物理知识点

合集下载

高考物理:基础知识点整理,高分必备

高考物理:基础知识点整理,高分必备

高考物理:基础知识点整理,高分必备一、静力学:二、运动学:三、运动定律:四、圆周运动万有引力:五、机械能:六、动量:七、振动和波:1.物体做简谐振动,1.1在平衡位置达到最大值的量有速度、动量、动能1.2在最大位移处达到最大值的量有回复力、加速度、势能1.3通过同一点有相同的位移、速率、回复力、加速度、动能、势能,只可能有不同的运动方向1.4经过半个周期,物体运动到对称点,速度大小相等、方向相反。

1.5半个周期内回复力的总功为零,总冲量为,路程为2倍振幅。

1.6经过一个周期,物体运动到原来位置,一切参量恢复。

1.7一个周期内回复力的总功为零,总冲量为零。

路程为4倍振幅。

2.波传播过程中介质质点都作受迫振动,都重复振源的振动,只是开始时刻不同。

波源先向上运动,产生的横波波峰在前;波源先向下运动,产生的横波波谷在前。

波的传播方式:前端波形不变,向前平移并延伸。

3.由波的图象讨论波的传播距离、时间、周期和波速等时:注意“双向”和“多解”。

4.波形图上,介质质点的运动方向:“上坡向下,下坡向上”5.波进入另一介质时,频率不变、波长和波速改变,波长与波速成正比。

6.波发生干涉时,看不到波的移动。

振动加强点和振动减弱点位置不变,互相间隔。

八、热学1.阿伏加德罗常数把宏观量和微观量联系在一起。

宏观量和微观量间计算的过渡量:物质的量(摩尔数)。

2.分析气体过程有两条路:一是用参量分析(PV/T=C)、二是用能量分析(ΔE=W+Q)。

3.一定质量的理想气体,内能看温度,做功看体积,吸放热综合以上两项用能量守恒分析。

九、静电学:十、恒定电流:直流电实验:十一、磁场:十二、电磁感应:十三、交流电:十四、电磁场和电磁波:1.麦克斯韦预言电磁波的存在,赫兹用实验证明电磁波的存在。

2.均匀变化的A在它周围空间产生稳定的B,振荡的A在它周围空间产生振荡的B。

十五、光的反射和折射:1.光由光疏介质斜射入光密介质,光向法线靠拢。

物理知识点总结归纳整理

物理知识点总结归纳整理

物理知识点总结归纳整理一、牛顿定律牛顿定律是物理学中最基础的定律之一,它描述了物体运动的规律。

牛顿的三大定律包括:1.第一定律:一个物体如果受到外力作用,它将保持匀速直线运动或静止状态。

这个定律也被称为惯性定律。

即便物体内的所有外力都没有受到外力的影响,它也会保持原来的运动状态。

这个定律说明了惯性是物体的一种基本特性。

2.第二定律:物体的加速度与它所受合力成正比,加速度的方向与合力方向相同。

公式为F=ma,其中F为合力,m为物体的质量,a为物体的加速度。

这个定律可以解释为:一个物体的加速度与它的质量成反比,而与它所受的合力成正比。

3.第三定律:任何两个物体之间的相互作用力都是相等的,方向相反。

这个定律也被称为作用与反作用定律。

二、动能和势能动能和势能是研究力学的重要概念。

动能通常表示物体由于运动而具有的能量,由物体的质量和速度决定,公式为K=1/2mv²,m为物体的质量,v为物体的速度。

势能则表示物体由于位置而具有的能量,通常用U表示。

在重力场中,势能的大小与物体的高度有关。

动能和势能可以相互转化,滑雪者在下坡时将动能转化为势能,而在上坡时则将势能转化为动能。

三、牛顿引力定律牛顿引力定律描述了物体之间的万有引力。

万有引力是一种质点之间的作用力,大小与质点的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。

具体公式为F=G(m1m2/r²),其中G为引力常量,m1和m2为两个质点的质量,r为它们之间的距离。

牛顿引力定律适用于天体之间的相互作用,比如行星围绕太阳的运动。

四、牛顿理论的应用牛顿理论在实际生活中有许多应用。

例如,工程师在设计桥梁和建筑物时需要考虑牛顿理论,以确保结构的稳定性和安全性。

汽车和飞机的设计也要考虑牛顿理论,以确保它们的性能和安全。

此外,牛顿理论也被应用在天文学、导航和航天领域,对研究宇宙天体的运动和相互作用有很大的帮助。

五、电磁学电磁学是物理学的一个重要分支,它研究了电荷和电磁场之间的相互作用。

物理必知的100个知识点全集

物理必知的100个知识点全集

