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文档简介
八年级物理上册知识点归纳总结1、声音由物体振动产生,停止振动则发声停止。不同的生物和物体发声方式不同,如人类是靠声带振动发声,鸟类是靠气管和支气管交界处的鸣膜振动发声,蟋蟀是靠左右翅摩擦振动发声。2、声音需要介质传播,固体、液体、气体都能传播声音,但真空无法传播声音。通常我们听到的声音是通过空气传播的。3、声速是指声音在每秒内传播的距离。不同介质中声音传播速度不同。4、声速的计算公式为v=s/t,15℃时声音在空气中的速度为340m/s。一般状态下固体、液体、气体中声音传播速度的大小关系是固>v液>v气。5、声音遇到障碍物会反射回来,再传入人的耳朵里,人耳听到反射回来的声音叫做回声。6、听到回声的条件是回声到达人耳的时间比原声晚0.1秒以上,人耳才能把回声跟原声区分开,听到回声至少离障碍物17米。7、利用回声可以测量发声体与障碍物之间的距离,也可以利用声音的反射来增强原声。8、声音以波的形式传播。二、我们如何听到声音1、人耳听到声音的基本过程是:空气作用于人耳引起鼓膜振动,经过听小骨及其他组织转给大脑听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就能听到声音了。2、在声音传递到大脑的整个过程中,任何部分发生障碍,人都会失去听觉。3、声音也可以通过头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉,这种传导方式叫做骨传导。骨传导一般不借助于鼓膜的振动,其性能比空气传声的性能好。失聪后的作曲家贝多芬就是通过咬住木棍的一端,将另一端顶在钢琴上来听自己演奏的琴声,他充分利用了骨传导的方式听到琴声。4、由于声源到两只耳朵的距离不同,声音传到两只耳朵的时刻、强度、步调也不同,这些差异就是人们判断声源方向的重要基础,这就是双耳效应。双声道立体声就是依据这个原理制成的。5、两耳相距越大,耳朵感受的时间差越大,越容易辨别声源的方位。三、声音的特性1、声音有三个特性:音调、响度、音色。(1)音调:声音的高低叫做音调。频率是指物体每秒内振动的次数,频率的单位是赫兹,符号Hz,频率表示物体振动的快慢。频率越高,音调越高,频率越低,音调越低。(2)响度:声音的强弱叫做响度,用分贝(dB)表示声音的强度。振幅是物体在振动时偏离原来位置的最大距离,振幅大小与响度相关,振幅越大,响度越大,反之亦然。另外,与听者距离发声体的距离也会影响响度,离声源越远,响度越弱。音色是由发声体本身的材料、结构等因素决定的,不同物体的发声尽管音调和响度相同,但音色却不同。辨别声音主要靠区分音调和音色。音调指声音的高低,由频率决定;响度指声音的大小,由振动的幅度和距离发声体远近决定。音调高的响度不一定大,响度大的音调不一定高。人的听觉频率范围为20Hz-20000Hz,低于20Hz的声音叫做次声波,主要发生于大型自然灾害;高于20000Hz的声音叫做超声波,具有方向性好、穿透能力强、易于获得较集中的声能等特点,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石等。不同动物的听觉范围不同,狗的听觉范围比人的大,猫、蝙蝠、海豚的听觉上限也比人类高。大象的语言对人类来说就是次声波。人能听到声音需要发声体、介质、良好的听觉器官、足够的响度和一定的频率范围。噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音,或妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音。人们以分贝为单位表示声音的强弱,超过50dB会影响休息和睡眠,超过70dB会影响学习和工作,超过90dB会破坏听力。控制噪声的途径包括在声源处减弱噪声、在传播过程中减弱噪声、在人耳处减弱噪声。超声波具有方向性好、穿透能力强、易于获得较集中的声能等特点,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石等。:光线遇到光滑的表面会发生反射,反射角等于入射角。例如:镜子、水面反光。