦力。 (2)摩擦力产生的条件(缺一不可)两个物体相互接触,且接触面粗糙;要发生或者已经发生相对运动;在接触面上,物体间有相互挤压的作用,即有压力。 (3)影响滑动摩擦力大小的因素滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关,而与接触面的面积无关。 压力越大,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。 (4)摩擦力的方向摩擦力的作用是阻碍物体间的相对运动,因此它的方向总是与物体相对运动趋势的方向或相对运动的方向相反。 摩擦力总是阻碍物体间的相对运动,但不一定会阻碍物体的运动,在很多情况下,摩擦力恰好推动物体运动。 (5)分类摩擦力分为滑动摩擦、静摩擦、滚动摩擦。 (6)增大和减小摩擦的方法增大摩擦的方法:a增大压力;b增大接触面的粗糙程度;c变滚动为滑动;d使接触面彼此离开(加润滑油或气垫船、磁悬浮等)第九章压强考点1压强 (1)压力定义垂直作用在物体表面上的力叫压力。 压力与重力的区别压力不是重力,也不一定是由重力产生的。 只有在水平面上静止放置的物体对支持面的压力在数值上等于物体所受的重力的大小,在斜面上静止放置的物体对斜面的压力物体的重力。 压力重力定义垂直作用在物体表面的力由于地球吸引而使物体受到的力施力物体施压物体地球方向垂直受力面,指向被压物体总是竖直向下作用点在受力物体表面物体的重心符号F G压力的作用效果压力的作用效果体现在使受压物体发生了形变。 压力的作用效果与压力大小和受力面积的大小有关。 压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显;在受力面积相同时,压力越大,作用效果越明显。 (2)压强定义物体单位面积上受到的压力叫做压强,用符号P P表示。 公式由公式可知,当压力一定时,压强与受力面积成反比;当受力面积一定时,压强与压力成正比。 单位在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,符号Pa,常用单位还有千帕(kP a)、兆帕(MP a)。 1P a=1N/m2;1MPa=103kPa=1066Pa。 增大和减小压强的方法增大压强a压力一定,减小受力面积;b受力面积一定,增大压力;c同时增大压力,减小受力面积。 减小压强a压力一定,增大受力面积;b受力面积一定,减小压力;c同时减小压力,增大受力面积。 压强公式a由公式变形得F=PS,S=F/P P,可求压力和受力面积。 在计算时,注意单位的统一,P、F、S的单位分别是Pa、N N、M M22。 b求固体的压强时,通常先求压力F(在水平面上时F=G)和受力面积S(两物体的接触面积),再根据P=F/S求出压强P。 c对于水平支持面上密度均匀的柱体对水平面的压强,可以推导出由此可知,这种情况下的压强,只与这种柱体的密度和高度有关。 考点2液体的压强 (1)液体压强产生的原因由于液体受到重力,因此对容器底部有压强;由于液体具有流动性,因此对阻碍它流动的容器侧壁有压强。 (2)液体内部压强的规律液体内部有压强,向各个方向都有压强;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;液体压强随深度的增加而增大;液体压强还与液体的密度有关,在同一深度时,密度越大,压强越大。 (3)液体压强的计算计算公式为p=gh。 公式中,表示液体的密度,单位是kg/m3;h表示液体的深度(指被研究位置到自由液面的竖直距离),单位m;g=9.8N/kg为常数量。 公式表明,液体压强的大小只与液体的密度和深度有关,而与液体的重力、体积、容器的形状、底面积等无关。 计算液体的压力和压强时,要先用公式p=gh计算出压强,再用公式F=pS求出压力F。 (4)连通器定义上端开口、底部连通的容器,叫做连通器。 