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初三物理知识点总结 初三物理知识点总结归纳

中考 2024-04-30 21:09中考时间www.ettschool.cn
         初三物理知识点总结1
  1、分子动理论的基本观点:物质分子来构成,无规则运动永不停。相互作用引和斥,三点内容要记清。
  2、扩散现象:不同物质相接触,彼此深入对方中,固液气间都扩散,气体扩散速最快。
  3、物体的内能:物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和叫内能,内能的单位是焦耳。
  4、改变内能的两种方法:做功:外界对物体做功,物体的内能会增加;物体对外界做功,物体的内能会减小。热传递:外界向物体传热,物体的内能增加,物体向外界传热,物体的`内能减小。
  5、物体的内能跟物体的温度有关,同一物体温度降低,内能减小;温度升高,内能增加。
  6、热量是热传递过程中内能的转移量,单位是焦耳。
  常见考法
  这部分知识在中考中所占的比例并不大。以北京市为例,在近三年的中考中,考察这部分知识的考题共出了5道。在题型分布上,出了三道选择题,一道填空题,一道实验题。在知识点分布上,连续三年的选择题都考了“改变物体内能的方法”这一知识点,除此之外,04年出了一道考察“分子引力”的实验题(1分),06年出了一道考察“扩散现象”的填空题。在难易分布上,所有的考题都属于容易档次。可以推测“改变物体内能的方法”这一知识点在今年的中考中依旧会是重点考察的知识点。
  误区提醒
  1、温度能够影响扩散的速度;
  2、改变内能的两种方法:做功与热传递,在改变物体内能上是等效的;
  3、做功的实质是不同形式的能的转化,热传递的实质是物体间内能的转移。
  【典型例题】
  例析:
  下列事例中,不能说明分子在不停的做无规则运动的是()
  A.潮湿的地面会变干
  B.扫地时,太阳下能看到大量尘埃的无规则运动
  C.打开香水瓶满屋飘香
  D.将一滴红墨水滴在一杯水中,很快整杯水变红了
  解析:
  A洒在地面上的水变干是蒸发现象,而蒸发的实质是液体中做无规则运动的分子有些运动速度较快,能量较大,有能力摆脱其他分子的束缚,跑出液面成为气体分子,可见蒸发是分子无规则运动的结果。对于B选项中的大量尘埃的无规则运动,因为可以用肉眼观察的到,所以很明显不是分子的运动。C、D选项都是扩散现象,只能说明了分子的无规则运动。
  答案:B
初三物理知识点总结2
  一、密度知识点总结归纳
  1.密度的定义:单位体积的某种物质的质量,叫做这种物质的密度。
  密度是反映物质的一种固有性质的物理量,是物质的一种特性,这种性质表现为:在体积相同的情况下,不同物质具有的质量不同;或者在质量相等的情况下,不同物质的体积不同。
  2.定义式:P=M/V
  因为密度是物质的一种特性,某种物质的密度跟由这种物质构成的物体的质量和体积均无关,所以上述公式是定义密度的公式,是测量密度大小的公式,而不是决定密度大小的公式。
  3.单位:国际单位kg/m3;常用单位g/cm3.1g/cm3=1×103kg/m3
  4.物质密度和外界条件的关系
  物体通常有热胀冷缩的性质,即温度升高时,体积变大;温度降低时,体积变小。而质量与温度无关,所以,温度升高时,物质的密度通常变小,温度降低时,密度变大。
  二、质量知识点总结归纳
  1、质量的定义:物体含有物质的多少。
  2、质量是物体的一种基本属性。它不随物体的形状、状态和位置的改变而改变。
  3、质量的单位:在国际单位制中,质量的单位是千克。其它常用单位还有吨、克、毫克。
  4、质量的测量:常用测质量的工具有杆秤、案秤、台秤、电子秤、天平等。实验室常用托盘天平来测量质量。
  5、托盘天平
  (1)原理:利用等臂杠杆的平衡条件制成的。
  (2)调节:
  ①把托盘天平放在水平台上,把游码放在标尺左端零刻线处。
  ②调节横梁上的平衡螺母,使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。有些天平,只在横梁右端有一只平衡螺母。有些天平,在横左、右两端各有一只平衡螺母。它们的使用方法是一样的。当旋转平衡螺母使其向左移动时,相当于向左盘增加质量,或认为从右盘中减少质量。当旋转平衡螺母使其向右移动时,情况正好相反。
