初一、初二物理基础知识点
初二物理知识点总结归纳(完整版)

初二物理知识点总结归纳(完整版)热学1.温度:物体的温度是反映物体内部分子、原子的平均运动程度的物理量,用温度计测量,单位是摄氏度(℃)或者开氏度(K)。
2.热量:热量是能量的一种,表示物体间能够传递的一种能量,单位是焦耳(J)。
3.热传递方式:主要有导热、对流、辐射三种方式。
4.热力学第一定律:也称为能量守恒定律,它表明了能量既不能被创造也不能被毁灭,只能从一种形式转化为另一种形式,即能量的总量在任何一个封闭系统中都是不变的。
光学1.光的直线传播:在均匀物质中,光线是直线传播的。
2.反射定律:光线从一个介质射入另一个介质时,入射角、反射角和法线所在的平面相同。
3.折射定律:光线从一个介质射入另一个介质时,入射角、折射角和法线所在的平面相同。
4.全反射:当光线从密度高的介质射向密度低的介质的折射角大于90度时,发生全反射。
5.色散:不同颜色的光波长不同,经过折射后会产生不同的折射角,形成色散现象。
6.光的衍射:光线穿过一个小孔或者被遮挡的物体时,会产生光的弯曲和扩散现象,称为光的衍射。
力学1.力和它的分类:力是物体相互作用的结果,常见的力有万有引力、电磁力、弹力、摩擦力等。
2.力的作用效果:力的作用效果包括改变物体的状态,改变物体的形状,改变物体的运动状态等。
3.牛顿第一定律:也称为惯性定律,它表明:物体静止时会保持静止,物体运动时会保持偏直线运动状态,直线运动的状态变化是由外力引起的。
4.牛顿第二定律:它表明物体受到的净力越大,其加速度就会越大,反之亦然。
公式为 F=ma。
5.牛顿第三定律:它表明两个物体之间的相互作用力大小相等,方向相反。
电学1.原子结构:原子结构包括原子核和电子云,电子会带正电的原子核周围运动,有特定的能级。
2.电流和电荷:电流是电荷在单位时间内流经的电量,单位是安培(A)。
电荷是电荷的大小,单位是库仑(C)。
3.电压和电阻:电压是两个点间的电势差,单位是伏特(V);电阻指的是物体对电流流过的阻碍,单位是欧姆(Ω)。
初二物理知识点归纳总结

初二物理知识点归纳总结物理是一门研究自然界中物体的运动、性质和相互作用的科学。
无论是日常生活中的运动物体、光的传播,还是天体运动、电磁波,都可以归纳到物理范畴中。
初中物理课程是物理学的入门阶段,主要介绍了力、运动、光、电等方面的基础知识。
下面将对初中物理的知识点进行归纳总结。
一、力与运动1. 静力学:讨论物体在外力作用下的平衡与不平衡状态,学习力的平衡条件和力的分解原理。
2. 动力学:研究物体受力后的运动状态和变化规律,包括物体的运动描述、匀速直线运动、变速直线运动和抛体运动等。
二、光学1. 光的传播:学习光的直线传播和光的反射、折射现象。
2. 光的性质:了解光的颜色、光的速度、光的直线传播和光的波动性质。
3. 光的成像:掌握光的反射成像和折射成像的规律,并能够应用到镜子、透镜等光学仪器中。
三、电学1. 静电学:学习静电的产生、性质和作用,并了解带电物体之间的相互作用。
2. 电流与电路:理解电流的概念和电路的基本组成,包括导体、非导体、电阻、电源等。
学习串联和并联电路的基本原理和应用。
3. 电磁学:认识电磁感应现象,了解电磁感应的基本原理和应用,包括电磁感应产生的电动势和电流的方向。
四、能源与能量转化1. 功与机械能:学习物体的功和功率的概念,明白机械能的转化与守恒。
2. 热与能量转化:了解热的传递方式和热的传导、对流、辐射等现象。
认识能量的守恒定律和热的转化。
五、力学与能量的应用1. 杠杆原理:学习杠杆的基本概念和运用,掌握杠杆平衡和杠杆条件。
2. 浮力与浮力原理:认识物体在液体中受到的浮力和浮力原理的应用。