原理当连通器中只有一种液体,且液体不流动时,各容器中的液面总保持相平。 应用茶壶、锅炉水位计、船闸等,都利用连通器原理来工作的。 考点3大气压强 (1)定义大气对浸在它里面的物体的压强叫做大气压强,简称大气压或者气压。 (2)产生的原因大气受重力并且具有流动性。 (3)大气压的存在著名的马德堡半球实验及其他小实验都表明大气压存在,并且很大。 (4)大气压的测量用托里拆利实验测量大气压;由实验可知,大气压强跟玻璃管内水银产生的压强相等,所以测出玻璃管内水银柱的高度,利用公式p=gh即可算出大气压强的值。 利用气压计可直接测出大气压的值。 常见的气压计有水银气压计、金属盒气压计等。 (5)标准大气压1标准大气压=760mm汞柱=1055Pa。 (6)大气压的变化大气压是变化的,同一地点的不同时刻大气压不同;同一时刻的不同地点大气压不同,大气压随高度的增加而减小。 考点4流体压强与流速的关系 (1)流体压强与流速的关系在气体和液体中,流速越大的位置,压强越小;流速越小的位置,压强越大。 (2)飞机的升力飞机运动时,机翼上方的空气流速大、压强小,下方空气流速小、压强大,在机翼的上下表面产生了压强差,从而使飞机获得了向上的浮力。 第十章浮力考点1浮力 (1)浮力液体和气体对浸在其中的物体有向上的托力叫做浮力。 (2)浮力的施力物体液体(或气体)。 (3)浮力的方向浮力的方向总是竖直向上的,浸在液体或气体中的物体不论是上浮、下沉还是悬浮或漂浮,其所受浮力的方向都是竖直向上的。 (4)影响浮力大小的因素物体所受浮力的大小只与液体(或气体)的密度和物体排开液体(或气体)的体积有关。 考点2阿基米德原理 (1)阿基米德原理浸入液体中的物体所受浮力的大小等于排开液体所受的重力。 (2)阿基米德原理的数学表达式F浮=G G排=液gV排,式中表示液体的密度,单位是kg/m3,V排表示物体排开液体的体积,单位是m3。 (3)阿基米德原理不仅适用各种于液体,也适用于各种气体。 考点3沉浮条件 (1)沉浮条件浸没在液体里的物体的沉浮,决定于它受到的浮力和重力的大小关系。 当F浮G物时,物体上浮;当F浮G物时,物体下沉;当F浮=G物时,物体处于悬浮状态,可以在液体中的任何深度静止。 (2)漂浮如果一个物体漂浮在液面上,则F浮=G物。 (3)物体的沉浮与密度的关系根据物体的沉浮条件,由阿基米德原理,及可以讨论浸没在液体中的物体(V V排=V物)当时,物体漂浮;当时物体沉底;当时,物体悬浮。 对于漂浮于液面上的物体(V V排V V物)由F浮=G物得考点4浮沉条件的应用 (1)密度计密度计是用来测量液体密度的工具,它是利用浮在液面上的物体所受的浮力等于它所受的重力的原理工作的,同一密度计在不同液体中所受的浮力相同,因此它在密度较大的液体中,浸入液体的体积小,所以密度计的刻度是从上往下依次增大的。 (2)利用盐水选种由阿基米德原理知,同一物体在密度较大的液体中时所受的浮力较大,由于盐水的密度大于清水的密度,同样的种子在盐水中受到的浮力比在清水中受到的浮力大,所以利用盐水可将干瘪、虫蛀的种子除去。 (3)轮船用密度大于水的钢铁材料制造轮船,采用“空心”的办法增大可以利用的浮力。 轮船的大小用G G排表示,即满载货物时排开水的质量。 轮船漂浮在水面上,F浮=G,当它从内陆河中驶入海中,受到的浮力是不变的,由于海水的密度大于河水的密度,它排开海水的体积小于排开河水的体积,所以它要上浮一些。 (4)潜水艇潜水艇在水下航行时,体积不变,即排开水的体积不变,因而它受的浮力不变,潜水艇是利用向水舱内充、排水来改变自身的重力完成上浮和下潜的。 (5)热气球、氢气球、飞艇内的气体密度小于外部空气的密度,它们所受的浮力大于它们自身的重力,所以它们能升空。 (6)打捞沉船将浮筒注满水并与沉船固定在一起,然后用压缩空气将浮筒内的水排出,减轻了它们自身的重力,于是沉船在浮筒的带动下浮起来。 过关时间;家长签字。 