电学1.电荷的定向移动形成电流(金属导体里自由电子定向移动的方向与电流方向相反),规定正电荷的定向移动方向为电流方向。

2.电流表不能直接与电源相连。

3.电压是形成电流的原因,安全电压应不高于36V,家庭电路电压220V。

4.金属导体的电阻随温度的升高而增大(玻璃温度越高电阻越小)。

5.能导电的物体是导体,不能导电的物体是绝缘体(错,“容易”,“不容易”)。

6.在一定条件下导体和绝缘体是可以相互转化的。

7.影响电阻大小的因素有:材料、长度、横截面积、温度(温度有时不考虑)。

8.滑动变阻器和电阻箱都是靠改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻的。

9.利用欧姆定律公式要注意I、U、R三个量是对同一段导体而言的。

10.伏安法测电阻原理:R=U/I 伏安法测电功率原理:P = U I。

11.串联电路中:电压、电功、电功率、电热与电阻成正比并联电路中:电流、电功、电功率、电热与电阻成反比。

12.在生活中要做到:不接触低压带电体,不靠近高压带电体。

13.开关应连接在用电器和火线之间.两孔插座(左零右火),三孔插座(左零右火上地)。

14.“220V100W”的灯泡比“220V 40W”的灯泡电阻小,灯丝粗。

15.家庭电路中,用电器都是并联的,多并一个用电器,总电阻减小,总电流增大,总功率增大。

16.家庭电路中,电流过大,保险丝熔断,产生的原因有两个:①短路②总功率过大。

17.磁体自由静止时指南的一端是南极(S极),指北的一段是北极(N极)。

磁体外部磁感线由N极出发,回到S 极。

18.同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

19.地球是一个大磁体,地磁南极在地理北极附近。

20.磁场的方向:①自由的小磁针静止时N极的指向②该点磁感线的切线方向。

21.奥斯特试验证明通电导体周围存在磁场(电生磁、电流的磁效应),法拉第发现了电磁感应现象(磁生电、发电机)。

22.电流越大,线圈匝数越多电磁铁的磁性越强(有铁心比无铁心磁性要强的多)。

物理知识点大全归纳初中

物理知识点大全归纳初中

物理知识点大全归纳初中一、声现象。

1. 声音的产生与传播。

- 声音是由物体振动产生的,振动停止,发声也停止。

例如,敲响的音叉放入水中会溅起水花,说明音叉在振动发声。

- 声音的传播需要介质,固体、液体、气体都能传声,真空不能传声。

声音在15℃空气中的传播速度是340m/s。

2. 声音的特性。

- 音调:由发声体振动的频率决定,频率越高,音调越高。

例如,女高音的音调比男低音高,因为女高音发声体振动频率高。

- 响度:由发声体的振幅和距发声体的远近决定,振幅越大,响度越大;离发声体越近,响度越大。

如敲鼓时,用力越大,鼓面振幅越大,响度越大。

- 音色:由发声体的材料、结构等因素决定。

不同的乐器发出相同音调、响度的声音,音色不同,我们能根据音色来辨别不同的发声体。

3. 噪声的危害和控制。

- 噪声是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。

- 控制噪声的途径有:在声源处减弱(如给摩托车安装消声器)、在传播过程中减弱(如在道路两旁植树)、在人耳处减弱(如戴耳塞)。

4. 声的利用。

- 声可以传递信息,如利用声呐探测海底深度、利用B超检查身体等。

- 声可以传递能量,如利用超声波清洗眼镜、利用超声波击碎人体内的结石等。

二、光现象。

1. 光的直线传播。

- 光在同种均匀介质中沿直线传播,如小孔成像、日食、月食等现象都是光沿直线传播形成的。

- 光在真空中的传播速度是3×10⁸m/s。

2. 光的反射。

- 光的反射定律: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。

- 在反射现象中,光路是可逆的。

- 反射类型:镜面反射(如平静的湖面反射光)和漫反射(如我们能从不同方向看到本身不发光的物体是因为物体表面发生了漫反射)。

3. 平面镜成像。

- 平面镜成像特点:像与物大小相等、像与物到平面镜的距离相等、像与物的连线与平面镜垂直、平面镜所成的像是虚像。

物理学常识知识点归纳总结

物理学常识知识点归纳总结