3. 机械能与能源转化:了解机械能的转化和机械能的应用。
六、科学实验与探究1. 观察与实验:学习物理实验的基本方法,培养观察、比较、整理实验数据的能力。
2. 探究与思考:通过实验探究物理问题,培养科学思维和解决问题的能力。
以上是初中物理中的主要知识点,通过对这些知识点的学习,可以建立起对物理世界的基础认识和理解。
2024年初二物理必背知识点总结

2024年初二物理必背知识点总结____年初二物理必背知识点总结一、力和运动1. 力的定义:力是改变物体状态的原因,它是物体相互作用的结果。
2. 力的单位:国际单位制中,力的单位是牛顿(N)。
3. 力的合成:多个力作用在同一物体上,可以通过向量相加的方法求出合力。
4. 牛顿第一定律(惯性定律):物体在受到外力作用时,如果合力为零,则物体将保持静止或匀速直线运动的状态。
5. 牛顿第二定律:物体所受合力等于质量与加速度的乘积,可以用公式表示为F = ma。
6. 牛顿第三定律:任何作用力都存在两个物体之间,作用力和反作用力大小相等、方向相反,且共线。
7. 动能:物体动能是指物体由于运动所具有的能量,可以通过公式E = 1/2mv^2计算。
8. 动能定理:物体的动能改变等于物体所受外力的冲力乘以物体在力的方向上的位移,可以用公式∆E = Fd计算。
二、力的作用和性质1. 弹力:弹力是物体受到压缩或拉伸时产生的力,具有恢复性质。
2. 重力:重力是地球对物体的吸引力,与物体的质量成正比,与物体距离平方成反比。
3. 摩擦力:摩擦力是物体之间由于接触而产生的力,可以分为静摩擦力和动摩擦力。
4. 引力:引力是两个物体之间的相互吸引力,根据万有引力定律,引力与两物体质量的乘积成正比,与两物体距离的平方成反比。
5. 浮力:浮力是物体在液体或气体中所受到的上升力,大小等于物体排出液体或气体的重量。
6. 压力:压力是物体受力作用的结果,它是作用在单位面积上的力。
7. 压力与面积的关系:在相同力的作用下,面积越大,压力越小;面积越小,压力越大。
三、波动与声音1. 波的定义:波是能量的传播形式,可以分为机械波和电磁波。
机械波是指需要介质传递的波,例如水波、声波等;电磁波是指可以在真空中传播的波,例如光波、无线电波等。
2. 声波:声波是一种机械波,是由物体振动产生的,能够引起人耳的听觉感觉。
3. 声音的特性:声音具有频率、振幅、波长和声速等特性。
初二物理上册入门基础知识点

初二物理上册入门基础知识点一、物理的基本概念和基本量1.物理的定义:物理(Physics),研究自然界基本物理规律和物质及其相互关系的一门自然科学。
2.物理的基本量物理学通过物理量来描述物理现象。
物理量是指可以用数量表示的、有可比较性的物理量,例如长度、质量、时间等,可以通过计量来得到这些物理量的大小。
物理学中使用的基本量共有七个:质量、长度、时间、电流、热量、物质的量和光强度。
二、运动学1.匀变速直线运动1.1匀速直线运动匀速直线运动指物体在直线运动过程中速度大小保持不变,即速度为定值。
(公式:v=∆s/∆t)1.2变速直线运动变速直线运动指物体在直线运动过程中速度大小不断发生变化,即速度不为定值。
2.力学2.1力学基本概念力(Force)是一种物理量,用来描述物体间相互作用时的效应。
2.2牛顿运动定律牛顿运动定律是研究物体在运动状态下受到的力和加速度之间的关系的定律。
共有三个定律:•第一定律:牛顿第一定律又称惯性定律,物体静止或作匀速直线运动时,它的速度不变。
•第二定律:牛顿第二定律又称动量定理,力的作用改变物体的运动状态,使物体产生加速度。
公式:F=ma。