  (3)测量:将被测物体放在左盘里,用镊子向右盘里加减砝码并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡。
  (4)读数:被测物体的质量等于右盘中砝码的总质量加上游码在标尺上所对的刻度值。
  (5)天平的“称量”和“感量”。
  “称量”表示天平所能测量的最大质量数。“感量”表示天平所能测量的.最小质量数。称量和感量这两个数可以在天平的铭牌中查到。有了这两个数据就可以知道这架天平的测量范围。
  三、初速度知识点总结归纳
  1、匀速直线运动的速度一定不变。只要是匀速直线运动,则速度一定是一个定值。
  2、平均速度只能是总路程除以总时间。求某段路上的平均速度,不是速度的平均值,只能是总路程除以这段路程上花费的所有时间,包含中间停的时间。
  3、密度不是一定不变的。密度是物质的属性,和质量体积无关,但和温度有关,尤其是气体密度跟随温度的变化比较明显。
  4、天平读数时,游码要看左侧,移动游码相当于在天平右盘中加减砝码。
  5、受力分析的步骤:确定研究对象;找重力;找接触物体;判断和接触物体之间是否有压力、支持力、摩擦力、拉力等其它力。
  6、平衡力和相互作用力的区别:平衡力作用在一个物体上,相互作用力作用在两个物体上。
  7、物体运动状态改变一定受到了力,受力不一定改变运动状态。力是改变物体运动状态的原因。受力也包含受包含受平衡力,此时运动状态就不变。
  8、惯性大小和速度无关。惯性大小只跟质量有关。速度越大只能说明物体动能大,能够做的功越多,并不是惯性越大。
  9、惯性是属性不是力。不能说受到,只能说具有,由于。
  10、物体受平衡力物体处于平衡状态(静止或匀速直线运动)。这两个可以相互推导。物体受非平衡力:若合力和运动方向一致,物体做加速运动,反之,做减速运动。
  11、1Kg≠9、8N。两个不同的物理量只能用公式进行变换。
  12、月球上弹簧测力计、天平都可以使用,太空失重状态下天平不能使用而弹簧测力计还可以测拉力等除重力以外的其它力。
  13、压力增大摩擦力不一定增大。滑动摩擦力跟压力有关,但静摩擦力跟压力无关,只跟和它平衡的力有关。
  14、两个物体接触不一定发生力的作用。还要看有没有挤压,相对运动等条件。
  15、摩擦力和接触面的粗糙程度有关,压强和接触面积的大小有关。
  16、杠杆调平:左高左调;天平调平:指针偏左右调。两侧的平衡螺母调节方向一样。
  17、动滑轮一定省一半力。只有沿竖直或水平方向拉,才能省一半力。
  18、画力臂的方法:一找支点(杠杆上固定不动的点),二画力的作用线(把力延长或反向延长),三连距离(过支点,做力的作用线的垂线)、四标字母。
  19、动力最小,力臂应该最大。力臂最大做法:在杠杆上找一点,使这一点到支点的距离最远。
  20、压强的受力面积是接触面积,单位是㎡。注意接触面积是一个还是多个,更要注意单位换算:1c㎡=10-4㎡。
初三物理知识点总结3
  第一章声现象知识归纳
  1、声音的发生:由物体的振动而产生。振动停止,发声也停止。
  2、声音的传播:声音靠介质传播。真空不能传声。通常我们听到的声音是靠空气传来的。
  3、声速:在空气中传播速度是:340米/秒。声音在固体传播比液体快,而在液体传播又比空气体快。
  4、利用回声可测距离:S=1/2vt
  5、乐音的三个特征:音调、响度、音色。
  (1)音调:是指声音的高低,它与发声体的频率有关系。
  (2)响度:是指声音的大小,跟发声体的振幅、声源与听者的距离有关系。
  6、减弱噪声的途径:
  (1)在声源处减弱;
  (2)在传播过程中减弱;
  (3)在人耳处减弱。
  7、可听声:频率在20Hz~20xx0Hz之间的声波:超声波:频率高于20xx0Hz的声波;次声波:频率低于20Hz的声波。
  8、超声波特点:方向性好、穿透能力强、声能较集中。具体应用有:声呐、B超、超声波速度测定器、超声波清洗器、超声波焊接器等。
  9、次声波的特点:可以传播很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。一定强度的次声波对人体会造成危害,甚至毁坏机械建筑等。它主要产生于自然界中的火山爆发、海啸地震等,另外人类制造的火箭发射、飞机飞行、火车汽车的奔驰、核爆炸等也能产生次声波。
  第二章物态变化知识归纳