2、反射的应用:(1)平面镜:平面镜是一种反射器,可以把光线反射出去,人们可以利用平面镜看到自己的影像,也可以用来制作望远镜和显微镜等光学仪器。(2)反光材料:反光材料可以反射光线,用于交通标志、安全衣等。(3)反光镜:反光镜可以将光线反射回来,用于车辆后视镜、望远镜等。三、光的折射1、光的折射及折射定律:光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射,入射角和折射角的正弦值成一定比例。2、折射的应用:(1)棱镜:棱镜是一种折射器,可以把白光分解成七色光,用于研究光的色散现象。(2)眼镜:眼镜是一种透镜,可以改变光线的折射方向,用于矫正近视、远视等眼睛问题。(3)光纤:光纤是一种利用光的折射传输信息的器材,广泛应用于通信、医疗等领域。四、光的色散1、光的色散:白光经过折射、反射等作用后,会分解成七种颜色的光,这种现象叫做光的色散。2、色散的应用:(1)彩虹:彩虹是一种自然现象,是太阳光经过雨滴折射、反射、折射等作用后形成的七种颜色的光。(2)光谱仪:光谱仪是一种用于分析物质成分的仪器,可以通过测量物质发出的光的颜色和波长来确定其成分。(3)彩色电视:彩色电视利用三种颜色的光(红、绿、蓝)混合来显示各种颜色的图像。光的反射是指光从一种介质斜射到另一种介质表面时,有部分光返回原介质中传播的现象。我们之所以能看到物体,是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。光的反射定律规定了光的反射所遵循的规律。其中,反射光线和入射光线、法线在同一平面内;反射光线和入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。入射角是指入射光线与法线的夹角,用符号i表示;反射角是指反射光线与法线的夹角,用符号表示。需要注意的是,对应于一条入射光线,只有一条反射光线;反射光线的位置是随入射光线的改变而改变的,即入射光线是“因”,反射光线是“果”,所以叙述反射定律时不能说成“入射角等于反射角”。光的反射现象中,光路是可逆的,即光线沿原来的反射光线的方向射到界面上,这时的反射光线定会沿原来的入射光线的方向射出去。利用光的反射定律可以画出一般的光路图,具体步骤是:确定(反)入射光;根据法线与反射面垂直,作出法线,用虚线表示;根据反射角等于入射角,画出入射光线或反射光线。反射类型包括漫反射和镜面反射。漫反射是指反射面凸凹不平,使得平行光线入射后反射光线不再平行,而是射向各个方向。镜面反射是指反射面很光滑,使得入射的平行光线反射后光线仍然平行。镜面反射和漫反射都是反射现象,每一条光线反射时,都遵守光的反射定律。不同之处在于,镜面反射的反射面是表面光滑的平面,平行光束反射后仍为平行光束;而漫反射的反射面是粗糙不平的,平行光束反射后射向各个方向。利用镜面反射可以改变光路,例如用平面镜反射日光照亮地道;利用漫反射可以从不同方向看到本身不发光的物体,例如用粗糙的白布做幕布放映电影。光的反射现象例子包括水中的倒影、平面镜成像、潜望镜、凸面镜、凹面镜、能看见不发光的物体等。三、平面镜成像平面镜成像的特点有以下几点:(1)像和物体到镜面的距离相等;(2)像与物体的大小相等;(3)平面镜成正立、等大的虚像;(4)像和物的连线与镜面垂直。平面镜成像是由物体发出(或反射出)的光线入射到镜面,发生反射,由反射光的延长线在镜后相交而形成的。图2展示了光源S在平面镜后的像,这个像由反射光线的反向延长线会聚而成,是虚像。放在平面镜后的S'处的光屏是接收不到这个像的。水面就好像一个平面镜,在平静的情况下可以成像。对于物体的每一点来说,它在水中所成的像点都是“等距”的。树木和房屋上的各点与水面距离不同,越接近水面的点所成的像也距水面越近。无数点组成的像从水面上看就成了倒影。平面镜的应用有两个方面:(1)成像;(2)改变光路,例如潜望镜就是利用两块互相平行的平面镜可以从水下观察水面上的船只。在光学中,像可分成实像和虚像。实像可以成在光屏上,例如小孔成像、照相机成像、幻灯机成像等都是实像;而平面镜成像、放大镜成像等都是虚像。实像是光线的实际会聚而成,而虚像则是由发散的反射光线或折射光线的反向延长线会聚而成,形成虚像。找物体的像可以用垂直等距和光路图两种方法。光路图法是最关键的方法。