•第三定律:牛顿第三定律又称作用与反作用定律,任何两个物体之间都存在一个相互作用的力,这两个力大小相等,方向相反,作用在两个物体之间的相互作用点上。
3.功与能3.1功功(work)是力在物体上产生的一种效果,是描述力对物体作用的一种量。
公式:W=F · s · cosθ。
3.2能能(energy)是物体在运动或相互作用时所具有的能力,是常用于描述物理系统的状态量之一。
4. 能量守恒定律能量守恒定律,是所有物理学定律中重要性最基本、应用最广的定律之一,它是指在任何一个封闭系统内,能量的总量都是不变的,即一物体的能量的增加,必然以其他物体能量减少的方式进行。
三、热学1.温度和热量1.1温度温度是用于描述物体“热度”的物理量,是一个反映物体热状态(即温度)高低的物理量。
物理初二知识点归纳

物理初二知识点归纳1. 基础概念1.1. 物理量和单位•物理量的定义和表示方法•国际单位制和国际单位•常见物理量的单位换算1.2. 运动和力•匀变速直线运动公式•牛顿第一、二、三定律•弹力、重力、摩擦力等力的作用与特点•力的合成与分解1.3. 能量和功•动能、势能的定义和公式•功的定义和单位•能量守恒定律•功率的定义和单位2. 热学2.1. 温度和温度计•温度的定义和单位•常用温度计的原理和使用方法2.2. 热量和热传递•热量的传递方式和特点•热传递的方式和特点•热力学第一定律和第二定律2.3. 物态变化和气体压强•物物理态变化的定义和特点•气体压强的定义和公式•简单气体状态方程3. 光学3.1. 光的传播和折射•光的传播方式和特点•折射现象和折射定律•总反射和临界角3.2. 成像和光量测量•成像的类型和特点•球面镜和透镜的成像规律•烛光定律和光强测量4. 电学4.1. 静电场和电场力•静电场的定义和特点•静电场的产生和性质•电场力的定义和公式4.2. 电路基础和欧姆定律•电路基本元素和符号的含义•电路中的电流和电势差•欧姆定律的定义和公式4.3. 磁感线和电磁感应•磁感线的定义和特点•安培环路定理和法拉第电磁感应定律•洛伦兹力和电流表5. 散步运动和简谐运动5.1. 散步运动•受力分析和受力平衡的条件•弹性系数和胡克定律•动能定理和机械能守恒定律5.2. 简谐运动•简谐运动的定义和特点•一般简谐运动的标准形式•振动的能量总结以上是初二物理的主要知识点归纳,基础概念包括物理量和单位、运动和力、能量和功;热学包括温度和温度计、热量和热传递、物态变化和气体压强;光学包括光的传播和折射、成像和光量测量;电学包括静电场和电场力、电路基础和欧姆定律、磁感线和电磁感应;散步运动和简谐运动则是初步的力学知识。
希望以上知识点的整理能够对大家学习初二物理有所帮助。
初二物理必背知识点总结

初二物理必背知识点总结一、物理学基础概念1. 物理学的定义和研究对象2. 物理量的概念与分类3. 国际单位制与物理量的单位4. 物理测量的基本原理与方法二、机械运动1. 直线运动(1) 平均速度和平均加速度的计算(2) 速度-时间图与位移-时间图的关系(3) 速度的瞬时值和瞬时加速度的计算2. 曲线运动(1) 圆周运动的角速度和线速度的关系(2) 圆周运动的向心力、向心加速度和离心力的计算(3) 自由落体运动的速度和位移的计算(4) 重力加速度的理解和计算3. 力和运动(1) 力的定义和测量(2) 力的合成和分解(3) 牛顿第一定律和第二定律的理解和应用(4) 摩擦力的概念和计算(5) 牛顿第三定律的理解和应用(6) 弹簧力和胡克定律的概念和计算4. 力和运动的应用(1) 斜面上物体的运动(2) 升降机和斜面上的物体的运动(3) 受力分析和力的分解在机械运动中的应用三、能量与功1. 能量的定义和种类(1) 动能和势能的概念和计算(2) 机械能守恒定律的理解和应用2. 