  1、温度:是指物体的冷热程度。测量的工具是温度计,温度计是根据液体的热胀冷缩的原理制成的。
  2、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,把一标准大气压下沸水的温度规定为100度,在0度和100度之间分成100等分,每一等分为1℃。
  3、常见的温度计有
  (1)实验室用温度计;
  (2)体温计;
  (3)寒暑表。体温计:测量范围是35℃至42℃,每一小格是0、1℃。
  4、温度计使用:
  (1)使用前应观察它的量程和最小刻度值;
  (2)使用时温度计玻璃泡要全部浸入被测液体中,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上表面相平。
  5、固体、液体、气体是物质存在的三种状态。
  6、熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化。要吸热。
  7、凝固:物质从液态变成固态的过程叫凝固。要放热、
  8、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。晶体的熔点和凝固点相同。
  9、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。
  10、熔化和凝固曲线图:
  11、(晶体熔化和凝固曲线图)(非晶体熔化曲线图)
  12、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、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。
  15、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,但温度保持不变,这个温度叫沸点。
  16、影响液体蒸发快慢的因素:
  (1)液体温度;
  (2)液体表面积;
  (3)液面上方空气流动快慢。
  17、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)
  18、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。
  19、水循环:自然界中的水不停地运动、变化着,构成了一个巨大的水循环系统。水的循环伴随着能量的转移。
  第三章光现象知识归纳
  1、光源:自身能够发光的物体叫光源。
  2、太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的。
  3、光的三原色是:红、绿、蓝;颜料的三原色是:红、黄、蓝。
  4、不可见光包括有:红外线和紫外线。特点:红外线能使被照射的物体发热,具有热效应(如太阳的热就是以红外线传送到地球上的);紫外线最显著的性质是能使荧光物质发光,另外还可以灭菌。
  1、光的直线传播:光在均匀介质中是沿直线传播。
  2、光在真空中传播速度最大,是3×108米/秒,而在空气中传播速度也认为是3×108米/秒。
  3、我们能看到不发光的物体是因为这些物体反射的光射入了我们的眼睛。
  4、光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。(注:光路是可逆的)
  5、漫反射和镜面反射一样遵循光的反射定律。
  6、平面镜成像特点:
  (1)平面镜成的是虚像;
  (2)像与物体大小相等;
  (3)像与物体到镜面的距离相等;
  (4)像与物体的连线与镜面垂直。另外,平面镜里成的像与物体左右倒置。
  7、平面镜应用:
  (1)成像;
  (2)改变光路。
  8、平面镜在生活中使用不当会造成光污染。球面镜包括凸面镜(凸镜)和凹面镜(凹镜),它们都能成像。具体应用有:车辆的后视镜、商场中的反光镜是凸面镜;手电筒的反光罩、太阳灶、医术戴在眼睛上的反光镜是凹面镜。
  第四章光的折射知识归纳
  1、光的折射:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般发生变化的现象。
  2、光的折射规律:光从空气斜射入水或其他介质,折射光线与入射光线、法线在同一平面上;折射光线和入射光线分居法线两侧,折射角小于入射角;入射角增大时,折射角也随着增大;当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变。(折射光路也是可逆的)
