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新人教版初中物理知识点复习提纲一、声现象声学是我们接触物理的开篇,与我们的日常生活息息相关。声音的产生与传播声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止。但要注意,振动停止,声音的传播并不会立即停止。声音的传播需要介质,固体、液体、气体都可以传声,真空不能传声。声音在不同介质中的传播速度不同,一般情况下,固体中最快,液体次之,气体最慢。我们通常说的声速,在15℃的空气中约为340m/s。声音以波的形式传播,我们称之为声波。声音的特性声音有三个基本特性:音调、响度和音色。音调由发声体振动的频率决定,频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。响度由发声体振动的振幅决定,振幅越大,响度越大;振幅越小,响度越小。同时,响度还与人距离发声体的远近有关。音色则由发声体的材料、结构等因素决定,它是我们区分不同发声体的依据,比如能分辨出不同人的声音,不同乐器的声音。声的利用与噪声控制声音可以传递信息,例如医生通过听诊器了解病情,利用声呐探测海底。声音也可以传递能量,例如利用超声波清洗精密仪器、除去人体内的结石。从物理学角度看,噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音;从环境保护角度看,凡是妨碍人们正常休息、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,都属于噪声。控制噪声可以从三个方面入手:防止噪声产生(在声源处减弱)、阻断噪声传播(在传播过程中减弱)、防止噪声进入人耳(在人耳处减弱)。二、光现象光现象同样丰富多彩,让我们能看见这个美丽的世界。光的传播能够发光的物体叫做光源,光源可分为自然光源和人造光源。光在同种均匀介质中是沿直线传播的。我们常用一条带有箭头的直线表示光的传播路径和方向,这就是光线,光线是一种理想化的物理模型。光在真空中的传播速度是宇宙中最快的速度,约为3×10^8m/s,光在空气中的传播速度与此相近。光在水中、玻璃中的传播速度比在空气中慢。光的反射光遇到物体表面时,有一部分光会被物体表面反射回来,这种现象叫做光的反射。光的反射遵循反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面内;反射光线和入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。我们能看到本身不发光的物体,就是因为光在物体表面发生了反射。反射分为镜面反射和漫反射,它们都遵循光的反射定律。平面镜成像的特点是:像与物大小相等;像与物到平面镜的距离相等;像与物的连线与镜面垂直;所成的像是虚像。光的折射光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折,这种现象叫做光的折射。光的折射也有规律: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法线两侧;当光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角;当光从水或其他介质斜射入空气中时,折射角大于入射角;当光垂直入射时,传播方向不变。生活中的折射现象很多,如筷子在水中“折断”、池水变浅、海市蜃楼等。透镜及其应用透镜是利用光的折射原理工作的。中间厚、边缘薄的透镜叫做凸透镜,它对光线有会聚作用;中间薄、边缘厚的透镜叫做凹透镜,它对光线有发散作用。凸透镜能成像,其成像规律是学习的重点,包括u>2f、u=2f、f<u<2f、u=f、u<f时的成像情况(倒立/正立、放大/缩小/等大、实像/虚像、像距),以及这些成像规律在生活中的应用,如照相机、投影仪、放大镜、眼睛和眼镜、显微镜、望远镜等。看不见的光在光谱上,红光以外的部分叫做红外线,红外线具有热效应,应用于加热、遥感、夜视仪等。紫光以外的部分叫做紫外线,紫外线能使荧光物质发光(验钞)、能杀菌消毒,适当照射有助于人体合成维生素D,但过量照射对人体有害。三、力学力学是初中物理的核心内容,概念多,规律多,应用也广。机械运动物理学里把物体位置的变化叫做机械运动。要判断物体是运动还是静止,需要选择一个参照物。物体的运动和静止是相对的,这取决于所选的参照物。长度和时间的测量是物理学的基本技能,要会正确使用刻度尺和停表。速度是描述物体运动快慢的物理量,其计算公式为v=s/t,单位是米每秒(m/s)或千米每小时(km/h),1m/s=3.6km/h。我们要理解匀速直线运动和变速直线运动的区别,以及平均速度的含义。质量与密度质量是物体所含物质的多少,它是物体的一种基本属性,不随物体的形状、状态、位置的改变而改变。质量的基本单位是千克(kg)。实验室常用托盘天平测量物体的质量,要掌握其使用方法和注意事项。