功的定义和计算(1) 功与能量的关系(2) 功的单位和功率的计算四、物质的结构与性质1. 物质的组成和性质(1) 物质的三态和相变(2) 常见物质的简单性质和变化(3) 物质的热性质和量热2. 压强和浮力(1) 压强的定义和计算(2) 浮力的产生原因和计算五、光的反射与折射1. 光的传播和光的反射(1) 光的传播方式和速度(2) 光的反射定律的表述和应用(3) 镜面的成像规律和光的传播轨迹2. 光的折射(1) 光的折射定律和折射率的概念(2) 系统的折射和像的成像规律3. 光的颜色和光的干涉(1) 白光的分光和彩色光的组成(2) 光的干涉现象和干涉条纹的特点六、电流与电压1. 电学基本概念和电路2. 电流和电压的定义和计算(1) 电流的方向和大小的测量(2) 电流和电阻的关系和欧姆定律的应用3. 电阻和电阻率的概念和计算(1) 串联电路和并联电路的特点和计算(2) 电源的工作原理和电源数量的计算七、电的磁效应1. 磁的基本性质和磁场(1) 磁铁对铁磁物体的吸引和排斥效应(2) 磁场的产生和表示方法2. 电流产生磁场(1) 安培定律和电流的磁效应(2) 电磁铁和磁感应强度的计算3. 电磁感应和发电原理(1) 法拉第电磁感应定律和感应电动势的计算(2) 发电机和电动机的工作原理八、声音的产生和传播1. 声音的产生和特性(1) 物体振动和声音的产生(2) 声音的传播方式和速度2. 声音的特性和声音的听觉效应(1) 频率、波长和声速的关系计算(2) 声音的强度和声级的计算3. 声音的衰减和共振(1) 声音的衰减和反射(2) 共振和声音的倍增效应九、热学基本知识1. 热的传递和热量的度量(1) 热导、对流和辐射的概念和计算(2) 热量的单位和热能转化的实例2. 温度和热量的测量(1) 温标的定义和测量(2) 热量的传递和热平衡的概念3. 物体的热力学性质和热膨胀(1) 热力学性质的变化和状态(2) 热膨胀的概念和原理十、物理实验和科学探究能力1. 实验设计与实验技能(1) 实验设计的基本原则和步骤(2) 实验仪器的使用和实验数据的处理2. 科学探究能力的培养(1) 问题的提出和观察的技巧(2) 探究思路和实验方法的选择以上是初二物理必背的知识点总结,希望对您有所帮助。
初二物理知识点归纳

初二物理知识点归纳初二物理主要包括以下几个方面的知识点:力学、热学、光学、电学和原子物理。
一、力学1. 力和运动力的定义、力的三要素、力的计量单位、力的合成、牛顿第一定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律、摩擦力和滑动摩擦力、静摩擦力、弹力。
2. 运动学位移、速度、加速度、匀加速直线运动、自由落体运动、抛体运动、斜抛运动、圆周运动。
3. 动力学动量、冲量、动量定理、动量守恒定律、机械能和功、功率、能量守恒定律、机械能守恒定律。
二、热学1. 热力学基础温度、温标、热量、热容、比热容、焦耳定律、热力学第一定律、内能、功与内能变化、热力学第二定律、热力学第三定律。
2. 热力学过程等压过程、等体过程、等温过程、绝热过程。
3. 热力学循环热力学循环、卡诺循环。
三、光学1. 光的传播光的直线传播、光的反射、光的折射、折射定律、斯涅尔定律、全反射、光的干涉、双缝干涉。
2. 光的性质光的波粒二象性、波长、频率、光的偏振、自然光和偏振光。
3. 光的光学仪器凸透镜、凹透镜、薄透镜公式、球面镜、反射望远镜、折射望远镜、显微镜、望远镜。
四、电学1. 电荷和电场静电场、电势能、电势差、电势差的计算、电场强度、库仑定律。
2. 电路基础电流、电强度、电阻、欧姆定律、电路符号、串联电路、并联电路、电功率、电能、焦耳定律。
3. 电磁感应法拉第电磁感应定律、楞次定律、感应电动势。