物理学常识知识点归纳总结物理学常识知识点归纳总结一、物质的组成物质是构成宇宙的基本单位,它由原子和分子组成。

原子是物质的最小单位,由带正电的质子、带负电的电子和中性的中子组成。

原子核由质子和中子组成,质子负责带电,中子负责维持原子核的结构稳定。

电子以轨道方式分布在原子核周围,与质子的电荷相互作用维持着原子的整体稳定。

分子是由两个或多个原子结合而成的,可以是同类原子构成的简单分子,也可以是不同原子构成的复杂分子。

分子之间通过化学键相互连接,这种连接决定了物质的性质。

二、物质的性质1. 弹性:物质在受力作用下发生形变,而在去除力后能够恢复原状的性质称为弹性。

弹性力学研究物体在受力下的形变和恢复。

2. 导电性:物质中带电粒子的自由运动导致电流的流动,即导电性。

导体是指能够良好地导电的物质,如金属。

绝缘体是指不能导电的物质,如木头、橡胶等。

半导体是介于导体和绝缘体之间的物质,在适当条件下可以表现出导电性。

3. 磁性:物质中带电粒子的运动产生磁场,并相互作用。

物质的磁性可分为铁磁性、顺磁性和抗磁性。

铁磁性是指物质在外磁场作用下,出现自发磁化现象,如铁、镍、钴等。

顺磁性是指物质在外磁场作用下,呈现磁场强度增强的趋势,如铁矿石中的氧化铁。

抗磁性是指物质在外磁场作用下,呈现磁场强度减弱的趋势,如铜、铝等。

4. 光学性质:物质对光的传播和相互作用的性质。

透明物质对光线的传播不产生明显的散射和吸收,呈现透明状态,如玻璃。

不透明物质对光线的传播会发生散射和吸收,呈现不透明状态,如金属。

半透明物质对光线的传播部分发生散射和吸收,部分能够透过,呈现半透明状态,如玻璃纤维。

三、力学1. 运动学:研究物体的运动状态及运动规律。

物体的位置、速度、加速度等是描述运动状态的重要物理量。

其中,加速度是速度随时间变化的量,与物体所受的力成正比。

2. 动力学:研究物体运动的原因及其规律。

力是物体发生变速运动的原因,牛顿第二定律描述了力与物体质量和加速度之间的关系。

物理知识点

物理知识点

物理知识点1. 力学基础- 牛顿运动定律:描述物体运动状态与作用力之间的关系。

- 动量守恒:在没有外力作用的系统中,总动量保持不变。

- 能量守恒:能量在不同形式之间转换,但总量保持不变。

2. 电磁学- 库仑定律:描述静止点电荷之间的相互作用力。

- 高斯定律:描述电场线通过闭合曲面的通量与曲面内电荷量的关系。

- 法拉第电磁感应定律:描述变化的磁场产生电场的现象。

3. 热力学- 热力学第一定律:能量守恒在热力学过程中的表现。

- 热力学第二定律:描述热能转换和熵增原理。

- 理想气体定律:描述理想气体状态方程。

4. 光学- 光的折射:光在不同介质之间传播时速度和方向的变化。

- 光的反射:光在遇到界面时返回原介质的现象。

- 光的干涉和衍射:光波相遇时产生的叠加效应。

5. 量子力学- 波粒二象性:微观粒子同时具有波动性和粒子性。

- 海森堡不确定性原理:粒子的位置和动量不能同时被精确测量。

- 薛定谔方程:描述量子态随时间演化的方程。

6. 相对论- 狭义相对论:描述在所有惯性参考系中物理规律的不变性。

- 广义相对论:描述引力作为时空曲率的结果。

7. 原子物理- 原子结构:原子由原子核和电子云组成。

- 波函数:描述电子在原子中的概率分布。

- 能级:原子中电子的能量状态。

8. 核物理- 核力:强相互作用,维持原子核内部粒子的结合。

- 放射性衰变:不稳定原子核自发转变为稳定状态的过程。

- 核裂变与核聚变:原子核分裂或合并释放能量的过程。

以上总结了物理学中的主要知识点,涵盖了从经典力学到现代物理学的多个领域。

物理重点知识点总结

物理重点知识点总结

物理重点知识点总结物理是自然科学的一门基础学科,研究物质和能量的运动规律及其相互转化的基本规律。

下面将重点介绍物理学中的一些知识点。

1. 力与运动:力是物体之间相互作用的结果,是使物体产生加速度的原因。

牛顿三定律是力与运动的基本定律,分别是:第一定律(惯性定律):物体保持匀速直线运动或静止状态,除非有外力作用;第二定律(运动定律):物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比;第三定律(作用与反作用定律):对于任何作用力,都存在一个大小相等、方向相反的反作用力。