  3、凸透镜:中间厚边缘薄的透镜,它对光线有会聚作用,所以也叫会聚透镜。
  4、凸透镜成像:
  (1)物体在二倍焦距以外(u>2f),成倒立、缩小的实像(像距:f射光路图时,应先在入射点作出法线(虚线),然后根据反射角与入射角或折射角与入射角的关系作出光线;
  (2)光发生折射时,处于空气中的那个角较大;
  (3)平行主光轴的光线经凹透镜发散后的光线的反向延长线一定相交在虚焦点上;
  (4)平面镜成像时,反射光线的反向延长线一定经过镜后的像;
  (5)画透镜时,一定要在透镜内画上斜线作阴影表示实心。
  5、人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体相当于照相机的镜头(凸透镜),视网膜相当于照相机内的胶片。
  6、近视眼看不清远处的景物,需要配戴凹透镜;远视眼看不清近处的景物,需要配戴凸透镜。
  7、望远镜能使远处的物体在近处成像,其中伽利略望远镜目镜是凹透镜,物镜是凸透镜;开普勒望远镜目镜物镜都是凸透镜(物镜焦距长,目镜焦距短)。
  8、显微镜的目镜物镜也都是凸透镜(物镜焦距短,目镜焦距长)。
  第五章物体的运动
  1、长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺。
  2、长度的主单位是米,用符号:m表示,我们走两步的距离约是1米,课桌的高度约0.75米。
  3、长度的单位还有千米、分米、厘米、毫米、微米,它们关系是:1千米=1000米=103米;1分米=0.1米=10-1米1厘米=0.01米=10-2米;1毫米=0.001米=10-3米1米=106微米;1微米=10-6米。
  4、刻度尺的正确使用:
  (1)、使用前要注意观察它的零刻线、量程和最小刻度值;
  (2)、用刻度尺测量时,尺要沿着所测长度,不利用磨损的零刻线;
  (3)、读数时视线要与尺面垂直,在精确测量时,要估读到最小刻度值的下一位;
  (4)、测量结果由数字和单位组成。
  5、误差:测量值与真实值之间的差异,叫误差。误差是不可避免的,它只能尽量减少,而不能消除,常用减少误差的方法是:多次测量求平均值。
  6、特殊测量方法:
  (1)累积法:把尺寸很小的物体累积起来,聚成可以用刻度尺来测量的数量后,再测量出它的总长度,然后除以这些小物体的个数,就可以得出小物体的长度。如测量细铜丝的直径,测量一张纸的厚度、
  (2)平移法:方法如图:
  (a)测硬币直径;
  (b)测乒乓球直径;
  (3)替代法:有些物体长度不方便用刻度尺直接测量的,就可用其他物体代替测量。如
  (a)怎样用短刻度尺测量教学楼的高度,请说出两种方法?
  (b)怎样测量学校到你家的距离?
  (c)怎样测地图上一曲线的长度?(请把这三题答案写出来)
  (4)估测法:用目视方式估计物体大约长度的方法。
  7、机械运动:物体位置的变化叫机械运动。
  8、参照物:在研究物体运动还是静止时被选作标准的物体(或者说被假定不动的物体)叫参照物、
  9、运动和静止的相对性:同一个物体是运动还是静止,取决于所选的参照物。
  10、匀速直线运动:快慢不变、经过的路线是直线的运动。这是最简单的机械运动。
  11、速度:用来表示物体运动快慢的物理量。
  12、速体在单位时间内通过的路程。公式:s=vt速度的单位是:米/秒;千米/小时。1米/秒=3.6千米/小时
  13、变速运动:物体运动速度是变化的运动。
  14、平均速度:在变速运动中,用总路程除以所用的时间可得物体在这段路程中的快慢程度,这就是平均速度。用公式:;日常所说的速度多数情况下是指平均速度。
  15、根据可求路程:和时间:
  16、人类发明的计时工具有:日晷→沙漏→摆钟→石英钟→原子钟。
  第六章物质的物理属性知识归纳
  1、质量(m):物体中含有物质的多少叫质量。
  2、质量国际单位是:千克。其他有:吨,克,毫克,1吨=103千克=106克=109毫克(进率是千进)
  3、物体的质量不随形状,状态,位置和温度而改变。
  4、质量测量工具:实验室常用天平测质量。常用的天平有托盘天平和物理天平。
  5、天平的正确使用:
  (1)把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻线处;