五、原子物理1. 原子结构原子的组成、元素周期表、氢原子的结构、波尔模型。
2. 放射现象及核能利用放射现象、α粒子、β射线、γ射线、半衰期、原子核稳定性、原子核反应、核能利用。
初二物理常用知识点总结

初二物理常用知识点总结一、力学1. 运动学运动是物质在空间中相对于某一参考物体的位置发生的变化,根据物体的位置随时间变化的规律来研究物体的运动,即运动学。
常用知识点:匀速直线运动:物体做直线运动,并且在任意相等的时间段内,它都移动相等的距离。
加速度:物体由静止或匀速运动转变为变速运动时所产生的速度改变率,即加速度。
自由落体运动:物体在没有外力作用下,只受重力作用的运动。
平抛运动:物体具有初速度,在重力作用下做抛体运动。
匀变速直线运动:物体在做直线运动时,速度随时间的变化率恒定,即加速度是恒定的。
2. 动力学动力学是研究物体在受到外力作用下的运动规律,包括牛顿力学、牛顿定律等。
常用知识点:牛顿第一定律:物体要么静止,要么匀速直线运动,如果施加的合外力为零。
牛顿第二定律:物体受到的合外力等于物体的质量和加速度的乘积。
牛顿第三定律:如果物体A对物体B施加力,那么物体B对物体A也会施加等大反方向的力。
摩擦力:两个相对运动的物体之间存在的一种阻碍相对运动的力。
力的合成:多个力同时作用于一个物体时,可将它们合成为一个力,即合力。
二、热学热学是研究热量和热能转化的一门学科,涉及热力学、热容、热传导等内容。
常用知识点:温度和热量:温度是物体冷热程度的一种度量,而热量是物体由于温度差而可能传递的能量。
热能的转化:热能可以转化为机械能、电能等形式。
物质的热膨胀:物质受热膨胀时,其长度、面积和体积均会发生变化。
热传导:热量从高温物体传递到低温物体的过程。
气体的物理性质:气体分子之间的距离比较大,分子间的相互作用力较小,能自由运动。
三、光学光学是研究光的传播和光与物质相互作用的学科,包括光的反射、折射、色散等内容。
常用知识点:光的直线传播:光在均匀介质中是直线传播的。
光的反射:光线与镜面相交后,按规律发射的现象。
光的折射:光从一种介质传入另一种介质时,由于介质的折射率不同,光线会改变传播方向。
色散:介质对不同波长光的折射率不同,造成不同波长的光经过介质后产生色散现象。
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初二、初三物理基本知识分类汇编1、物理学家及其重要成就牛顿牛顿第一运动定律(惯性定律),色散实验阿基米德阿基米德原理杠杆平衡条件焦耳焦耳定律功能关系伽利略将望远镜用于科学研究奥斯特电流的磁效应欧姆欧姆定律I=U/R汤姆生发现电子卢瑟福发现质子,提出原子核式结构模型法拉第发现电磁感应现象贝尔发明电话沈括发现磁偏角托里拆利最早测出大气压值查德威克发现中子盖尔曼提出夸克的猜想麦克斯韦预言电磁波的存在赫兹验证电磁波的存在瓦特改良蒸汽机爱迪生发明电灯托勒玫提出地心说哥白尼提出日心说墨翟(子)发现小孔成像安培提出安培定则多普勒发现多普勒效应莫尔斯发明电报和莫尔斯码贝克勒尔发现放射性现象居里夫人发现放射性元素钋和镭伏特发明伏打电池奥托˖格里克完成马德堡半球实验帕斯卡发现液体压强规律莱特兄弟发明飞机2、常用物理研究方法及其内容研究方法内容实例控制变量法就是把一个多因素影响某一物理量的问题,通过控制某几个因素不变,只让其中一个因素改变,从而转化为多个单一因素影响某一物理量研究研究滑动摩檫力与哪些因素有关;研究液体内部的压强;研究琴弦发声的音调与弦粗细、松紧、长短的关系;研究影响液体蒸发快慢的因素;研究物体吸热与物质种类、质量、温度的关系;研究影响电阻大小的因的问题的研究方法。