2. 力的合成与分解:力的合成是指将多个力合成为一个力的过程,可以用平行四边形法则或三角形法则进行计算。

力的分解是指将一个力分解为多个力的过程,可以利用三角函数进行计算。

3. 力的作用点与力矩:力的作用点是指力作用的位置,可以是物体的任意点。

力矩是描述力对物体产生转动效果的物理量,它等于力的大小乘以力臂的长度。

4. 动能与功:动能是物体由于运动而具有的能量,它与物体的质量和速度的平方成正比。

功是力对物体做的功,它等于力与物体位移的乘积。

5. 机械能守恒定律:在没有外力做功的情况下,一个封闭系统的机械能保持不变。

机械能包括动能和势能,动能来自物体的运动,势能来自物体的位置。

6. 弹性力学:弹性力学研究物体在外力作用下发生形变时的力学性质。

胡克定律是描述弹性力学的基本定律,它规定了弹性体的形变与受力之间的关系。

7. 惯性与阻力:惯性是物体保持静止或匀速直线运动状态的性质。

阻力是物体运动过程中受到的与运动方向相反的力,它与物体的速度成正比。

8. 重力与万有引力定律:重力是地球或其他天体对物体的吸引力,它与物体的质量成正比。

万有引力定律描述了两个物体之间的引力与它们的质量和距离的平方成反比。

9. 力学运动学:力学运动学研究物体的运动规律,包括物体的位移、速度和加速度等概念。

其中,速度是位移随时间的变化率,加速度是速度随时间的变化率。

10. 波动与振动:波动是能量在介质中传播的过程,包括机械波和电磁波。

物理提纲知识点总结

物理提纲知识点总结

物理提纲知识点总结一、力学1. 运动学(1)物体的运动状态:位移、速度、加速度。

(2)匀速直线运动、变速直线运动和曲线运动的描述及公式推导。

(3)牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律的概念和运用。

2. 动力学(1)动能和势能的概念及相互转化。

(2)动能定理和功的定义及计算方法。

(3)机械能守恒定律、动量守恒定律和冲量的概念及运用。

(4)开普勒运动定律的表述和推导。

二、热学1. 热力学基本概念(1)热量和温度的概念及单位。

(2)热力学系统、热平衡和热传递的方式。

(3)理想气体状态方程及其推导。

2. 热力学定律(1)热力学第一定律和第二定律的表述和意义。

(2)卡诺循环的原理及效率计算。

(3)熵的概念及增大定律的表述和推导。

(4)热力学过程、等温过程、绝热过程和等容过程的特点及数学描述。

三、光学1. 光的波动性(1)光的波动理论和波动方程的推导及波长、频率和波速的概念。

(2)菲涅耳衍射、多普勒效应等波动光学现象的描述和计算。

2. 光的几何光学(1)光的反射和折射的定律和相关公式的推导和应用。