密度是物质的一种特性,它等于物体的质量与体积的比值,计算公式为ρ=m/V,单位是千克每立方米(kg/m³)或克每立方厘米(g/cm³),1g/cm³=1×10³kg/m³。密度的应用非常广泛,如鉴别物质、计算不便于直接测量的质量或体积等。测量物质的密度是重要的实验技能,通常是测量固体和液体的密度。力力是物体对物体的作用。发生力的作用时,一定有施力物体和受力物体。物体间力的作用是相互的。力的作用效果有两个:一是改变物体的形状,二是改变物体的运动状态(包括速度大小和运动方向的改变)。力的三要素是力的大小、方向和作用点,它们都影响力的作用效果。我们可以用一根带箭头的线段来表示力,这就是力的示意图。常见的力包括:*重力:由于地球的吸引而使物体受到的力,用G表示。重力的方向总是竖直向下。重力的大小与物体的质量成正比,计算公式为G=mg,其中g是重力与质量的比值,通常取9.8N/kg,粗略计算时可取10N/kg。重力的作用点叫做物体的重心。*弹力:物体由于发生弹性形变而产生的力。常见的弹力有压力、支持力、拉力等。弹簧测力计是测量力的大小的工具,其原理是在弹性限度内,弹簧的伸长量与受到的拉力成正比。*摩擦力:两个相互接触的物体,当它们相对滑动(或有相对滑动的趋势)时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动(或相对运动趋势)的力,叫做摩擦力。摩擦力分为静摩擦力、滑动摩擦力和滚动摩擦力。滑动摩擦力的大小与压力的大小和接触面的粗糙程度有关。增大有益摩擦和减小有害摩擦的方法也需要掌握。运动和力牛顿第一定律(惯性定律):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。这里的“没有受到力的作用”是一种理想情况,实际中可理解为物体所受合力为零。惯性是物体保持原来运动状态不变的性质,一切物体都有惯性,惯性的大小只与物体的质量有关,与物体是否受力、运动状态等无关。二力平衡:物体受到两个力的作用时,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这两个力平衡。二力平衡的条件是:作用在同一个物体上的两个力,大小相等,方向相反,并且作用在同一条直线上。平衡力与相互作用力的区别在于是否作用在同一个物体上。力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因。压强压力是垂直作用在物体表面上的力。压强是表示压力作用效果的物理量,它等于物体单位面积上受到的压力,计算公式为p=F/S。压强的单位是帕斯卡(Pa)。增大压强的方法:增大压力或减小受力面积。减小压强的方法:减小压力或增大受力面积。液体内部存在压强,液体压强的特点是:液体对容器底和容器壁都有压强;液体内部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;液体的压强随深度的增加而增大;不同液体的压强还跟液体的密度有关。液体压强的计算公式为p=ρgh。连通器是上端开口、下部相连通的容器,连通器里装同种液体,当液体不流动时,各容器中的液面高度总是相平的,应用如茶壶、船闸等。大气对浸在它里面的物体产生的压强叫做大气压强,简称大气压。马德堡半球实验有力地证明了大气压的存在。托里拆利实验首次测出了大气压的值,1标准大气压约为1.013×10^5Pa,相当于760mm高水银柱产生的压强。大气压与人类生活密切相关,如吸盘挂钩、吸管喝饮料等。大气压随高度的增加而减小。流体(液体和气体)在流速大的地方压强小,在流速小的地方压强大。这一规律解释了很多现象,如飞机的升力、火车站台上的安全线等。浮力浸在液体(或气体)中的物体受到液体(或气体)向上托的力,叫做浮力。浮力的方向是竖直向上的。阿基米德原理:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体所受的重力。其计算公式为F浮=G排=ρ液gV排。物体的浮沉条件:浸没在液体中的物体,其浮沉取决于它受到的浮力F浮和重力G物的大小关系。当F浮>G物时,物体上浮;当F浮=G物时,物体悬浮;当F浮<G物时,物体下沉。对于实心物体,也可以通过比较物体密度ρ物和液体密度ρ液的大小来判断浮沉。漂浮是上浮的最终状态,此时F浮=G物,V排<V物。浮力的应用实例有轮船、潜水艇、气球和飞艇等。功和机械能功的两个必要因素:一是作用在物体上的力,二是物体在这个力的方向上移动的距离。功的计算公式为W=Fs,单位是焦耳(J)。不做功的三种情况:有力无距离、有距离无力、力和距离垂直。功率是表示做功快慢的物理量,它等于单位时间内所做的功,计算公式为P=W/t,单位是瓦特(W)。功率也可以用P=Fv来计算(适用于匀速直线运动)。能是物体做功的本领。动能是物体由于运动而具有的能,其大小与物体的质量和速度有关。重力势能是物体由于被举高而具有的能,其大小与物体的质量和被举高的高度有关。弹性势能是物体由于发生弹性形变而具有的能,其大小与弹性形变的程度有关。动能和势能统称为机械能。动能和势能可以相互转化。