素;研究电流与电压、电阻的关系;研究电功或电热与哪些因素有关;研究通电导体在磁场中的受力方向(大小)与哪些因素有关;研究影响感应电流的方向因素;研究动能(或重力势能)与哪些因素有关等等建立模型法用理想化的方法将实际中的事物进行简化,得到一系列的物理模型。
研究肉眼观察不到的原子结构时,建立原子核式结构模型;研究光现象时用到光线模型;研究磁现象时用到磁感线模型。
研究连通器原理时用到液片模型;转换法对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识,或用易测量的物理量间接测量的研究方法。
物体发生形变或运动状态改变可证明此物受到力的作用。
影的形成光沿直线传播。
奥斯特实验可证明电流周围有磁场。
指南针指南北可证明地磁场的存在。
温度计把温度的测量转化为长度的测量。
弹簧测力计测重力。
音叉的振动很不容易观察,所以我们利用小泡沫球将其现象放大。
观察压力对玻璃瓶的作用效果时我们将玻璃瓶密闭,装水,插上一个小玻璃管,将玻璃瓶的形变引起的液面变化放大成小玻璃管液面的变化。
等效替代法等效是指不同的物理现象、模型、过程等在物理意义、作用效果或物理规律方面是相同的。
它们之间可以相互替代,而保证结论不变。
用总电阻代替支路电阻;用电阻箱测未知电阻;等效电路:曹冲称象;浮力;合力。
串联电路总电阻。
类比法就是用直观、容易理解的东西来描述抽象的、难以理解的东西。
用水流表示电流。
用水压表示电压。
用操场的学生排队、做操、玩耍的情况类比固体、液体、气体的分子结构。
推理法是在观察实验的基础上,进行合理的推想,认识事物本质。
研究声音能不能在真空中传播的实验。
牛顿第一定律的建立。
比较法对不同或有联系的两个对象进行比较,我们主要从中寻找它们的不同点和相同点,从而进一步揭示事物的本质属性。
比较蒸发和沸腾的异同点;如,比较汽油机和柴油机的异同点;如,电动机和热机;如,电压表和电流表的使用。
3、常用物理量及其度量物理量符号主单位符号测量仪器备注长度l米m刻度尺一定要估读到分度值的下一位面积S平方米m2方格纸注意清点格数和每格面积体积V立方米m3量筒或量杯注意分度值和凹形液面时间t秒s秒表大盘表示秒数,小盘表示分钟数温度t 摄氏度(常用)℃温度计注意零下温度的读数质量m千克kg天平使用注意点密度ρ千克/米3kg/m3密度计(表)1g/cm3=103kg/m3 密度表规律速度v米/秒m/s速度表1m/s=3.6km/h力F牛N弹簧测力计校零、同向、稳定读数压强p帕Pa 液体—压强计气体—气压计1atm=1×105Pa=76cmHg电流I安A电流表0~0.6A/0.02A 0~3A /0.1A 电压U伏V电压表0~3V/0.1V 0~15V/0.5V 电阻R欧Ω不随U、I的变化而变化,伏安法热量Q焦J不计热损失时,Q吸=Q放比热容c焦/(千J/(kg·比热容表比热容表的规律克·℃)℃)热值q 焦/千克或(焦/米3)J/kg或J/m3热值表热值表的规律功W焦J 电功—电度表1kW·h=3.6×106J功率P瓦W频率f赫兹Hz能量E焦J4、定义量的物理意义定义量物理意义铝的密度2.7×103kg/m31立方米米铝的质量为2.7×103kg手表对课桌压强为100Pa课桌每平方米受到手表的压力为100牛某机械做功功率为40W此机械每秒所完成的功(消耗的能)为40焦某机械的机械效率为80%此时有用功占总功的80%q石油=4.4×107J/kg1千克石油完全燃烧时放出的热量为4.4×107Jc水=4.2×102J/(kg·℃)1kg水温度升高(或降低)1℃时吸收(或放出)的热量为4.2×102Jg = 9.8N/kg质量为1千克的物体受到的重力大小为9.8牛若自行车的速度为该自行车1秒内通过的路程是3米3m/s某滑动变阻器上标有“3A、20Ω”3A表示:该滑动变阻器允许通过的最大电流是3安20Ω表示:该滑动变阻器的最大阻值为20欧姆电能表所标注的3000r/kwh或6400imp/kwh 表示电路中用电器每消耗1kWh的电能,电能表的转盘转过3000r 或表示电路中用电器每消耗1kWh的电能,电能表的指示灯闪烁6400次。