在画图中,实际光线用实线画,加箭头表示光线的行进方向;反向延长线不是实际光线,所以用虚线画,不加箭头;实像用实线画,虚像用虚线画,都要加箭头表示像的正倒;法线等辅助线要用虚线画。凸面镜用球面的外表面作为反射面,凹面镜用球面的内表面作为反射面。凸面镜对光有发散作用,凹面镜对光有汇聚作用。凸面镜和凹面镜都遵循光的反射定律。凸面镜成缩小的像,能扩大视野范围。四、光的折射光的折射是指光从一种介质射入另一种介质时,传播方向会发生偏折的现象。在同种介质中,当介质不均匀时,光的传播方向也会发生偏折。2、折射定律规定了折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线和入射光线分居在法线两侧,折射角随着入射角的变化而变化,且光路是可逆的。3、光的折射只会发生在透明介质中,且在介质交界面上会发生反射和折射。光的传播方向通常会发生变化,但当光垂直入射时,传播方向不会改变。折射不一定都“折”。4、光的折射规律包括:当光从空气斜射入水中或其他介质中时,折射光线会向法线偏折,入射角大于折射角;当光从其他介质斜射入空气中时,折射光线会远离法线偏折,折射角大于入射角;当光垂直界面射入时,传播方向不改变。光的折射现象有很多实际应用,如放大镜、望远镜、显微镜、照相机、投影仪、近视眼镜、老花镜等。6、当光从较密介质射入较疏介质时,入射角和折射角的大小关系可以记为“疏大密小”。7、光的折射现象和应用包括:水中鱼的位置看起来比实际高;池水看起来比实际浅;透过厚玻璃看钢笔,笔杆好像错位了;从水下看岸上的物体,好像变高了。人们利用光的折射制成了三棱镜和各种透镜来成像。5、光的色散是指太阳光经三棱镜折射后,在白屏上出现从上到下红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫依次排列的色光带。该实验证明了白光是由许多种色光混合而成的。颜料的混合和色光的混合不同,色光的三原色是红、绿、蓝,颜料的三原色是红、黄、蓝,且没有黑光的存在,白颜料也不能由其他颜料调配出来。透明物体的颜色是由透过的色光决定的。2、不透明体的颜色取决于它反射的色光。白色的不透明体反射各种色光,而黑色的不透明体吸收各种色光。4、早晨和傍晚的太阳为什么呈现红色?太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛和紫七种颜色的单色光组成的。如果射入人眼的光缺少某些颜色,我们所看到的光的颜色就是由其余颜色混合而成的。地球大气层中存在大量的尘埃、小水滴和气体分子,太阳光穿过大气层时,其中波长较短的黄、绿、蓝、靛和紫等单色光容易被散射,而波长较长的红色和橙色光则不容易散射。因此,在早晨和傍晚太阳光斜射入大气层后再斜射到地面时,我们看到的太阳光几乎是由红色光组成的。6、看不见的光1、光谱太阳光通过棱镜时会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛和紫七种不同颜色的光,这七种颜色按顺序排列起来就是光谱。2、红外线(1)红外线位于红光之外,人眼无法看到。(2)红外线的特性:①所有物体都在不断地辐射红外线,温度越高,辐射的红外线越多。同时,物体也在吸收红外线;②红外线具有热作用;③红外线能穿透云雾;④红外线具有可见光一样的特征,沿直线传播并被物体反射。它可以应用于加热物品、取暖、遥控、探测和夜视。3、紫外线(1)紫外线位于紫光之外,人眼无法看到。(2)紫外线的特性:①紫外线具有强烈的化学作用;②紫外线具有强烈的生理作用,能杀菌、促进人体合成维生素D,但过量的紫外线对人体有害;③利用紫外线的荧光效应可以用于防伪和鉴别古画等。(3)紫外线的来源:①炽热物体发出的光中都含有紫外线;②地球上的天然紫外线来自于太阳光,但大气层上部的臭氧层可以阻挡大量的紫外线进入地球表面。4、光的散射(1)光是一种波,不同颜色的光的波长不同。(2)大气对光的散射有一个特点:波长较短的光容易被散射,波长较长的光不容易被散射。三、凸透镜成像规律1、透镜凸透镜是中间厚、边缘薄的透镜,而凹透镜则是中间薄、边缘厚的透镜。2、焦点和焦距(1)主光轴是透镜两个球面的球心连线。(2)光心通常位于透镜的中心。焦点:当光线平行于凸透镜主光轴时,经过凸透镜折射后会聚于一点,这一点称为凸透镜的焦点。焦距:焦点到凸透镜光心的距离,用f表示。