如果只有动能和势能的相互转化,机械能的总和保持不变(机械能守恒),但在实际情况中,由于摩擦等因素,机械能往往会转化为内能,导致机械能减小。简单机械杠杆是一根在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒。杠杆的五要素是:支点(O)、动力(F1)、阻力(F2)、动力臂(l1)、阻力臂(l2)。力臂是从支点到力的作用线的距离。杠杆的平衡条件是:动力×动力臂=阻力×阻力臂,即F1l1=F2l2。根据动力臂和阻力臂的大小关系,杠杆可分为省力杠杆(l1>l2,省力但费距离)、费力杠杆(l1<l2,费力但省距离)和等臂杠杆(l1=l2,不省力也不费力)。滑轮是周边有槽、可以绕轴转动的小轮。定滑轮实质上是等臂杠杆,使用定滑轮不能省力,但可以改变力的方向。动滑轮实质上是动力臂为阻力臂二倍的杠杆,使用动滑轮能省一半力,但不能改变力的方向,且费距离。滑轮组是由定滑轮和动滑轮组合而成,使用滑轮组既能省力又能改变力的方向,省力情况由承担物重的绳子段数n决定,拉力F=(G物+G动)/n(不计绳重和摩擦时)。使用机械时,有用功跟总功的比值叫做机械效率,计算公式为η=W有/W总×100%。使用任何机械都不可避免地要做额外功,所以机械效率总小于1。提高机械效率的方法通常有减小机械自重、减小摩擦等。四、热学热学知识帮助我们认识物质的冷热变化和能量转化。温度与物态变化温度是表示物体冷热程度的物理量。常用的温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的。摄氏温度的单位是摄氏度(℃)。要会正确使用温度计测量液体的温度。物质的三种常见状态是固态、液态和气态。物质从一种状态变成另一种状态,叫做物态变化。*熔化和凝固:物质从固态变成液态叫做熔化,熔化吸热;从液态变成固态叫做凝固,凝固放热。晶体有固定的熔点和凝固点,非晶体没有。晶体在熔化过程中吸热但温度不变,在凝固过程中放热但温度不变。*汽化和液化:物质从液态变成气态叫做汽化,汽化吸热;从气态变成液态叫做液化,液化放热。汽化有蒸发和沸腾两种方式。蒸发是在任何温度下都能发生的、只在液体表面进行的缓慢汽化现象,影响蒸发快慢的因素有液体温度、表面积、表面上方空气流动速度。沸腾是在一定温度下(沸点),在液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象,液体沸腾时吸热但温度不变。液化的方法有降低温度和压缩体积。*升华和凝华:物质从固态直接变成气态叫做升华,升华吸热;从气态直接变成固态叫做凝华,凝华放热。生活中的物态变化现象及其吸放热情况需要准确判断。内能分子动理论的基本内容:物质是由大量分子组成的;分子在不停地做无规则运动(扩散现象表明了这一点);分子间存在着相互作用的引力和斥力。物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。一切物体在任何情况下都有内能。内能的大小与物体的质量、温度、状态等有关。改变物体内能的方法有做功和热传递,这两种方法在改变物体内能上是等效的。热传递的条件是存在温度差,方向是从高温物体向低温物体,传递的是内能(热量)。比热容是物质的一种特性,它表示单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量。比热容的计算公式为c=Q/(mΔt),单位是J/(kg·℃)。水的比热容较大,这一特性在生活和生产中有广泛应用,如调节气候、作冷却剂或取暖介质等。热量的计算公式:Q吸=cm(t-t0),Q放=cm(t0-t)。热机与能量守恒热机是把内能转化为机械能的机器,常见的热机有汽油机和柴油机,它们的工作循环都包括吸气、压缩、做功、排气四个冲程,其中只有做功冲程对外做功,将内能转化为机械能,压缩冲程则是将机械能转化为内能。某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比,叫做这种燃料的热值,计算公式为q=Q放/m(或q=Q放/V,对于气体燃料),单位是J/kg(或J/m³)。燃料燃烧放出热量的计算公式为Q放=mq(或Q放=Vq)。能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到其他物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。这就是能量守恒定律,是自然界最普遍、最重要的基本定律之一。五、电学电学知识与现代生活紧密相连,也是学习的重点和难点。电流和电路自然界中只有两种电荷:正电荷和负电荷。同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。验电器是检验物体是否带电的仪器,其原理是同种电荷相互排斥。电荷的多少叫做电荷量,单位是库仑(C)。导体是容易导电

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