(2)球面镜和透镜成像的规律及公式推导。

(3)光的干涉、衍射现象的描述、计算和应用。

四、电磁学1. 静电场和电荷运动(1)库仑定律和电场强度的概念及公式推导。

(2)电势的定义及电势差和电势能的关系。

(3)高斯定律及其应用。

2. 电流和电磁感应(1)欧姆定律的基本概念及公式推导。

(2)磁场的概念和磁场的源、性质。

(3)法拉第电磁感应定律的物理意义及应用。

(4)感应电动势和自感现象的计算和应用。

3. 电磁场的方程(1)安培环路定律、法拉第定律和麦克斯韦方程的表述和物理意义。

(2)电磁波的产生和传播性质。

五、量子物理1. 光的量子理论(1)黑体辐射和光电效应的实验事实及其量子解释。

(2)光子的能量和动量的量子化。

2. 粒子的波粒二象性(1)德布罗意假设及其波长计算。

(2)薛定谔方程的物理意义和应用。

(3)波函数和量子力学算符的数学描述和意义。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

物理知识点物理知识点在日常的学习中,是不是听到知识点,就立刻清醒了?知识点是指某个模块知识的重点、核心内容、关键部分。

掌握知识点有助于大家更好的学习。

下面是店铺为大家整理的物理知识点,欢迎大家分享。

物理知识点篇1一、光在同种均匀介质中沿直线传播;1、光线:表示光传播路线的直线;2、光束:在真空中光的传播速度c=3.0108m/s;3、光的折射定律:光从一介质进入另一介质时,传播路线要发生改变,入射光线和折射光线分居法线的两侧;从光密质进入光疏质时,入射角小于折射角;(1)入射角:图射光线和法线间的加角;(2)折射角:折射光线和法线间的夹角;(3)折射率n=c/v=sini/sinr(大的除以小的);4、光密质:折射率大的介质;5、光疏质:折射率较大的介质;二、全反射:光从光密质进入光疏质时,当入射角大于零界角时,只有反射光线没有折射光线的现象;1、发生全反射的条件:(1)光从光密质进入光疏质;(2)入射角大于临界角;2、临界角:当折射角等于90时的入射角;sinaC=1/n;3、特例:海市蜃楼、光导纤维;三、光的色散:当白光经过三棱镜后能形成彩色个光带,这个现象叫色散;1、发生色散后在光屏上从上至下,依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫;2、从红到紫光的频率由小到大;波长由大到小;3、在同种介质中,折射率由小到大;传播速度由大到小;4、从红光到紫光衍射现象逐渐减弱;物理知识点篇2重力要点1、重力的方向总是“竖直向下”,为什么不能说成“垂直向下”?答:“竖直向下”指垂直于水平面向下,而“垂直向下”是指垂直于某个面向下,这个面不一定是水平面。