某电能表上标有“220V10A”220V表示:该电能表适用的额定电压为220伏10A表示:该电能表连续工作时允许通过的最大电流为10安培5、重要的物理公式序号定义式变形公式各物理量及单位1ρ=m/V V=m/ρm=ρVρ密度kg/m3m质量kgV体积m3g/cm3g cm32v=s/t s=vtt=s/vv速度m/ss路程mt时间skm/hkm h3P= W/t W=Ptt=W/PP功率wW功Jt时间skwKw·hh4G =mg m = G/g G重力/ m质量g=9.8N/kgN/kg5F浮=G排=ρ液gV排ρ液= F浮/g V排F浮浮力/Nρ液体密度kg/m3V排排开液体体积/m3 V排= F浮/ρ液g6p = F/S F = p S S = F/p p压强/PaF压力/N S受力面积/m27W = Fs F = W/s s = W/F W功/J F力/N s做功的距离/m8η= W有/W总W有=ηW总W总=W有/ηη效率W有有用功/JW总总功/J9W总=W有+W额W有= W总-W额W总总功/JW有有用功/JW额额外功/J1 0W = UI tU= W /I t t = W/UIW电功/JU电压/V t时间/s I电流/ A11I = U/R U = RI R = U/I I电流/A U电压/V R电阻Ω1 2W = n/NN = n/ W n = NWn电表转数/rW电能/Kw·hN电能表常数/r/ Kw·h1 3P = W/t=UIU = P/I I = P/UP电功率/WU电压/V I电流/A1 4Q放=I2RtR = Q放/I2tt= Q放/I2RI2 = Q放/ RtQ 电热/JI电流/ AR电阻/ Ωt时间/s1Q放 = mq m = Q放/q q = Q Q热量/J m 质量/ q热值 J/kg J/ m35放/m kg1 6Q = cmΔtΔt = Q/cmm = Q/cΔtc = Q/mΔtQ 热量/Jc 比热容J/(kg ℃)m质量/kgΔt温度差/℃1 7v=λ/T=λf T =λ/ v f=1/Tv波速/m/sλ波长/mT周期/sf频率/Hz18F1L1 = F2L2F1/F2 = L2/L1F1 F2动力和阻力/N L1 L2 动力臂阻力臂/m6重要的推导公式及其适用条件公式适用范围公式适用范围p= ρgh 柱形固体自由静止于水平面时求其对水平面的压强p= ρ液gh计算液体内部某深度处的压强F浮= G-F拉知道弹簧测力计在空气和液体中的示数差求浮力F浮= G当物体在液体中漂浮或悬浮时求浮力的大小W有=Gh求把物体抬高时做的有用功W总= FS求作用在机械上的动力做的总功F=(G+G动) /n 滑轮组中已知物重和动滑轮重求拉力(忽略摩擦)S = nh求绳子自由端的距离S和物体或动滑轮移动的距离hη=G/nF已知物重和拉力求滑轮组的机械效率P = F v求物体匀速运动时的功率或物体在某个速度下的瞬时功率R=U额2/P额已知用电器的额定电压和额定功率求电阻P实/P额=U实2/已知定值用电器的额定电压、额定功率和实际电压求实际电功率U额2P = I2R已知电流和电阻或在串联电路中求电功率P =U2/R已知电压和电阻或在并联电路中求电功率W = UIt 已知电路中的电压、电流和通电时间求消耗的电能。