  (2)调节平衡螺母,使指针指在分度盘的.中线处,这时天平平衡;
  (3)把物体放在左盘里,用镊子向右盘加减砝码并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡;
  (4)这时物体的质量等于右盘中砝码总质量加上游码所对的刻度值。
  6、使用天平应注意:
  (1)不能超过最大称量;
  (2)加减砝码要用镊子,且动作要轻;
  (3)不要把潮湿的物体和化学药品直接放在托盘上。
  7、密度:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。用ρ表示密度,m表示质量,V表示体积,密度单位是千克/米3,(还有:克/厘米3),1克/厘米3=1000千克/米3;质量m的单位是:千克;体积V的单位是米3。
  8、密度是物质的一种特性,不同种类的物质密度一般不同。
  9、水的密度ρ=1.0×103千克/米3
  10、密度知识的应用:
  (1)鉴别物质:用天平测出质量m和用量筒测出体积V就可据公式:求出物质密度。再查密度表。
  (2)求质量:m=ρV。(3)求体积:
  11、物质的物理属性包括:状态、硬度、密度、比热、透光性、导热性、导电性、磁性、弹性等。
  第七章从粒子到宇宙
  1、分子动理论的内容是:
  (1)物质由分子组成的,分子间有空隙;
  (2)一切物体的分子都永不停息地做无规则运动;
  (3)分子间存在相互作用的引力和斥力。
  2、扩散:不同物质相互接触,彼此进入对方现象。
  3、固体、液体压缩时分子间表现为斥力大于引力。固体很难拉长是分子间表现为引力大于斥力。
  4、分子是原子组成的,原子是由原子核和核外电子组成的,原子核是由质子和中子组成的。
  5、汤姆逊发现电子(1897年);卢瑟福发现质子(1919年);查德威克发现中子(1932年);盖尔曼提出夸克设想(1961年)。
  6、加速器是探索微小粒子的有力武器。
  7、银河系是由群星和弥漫物质集会而成的一个庞大天体系统,太阳只是其中一颗普通恒星。
  8、宇宙是一个有层次的天体结构系统,大多数科学家都认定:宇宙诞生于距今150亿年的一次大爆炸,这种爆炸是整体的,涉及宇宙全部物质及时间、空间,爆炸导致宇宙空间处处膨胀,温度则相应下降。
  9、(一个天文单位)是指地球到太阳的距离。
  10、(光年)是指光在真空中行进一年所经过的距离。
  第八章力知识归纳
  1、什么是力:力是物体对物体的作用。
  2、物体间力的作用是相互的。(一个物体对别的物体施力时,也同时受到后者对它的力)。
  3、力的作用效果:力可以改变物体的运动状态,还可以改变物体的形状。(物体形状或体积的改变,叫做形变。)
  4、力的单位是:牛顿(简称:牛),符合是N.1牛顿大约是你拿起两个鸡蛋所用的力。
  5、实验室测力的工具是:弹簧测力计。
  6、弹簧测力计的原理:在弹性限度内,弹簧的伸长与受到的拉力成正比。
  7、弹簧测力计的用法:
  (1)要检查指针是否指在零刻度,如果不是,则要调零;
  (2)认清最小刻度和测量范围;
  (3)轻拉秤钩几次,看每次松手后,指针是否回到零刻度,
  (4)测量时弹簧测力计内弹簧的轴线与所测力的方向一致;
  (5)观察读数时,视线必须与刻度盘垂直。
  (6)测量力时不能超过弹簧测力计的量程。
  8、力的三要素是:力的大小、方向、作用点,叫做力的三要素,它们都能影响力的作用效果。
  9、力的示意图就是用一根带箭头的线段来表示力。具体的画法是:
  (1)用线段的起点表示力的作用点;
  (2)延力的方向画一条带箭头的线段,箭头的方向表示力的方向;
  (3)若在同一个图中有几个力,则力越大,线段应越长。有时也可以在力的示意图标出力的大小,
  10、重力:地面附近物体由于地球吸引而受到的力叫重力。重力的方向总是竖直向下的。
  11、重力的计算公式:G=mg,(式中g是重力与质量的比值:g=9.8牛顿/千克,在粗略计算时也可取g=10牛顿/千克);重力跟质量成正比。
  12、重垂线是根据重力的方向总是竖直向下的原理制成。
  13、重心:重力在物体上的作用点叫重心。
  14、摩擦力:两个互相接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时,就会在接触面是产生一种阻碍相对运动的力,这种力就叫摩擦力。