需要注意的是,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。凸透镜的作用是对光线有会聚作用,因此也被称为会聚透镜。当平行光线经过凸透镜折射后,折射光线会聚在主光轴上的一点,这一点就是凸透镜的焦点。焦点到光心的距离叫做焦距。凹透镜的作用则是对光线有发散作用。当平行光线经过凹透镜折射后,折射光线的反向延长线过虚焦点。因此,入射光的延长线过虚焦点,折射后一定是平行于主光轴的光线。凹透镜的焦点也有两个,其中一个是实焦点,另一个是虚焦点。测量凸透镜的焦距可以通过将凸透镜正对太阳光,然后在下面放一张白纸,调节凸透镜到白纸的距离,直到白纸上光斑最小最亮为止。然后使用刻度尺测量凸透镜到纸上光斑的距离,这个距离就是凸透镜的焦距。凸透镜使光会聚的原因是,凸透镜可以被看作是底面朝向透镜中央的许多棱镜的集合。根据光的折射规律,通过透镜的光线经棱镜折射后偏向底面,所以经过透镜的光线折射后偏向中央,使光线会聚。在生活中,透镜有着广泛的应用。例如,在照相机中,物体在照相机胶卷上成的是一个倒立、缩小的实像。照相机的原理是,当物体到凸透镜的距离大于2倍焦距时,能成倒立缩小的实像。投影仪的平面镜的作用是改变光的传播方向。幻灯机的作用是,当物体到凸透镜的距离在焦距和2倍焦距之间时,成放大、倒立的实像。放大镜所成的像是正立、放大的虚像。放大镜的原理是,当物体到凸透镜的距离小于焦距时,成放大、正立的虚像。实像是实际光线会聚的,能用光屏接收,都是倒立的。虚像是光的反向延长线会聚而成的,不能用光屏接收,都是正立的。在探究凸透镜成像的规律时,需要了解物距和像距的概念。物距指物体到透镜光心的距离,用u表示。像距指像到光心的距离,用v表示。本文介绍了光学成像的基本原理和应用,包括焦距、实验研究方案、实验结论、口诀法、照相机、幻灯机、放大镜成像变化时的调节方法,以及眼睛和眼镜的相关知识和显微镜、望远镜的原理。首先,焦距是指焦点到光心的距离,用f表示。在实验研究方案中,按照教材演示实验,分别设置不同的物距,测出像距的大小,分析数据并归纳总结。根据实验结论,物体位置和像的位置、大小、性质有所不同,应用举例包括照相机、幻灯机和放大镜。口诀法提供了简单易记的方法,方便记忆。在照相机、幻灯机、放大镜成像变化时的调节方法中,需要根据具体情况调整物体和镜头的距离,以达到所需的成像效果。眼睛相当于一架照相机,晶状体和角膜共同作用相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏。眼球的调节取决于晶状体的焦距,近视和远视需要使用不同的透镜进行矫正。最后,显微镜由物镜和目镜组成,能够放大微小物体,望远镜则能够放大远处的物体,是人类观察世界的重要工具之一。1、显微镜由两组凸透镜组成,分别为物镜和目镜。相比放大镜,显微镜的放大倍数更大。物镜成倒立、放大的实像,相当于一个投影仪;目镜成正立、放大的虚像,相当于一个放大镜。2、照相机也是由两组凸透镜组成,分别为物镜和目镜。物镜成倒立、缩小的实像,相当于一架照相机;目镜成正立、放大的虚像,相当于一个放大镜。3、视角的大小与物体本身大小以及物体到眼睛距离有关,视角越大,对物体的观察越清楚。4、光学器件如平面镜、凸镜、凹镜、凸透镜、透镜等与光的反射、折射现象有关,并可以应用于穿衣镜、观后镜、太阳灶、照像机、幻灯机、放大镜、近视镜等。5、实像是由物点发出的光线经反射或折射后会聚到一点,可以用眼睛直接观察或在屏幕上显映出来。虚像是由物点发出的光线经反射或折射后发散,看起来好像光线从某一点发出,但实际上不存在这样一个发光点,只能用眼睛观察。6、凸透镜成像的作图可以通过画出物体、光线和像的位置来实现。7、凸透镜成像的动态情景:当物体从二倍焦距以外逐渐向凸透镜移近时,像逐渐变大,像距v也逐渐变大。但是,只要物体未到达二倍焦距点时,像的大小比物体要小;像的位置总在镜的另一侧一倍焦距至二倍焦距之间。当物体到达二倍焦距之内逐渐向一倍焦距点移动时,像变大,像距v也变大。像的大小总比物体要大,像的位置总在镜的另一侧二倍焦距以外。二倍焦距点是凸透镜成缩小实像与放大实像的分界点。当物体在一倍焦距以内时,只能在与物体同侧的地方得到正立放大的虚像,因此焦点F是凸透镜成实像与虚像的分界点。8、温度是物体的冷热程度,温度计是用来测量温度的仪器。