第十一章功功率考点1功 (1)功的含义一个力作用在物体上,并且物体在这个力的方向上通过了一段距离,则这个力有了“成效”就说这个力做了功。 (2)做功的两个必要因素做功包含两个必要因素一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过了一段距离。 这两个因素缺一不可。 不做功有三种情况物体受了力,但保持静止;物体由于惯性运动了距离,但不受力;物体受力的方向与运动方向垂直,这个力不做功。 (3)功的计算计算公式力学中规定功等于跟物体在力的方向上通过的距离的乘积,即W=Fs。 功的单位功的单位是焦耳,符号为J,1J=1Nm。 计算时的注意事项a.分清是哪个力对物体做功,即明确公式中的F;b.公式中的“S”是在力F的方向通过的距离,必须与“F”对应;c.F、S的单位分别是N N、m m,得出功的单位才是J。 考点2功率 (1)定义单位时间内所做的功叫做功率,用符号“P”表示;功率是表示物体做功快慢的物理量。 (2)公式(其中W是物体所做的功,单位是J J;t是做功所用的时间,单位是S S) (3)单位功率的国际单位是瓦特,符号是W W,1w=1J/s;常用的单位还有kw,1kw=103w。 (4)功率与机械效率的区别功率和机械效率是两个不同的概念,功率表示物体做功的快慢,即单位时间内所做的功;机械效率表示机械做功的效率,即所做的总功中有多大比例的功是有用功。 它们之间的物理意义不同,也没有直接联系,功率大的机械,机械效率不一定大;机械效率高的机械,功率也不一定大。 考点3动能和势能 (1)能量一个物体能够对外做功,就说这个物体具有能。 能量是表示物体做功本领大小的物理量,能量的大小可用能够做功的多少来度量,一个物体能够做的功越多,它具有的能量就越大。 但要注意,一个物体能够做功,并不一定正在做功或已做了功。 (2)动能定义物体由于运动而具有的能叫做动能。 影响因素物体动能的大小与物体的质量和运动的速度有关,物体的质量越大,运动的速度越大,具有的动能就越大。 (3)重力势能定义物体由于受到重力且处在一定高度而具有的能叫做重力势能。 影响因素重力势能的大小与物体的质量和高度有关,物体的质量越大,被举得越高,具有的重力势能就越大。 (4)弹性势能定义物体由于发生弹性形变而具有的能叫做弹性势能。 影响因素弹性势能的大小与物体弹性形变程度有关,物体的弹性形变越大,具有的弹性势能就越大。 考点4机械能及其转化 (1)机械能定义动能和势能统称为机械能,机械能是最常见的一种形式的能量。 影响因素机械能的影响因素有质量、高度和速度的大小。 (2)动能和势能可以相互转化在一定条件下,动能可以转化为势能,势能也可以转化为动能。 在分析动能和势能相互转化的实例时,首先要明确研究对象是在哪一个过程中,再分析物体质量、速度、高度、形变程度的变化情况,从而确定能的变化和转化情况。 (3)如果只有动能和势能相互转化,机械能是守恒的。 十二章简单机械考点1杠杆 (1)杠杆定义一根硬棒,在力的作用下如果能够绕着固定点转动,这根硬棒就叫杠杆。 杠杆五要素支点O杠杆绕着转动的固定点;动力F1使杠杆转动的力;阻力F2阻碍杠杆转动的力;动力臂L1支点到动力作用线的距离;阻力臂L2支点到阻力作用线的距离。 (2)杠杆的平衡条件杠杆平衡当有两个力或几个力作用在杠杆上,若杠杆保持静止或匀速转动,则杠杆平衡。 杠杆不挂钩码时,左边偏低,两端的平衡螺母向右调。 在实验过程中调节杠杆在水平位置平衡的目的是便于测量力臂。 平衡条件动力动力臂=阻力阻力臂即F F11L L11=F22L L22。 (3)杠杆的分类省力杠杆动力臂大于阻力臂的杠杆叫做省力杠杆,杠杆平衡时,其动力小于阻力。 省力杠杆省力,但费距离。 费力杠杆动力臂小于阻力臂的杠杆叫做费力杠杆,杠杆平衡时,其动力大于阻力。 费力杠杆费力,但省距离。 等臂杠杆动力臂等于阻

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