  15、滑动摩擦力的大小跟接触面的粗糙程度和压力大小有关系。压力越大、接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。
  16、增大有益摩擦的方法:增大压力和使接触面粗糙些。
  减小有害摩擦的方法:
  (1)使接触面光滑和减小压力;
  (2)用滚动代替滑动;
  (3)加润滑油;
  (4)利用气垫。
  (5)让物体之间脱离接触(如磁悬浮列车)。
  第九章压强和浮力知识归纳
  1、压力:垂直作用在物体表面上的力叫压力。
  2、压强:物体单位面积上受到的压力叫压强。
  3、压强公式:P=F/S,式中p单位是:帕斯卡,简称:帕,1帕=1牛/米2,压力F单位是:牛;受力面积S单位是:米2
  4、增大压强方法:(1)S不变,F↑;(2)F不变,S↓(3)同时把F↑,S↓。而减小压强方法则相反。
  5、液体压强产生的原因:是由于液体受到重力。
  6、液体压强特点:
  (1)液体对容器底和壁都有压强,
  (2)液体内部向各个方向都有压强;
  (3)液体的压强随深度增加而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强相等;
  (4)不同液体的压强还跟密度有关系。
  7、x液体压强计算公式:,(ρ是液体密度,单位是千克/米3;g=9.8牛/千克;h是深度,指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离,单位是米。)
  8、根据液体压强公式:可得,液体的压强与液体的密度和深度有关,而与液体的体积和质量无关。
  9、证明大气压强存在的实验是马德堡半球实验。
  10、大气压强产生的原因:空气受到重力作用而产生的,大气压强随高度的增大而减小。
  11、测定大气压强值的实验是:托里拆利实验。
  12、测定大气压的仪器是:气压计,常见气压计有水银气压计和无液气压计(金属盒气压计)。
  13、标准大气压:把等于760毫米水银柱的大气压。1标准大气压=760毫米汞柱=1.013×105帕=10.34米水柱。
  14、沸点与气压关系:一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高。
  15、流体压强大小与流速关系:在流体中流速越大地方,压强越小;流速越小的地方,压强越大。
  1、浮力:一切浸入液体的物体,都受到液体对它竖直向上的力,这个力叫浮力。浮力方向总是竖直向上的。(物体在空气中也受到浮力)
  2、物体沉浮条件:(开始是浸没在液体中)方法一:(比浮力与物体重力大小)
  (1)F浮G,上浮(3)F浮=G,悬浮或漂浮
  方法二:(比物体与液体的密度大小)
  (1)F浮G,上浮(3)F浮=G,悬浮。(不会漂浮)
  3、浮力产生的原因:浸在液体中的物体受到液体对它的向上和向下的压力差。
  4、阿基米德原理:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力大小等于它排开的液体受到的重力。(浸没在气体里的物体受到的浮力大小等于它排开气体受到的重力)
  5、阿基米德原理公式:
  6、计算浮力方法有:
  (1)称量法:F浮=GF,(G是物体受到重力,F是物体浸入液体中弹簧秤的读数)
  (2)压力差法:F浮=F向上-F向下
  (3)阿基米德原理:
  (4)平衡法:F浮=G物(适合漂浮、悬浮)
  7、浮力利用
  (1)轮船:用密度大于水的材料做成空心,使它能排开更多的水。这就是制成轮船的道理。
  (2)潜水艇:通过改变自身的重力来实现沉浮。
  (3)气球和飞艇:充入密度小于空气的气体。
  第十章力和运动知识归纳
  1、牛顿第一定律:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。(牛顿第一定律是在经验事实的基础上,通过进一步的推理而概括出来的,因而不能用实验来证明这一定律)。
  2、惯性:物体保持运动状态不变的性质叫惯性。牛顿第一定律也叫做惯性定律。
  3、物体平衡状态:物体受到几个力作用时,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这几个力平衡。当物体在两个力的作用下处于平衡状态时,就叫做二力平衡。