温度计是一种用来测量温度的仪器,它利用了液体(如水银、酒精、煤油等)的热胀冷缩性质制成。温度计的基本结构包括玻璃外壳、液体泡和毛细管等。在摄氏温度中,℃符号表示摄氏度,规定将一标准大气压下的冰水混合物的温度规定为0℃,将一标准大气压下的沸水温度规定为100℃,并将度和100度之间分成100等分,每一等分为1摄氏度。读法为-6℃可读作负6摄氏度或零下6摄氏度。在使用温度计之前,应该观察它的量程和最小刻度。在测量液体温度时,正确的方法是将温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁,并稍等一会儿,待温度计的示数稳定后再读数,读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与液柱上表面相平。根据用途和结构的不同,温度计可以分为实验室用的温度计、体温计和寒暑表。实验室用的温度计量程为-20℃~110℃,分度值为1℃,用于测量液体温度;体温计量程为35℃~42℃,分度值为0.1℃,用于测量体温;寒暑表量程为-60℃~50℃,分度值为1℃,用于测量气温。物态变化是物质存在的形态相互转化的过程,包括固态、液态和气态。固体可以分为晶体和非晶体,晶体有确定的熔点,如海波、冰、食盐、萘、石英和各种金属等,而非晶体没有固定的熔点,如蜡、松香、玻璃和沥青等。熔化是物质从固态变成液态的过程,需要吸热。晶体在熔化过程中,要不断地吸热,但温度保持在熔点不变;非晶体在熔化过程中,要不断地吸热,且温度不断升高。晶体熔化的必要条件是温度达到熔点且不断吸热。关于晶体的熔点(凝固点):萘的熔点为80.5℃。当温度为79℃时,萘是固态,当温度为81℃时,萘是液态。当温度为80.5℃时,萘可以是固态、液态或固液共存状态。下雪后,为了加速雪的融化,常用洒水车在路上洒盐水以降低雪的熔点。在北方,冬天的气温常低于-39℃,因此使用酒精温度计来测量气温,而不是水银温度计。因为水银的凝固点是-39℃,在北方冬天的气温下,水银已经凝固了,而酒精的凝固点是-117℃,所以酒精温度计可以保持液态。关于熔化吸热的例子:夏天,在饭菜上方放置冰块可以防止饭菜变质,因为冰熔化会吸收热量,使得空气温度下降。在化雪的天气中,有时候比下雪时还要冷,因为雪熔化需要吸收热量。为了保鲜鲜鱼,使用摄氏0度的冰比使用摄氏0度的水更有效,因为冰熔化需要吸收热量。温室效应导致极地冰川吸收热量而融化,进而引起海平面上升。凝固是物质从液态变成固态的过程,凝固过程需要放热。凝固现象包括“滴水成冰”和铜水浇入模子铸成铜件。在凝固过程中,晶体会不断放热,但温度保持在熔点不变;而非晶体在凝固过程中,会不断放热且温度不断降低。晶体凝固的必要条件是温度达到凝固点且不断放热。在北方冬天的菜窖中,通常会放置几桶水来防止蔬菜冻坏,因为水凝固时会放热。在炼钢厂中,钢水冷却变成钢时会放出大量的热,导致车间人员容易中暑。热传递的基本规律是热量总是从温度高的物体流向温度低的物体,热传递的条件是存在温度差。汽化是物质从液态变成气态的过程,汽化过程需要吸热。汽化现象包括沸腾和蒸发,两种形式都需要吸热。沸腾是指在一定温度下,液体内部和表面同时发生剧烈的汽化现象,此时液体的温度保持不变。蒸发是指在任何温度下,只在液体表面发生的平和的汽化现象,此时液体的温度会下降。液体在沸腾时需要不断吸热,但温度保持在沸点不变。液体沸腾的必要条件是温度达到沸点且不断吸热。关于沸点,各种物质的沸点不同。液态氧的沸点为-183℃,固态氧的熔点为-218℃,而在-182℃时,氧为气态,在-184℃时,氧为液态,在-219℃时,氧为固态。在-183℃时,氧既可以是液态,也可以是气态或气液共存状态。我们可以使用纸锅将水烧至沸腾,保持在100℃以下纸的着火点。当装有酒精的塑料袋挤瘪(排尽空气)后,放入80℃以上的水中,塑料袋变鼓了,这是因为酒精汽化成了蒸气。酒精的沸点为78℃,高于78℃时为气态。蒸发现象表现为湿衣服放在户外,很快就会干,教室洒过水后,水很快就干了。蒸发吸热,有致冷作用,例如刚从水中出来,感觉特别冷,这是因为风加快了身上水的蒸发,蒸发吸热。一杯40℃的酒精,敞口不断蒸发,留在杯中的酒精温度低于4
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