Q放=W=Pt纯电阻电路中求用电器产生的热I=I1=I2 U=U1+U2 R=R1+R2U1/U2=R1/ R2P1/P2=R1/ R2串联电路的电压、电阻、电流、电功率分配规律I=I1+I2U=U1=U21/R=1/R1+1/R2I1/I2=R2/R1 P1/P2=R2/R1并联电路中的电压、电阻、电流、电功率分配规律R=ρl/S判断决定电阻大小的因素u=v=2f凸透镜成倒立等大实像的条件7、常用估算量及常数估算量数值电流计算器100μA灯0.2A空调 5A电冰箱 1A电功率计算器 0.5mW电灯60W电冰箱 100W微波炉、空调 1000W洗衣机 500W电热水器 1000W 彩电 70W~150W电脑200W左右电风扇60W左右人骑自行车的功率大约为69~80W质量硬币 6g中学生 50kg鸡蛋50g邮票质量50mg左右密度ρ水=1×103kg/m3空气 1.29kg/m3冰0.9×10 3kg/m3ρ金属 >ρ水 >ρ油人体密度与水的密度差不多体积教室180 m 3人0.05 m 3墨水瓶60毫升左右保温瓶容积约2升面积人单只脚底面积200 cm 2物理课本质量300克左右(约3N),长约25.5cm,宽19cm,面积约5分米2压强人站立时对地面的压强约为104Pa砖块平放时约1000帕大气压强105 Pa报纸平放时,压强约0.5帕速度人步行5 km/h(或1.4 m/s)自行车 5m/s小汽车40m/s真空中光速:3×108 m/s或3×105km/s15℃空气中声速:340m/s长度成年人腿长1m课桌椅1m教室长10m宽6m高3m头发直径和纸的厚度70μm力2个鸡蛋的重力 1N中学生重500N电压照明电压:220V安全电压不高于:36V 一节干电池电压:1.5 V一节蓄电池电压为2 V 8、常见的隐含条件及其内容隐含条件内容光滑没有摩擦力,机械能守恒漂浮浮力等于重力,物体密度小于液体密度,V排<V物悬浮浮力等于重力;物体密度等于液体密度,V排=V物匀速直线运动速度不变,受平衡力或不受力,动能不变(同一物体)静止受平衡力或不受力,动能为零轻小(质)质量可忽略不计,可被带电体吸引自由运动物体运动过程中只受重力的作用实像倒立的像,光线相交,实线,可呈现在光屏上虚像正立的像,光线的延长线或反向延长线相交,虚线,不可呈现在光屏上升高(降低)到物理量的最终状态,如末温升高(降低)物理量的变化量,如温度差1标准大气压1×105Pa,水的温度最高达到沸点100℃白气水蒸气液化现象,小水珠不计热损失吸收的热量等于放出的热量(Q吸=Q放),消耗的能量等于转化后的能量正常工作用电器在额定电压下工作,实际功率等于额定功率串联电流相等,各部分电压之和等于电源电压并联电压相等,各支路电流之和等于干路电流甲灯比乙灯亮甲灯的实际功率比乙灯大家庭电路工作电压220V,各用电器并联连接,开关接火线与用电器串联,用电器都不工作说明保险丝烧断,短路或总功率过大9、物理设备及其工作原理物理设备工作原理弹簧测力计在弹性限度内,弹簧伸长的长度与它受到的拉力成正比天平、杆秤杠杆的平衡条件常用温度计液体的热胀冷缩吸盘、抽水机大气压的作用重垂线、水平仪重力的方向总是竖直向下的滑动变阻器通过改变连入电路的电阻线的长度来改变电阻电动机、电流表、电压表通电线圈能够在磁场中转动的原理发电机电磁感应现象电炉、电灯、熔丝电流的热效应潜水艇改变自身重力实现上浮、下沉密度计、浮力秤物体漂浮条件的应用高压锅液体的沸点随液面上方气压的增大而升高平面镜光的反射凸透镜光的折射照相机当u>2f时,凸透镜能成倒立缩小实像幻灯机当f<u<2f时,凸透镜能成倒立放大实像放大镜当u<f时,透过凸透镜能看到正立放大虚像热机燃料燃烧释放出内能转化成机械能磁悬浮列车磁极间相互作用规律。