  4、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、并且在同一直线上,则这两个力二力平衡时合力为零。
  5、物体在不受力或受到平衡力作用下都会保持静止状态或匀速直线运动状态。
初三物理知识点总结4
  《电与磁》
  一、磁现象
  磁性:磁铁吸引铁、钴、镍等物质的性质。磁体:具有磁性的物体,磁体具有吸铁性和指向性。
  磁极:磁体上磁性最强的部分(两个磁极)。南极:自由转动的小磁针静止时指南(地理南极)的磁极(S);北极:静止时指北的磁极(N)。
  磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。
  二、磁场
  磁场:磁体(或电流)周围存在着看不见、摸不到的,能对磁体(或电流)产生力的作用的物质。磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的。
  磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用。
  磁场的方向:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。
  磁感线:描述磁场的强弱和方向而假想的带箭头曲线。磁体周围的磁感线是从它北极出来,回到南极。(磁感线是不存在的,用虚线表示,且不相交,磁体内部,磁感线是从南极到北极)磁场中某点的`磁场方向、磁感线方向、小磁针静止时北极指的方向相同。
  地磁场:地球周围空间存在的磁场。
  地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理位置的北极附近。
  三、电生磁
  奥斯特(丹麦)最先发现电流的磁效应。
  电流的磁效应:通电导线的周围存在磁场,磁场的方向跟电流的方向有关。
  通电螺线管的磁场:(做成螺线管【线圈】,各条导线产生的磁场叠加一起,磁场就会强很多)。1、通电螺线管外部的磁场和条形磁铁一样。2、安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极)。
  四、电磁铁
  电磁铁:通电时有磁性,断电时没有磁性(内部带铁芯)的螺线管。电磁铁的原理:电流的磁效应(铁芯被磁化,铁芯和线圈磁场的共同作用)。
  决定电磁铁磁性强弱的因素:1、内部是否有铁芯;有铁芯,磁性强。2、电流大小;外形一定,匝数相同,电流越大,磁性越强。3、线圈匝数;外形一定,电流相同,匝数越多,磁性越强。
  电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变。
  五、电磁继电器扬声器
  电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制工作电路通断的开关。它利用低电压、弱电流电路的通断来间接地控制高电压、强电流的电路的装置。
  工作电路:由低压控制电路(低压电源、电磁铁等组成)和高压工作电路(电磁继电器触点、高压电源、用电器)组成。用途:可实现远距离操作,还可实现自动控制。扬声器:原理:把电信号转化成声信号。
  构造:永久磁体、线圈、锥形纸盆。发声过程:线圈中有电流通过时,线圈将受到永久磁铁的吸引或排斥,线圈就不断地来回振动,带动纸盆发声。
  六、电动机
  磁场对电流的作用:通电导体在磁场中要受到力的作用(电动机原理),力的方向跟电流的方向、磁感线的方向都有关系。(电流方向或磁感线的方向改变时,通电导线的受力方向改变)电动机构造:转子(转动的部分)、定子(固定不动的部分)、换向器。能量转化:电能→动能。
  七、磁生电
  法拉第(英)发现了电磁感应,进一步揭示了电与磁的联系。
  电磁感应:由于导体(闭合电路的一部分)在磁场中运动(切割磁感线)而产生电流的现象;产生的电流叫感应电流(感应电流的方向既跟导体的运动方向有关,又跟磁感线的方向有关)
  发电机:动能→电能。(能量转化)原理:电磁感应。构造:定子、转子。
  交变电流:(交流AC)电流的大小和方向不断地做周期性变化的电流。直流:电流的方向不发生变化。
  频率:电流1s内周期性变化的次数。(我国电网的频率是50HZ)
 
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