如果这个面是斜面,这时竖直向下和垂直向下就是两个不同的方向。

所以,我们不能把重力方向说成“垂直向下”。

2、利用公式G=mg应注意什么?答:① G=mg是一个物理公式,而不是单位换算.② 明确公式中各物理量都必须用国际单位.m的单位用kg,G的单位用N.③ 公式中g=9.8N/kg,读作9.8牛每千克,它的物理意义是:质量为1kg的物体受到的重力是9.8N.④ 要会将公式正确变形,灵活应用.⑤ 在理解重力与质量的联系时,我们不能说物体的质量和它受到的重力成正比.3、重力和质量的区别和联系有哪些?答:如下表所示:4、怎样确定物体的重心?答:(1)质地均匀、形状规则的物体,重心在其几何中心,大多数物体的重心在物体上,少数物体的重心不在物体上(如环形物体).(2)薄板形物体的重心可用悬挂法来确定.方法是:在物体上任取一点,用细绳从这点将物体悬挂起来,静止时沿悬绳方向在物体上画一条直线,然后用细绳这条直线外的任一点将物体悬挂起来,静止时沿悬绳方向在物体上画一条直线,这两条直线的交点即为该物体的重心.例1 关于重力,下列的说法中正确的是 ( )A.地球对物体的吸引力就是物体的重力B.在空中向上运动的物体不受重力作用C.重力的方向总是垂直向下的D.抛出去的物体总会落向地面,这是由于物体受到重力作用的缘故知识点重力的概念和方向闯关点拨物体的重力是由于地球的吸引而产生的,但重力大小不等于地球对它的吸引力,故A选项不正确;地球附近一切物体都受到重力作用,与物体的运动状态无关,因此B选项不正确;重力的方向总是竖直向下,但不是垂直向下,竖直向下是一种特定的垂直,是指与水平面垂直,故C选项也是错误的;由于重力作用,抛向空中的物体最终都要落回地面,所以D选项正确.解选D例2 关于重力的方向,下列说法正确的是()A.物体放在斜面上,物体所受重力的方向垂直指向斜面B.物体放在支持面上,物体所受重力的方向垂直指向支持面C.在任何情况下,物体所受重力的方向总是垂直向下D.在任何情况下,物体所受重力的方向总是竖直向下知识点重力的方向总是竖直向下闯关点拨解答本题的关键在于正确区分“竖直向下”和“垂直向下”解竖直向下是指垂直于水平面向下,而垂直向下是垂直于某个平面向下,这个平面不一定是水平面,可能是斜面,这时竖直向下和垂直向下就是两个不同的方向了。

只有当物体放在水平支持面上时,竖直向下与垂直向下的方向才是一致的。

重力的方向总是竖直向下的,“总是”指在任何情况下都不变,故选项D是正确的。

答选D例3 甲、乙两物体的质量之比为5:2,若甲物体的质量是20 kg,则乙物体的重力大小是;甲、乙两物体的重力之比为.知识点重量与质量成正比闯关点拨物体所受的重力大小与它的质量成正比,即G甲:G乙=m甲:m乙答 5:2 78.4N例4 重29.4N的铜块,能否用最大称量是500g的天平称它的质量?知识点重力大小的计算闯关点拨这道题目可从两个方面入手:一是通过m= G/g ,求出铜质量,与天平的称量500g进行比较,若m<500g,就可用这个天平去称.二是通过G=mg算出天平所能称量的质量为500g 物体的最大重力,再与要称的铜块重29.4 N比较,得出答案.答:不能用该天平去称重29.4 N的铜块质量.例5 某物理实验小组的同学在探究物体所受重力大小与物体质量的关系时,实验记录如下表:(1)在实验过程中,需要的测量工具是_____和______;(2)在上表空白处填出比值G/m的平均值.(3)分析表中实验数据,得出结论是:____________.知识点通过实验探究,知道重力大小与质量成正比闯关点拨本题考查探究重力大小与物体质量的关系,分析表中记录数据,归纳出结论是解题的关键.析为了探究物体所受重力大小与物体质量的关系,应用天平测量物体的质量,弹簧测力计测重力.记录测量数据,分析归纳出重力跟质量的关系即为所求的结论.解(1)天平;弹簧测力计(2)9.8 (3)比值不变(或重力与质量成正比)例6 20xx年12月,我国发射了宇宙飞船,为载人飞行进行了仿真人实验。

飞船在轨道上正常飞行时处于“失重”状态,在这种环境中,以下哪个实验不能像在地面一样正常进行()(福建省福州市20xx年中考题)A.用刻度尺测长度 B.用放大镜看物体C.用平面镜改变光路 D.用弹簧测力计测物重闯关点拨本题是情景开放题.题中要求思考“失重”状态下可能出现的情景,此时在飞船上与重力有关的现象会消失.从题中所给的器材来看,刻度尺、放大镜和平面镜的使用均与重力无关,而物体在失重情况下用弹簧测力计是无法测出其重力大小的.答选D.物理知识点篇3一、声学物因振动而发声,振动停止停发声。

固比液气传声快,真空不能传播声。

感知声音两途径,双耳效应方向明。

规则振动叫乐音,无规振动生噪声。

分贝强弱要注意,乐音也能变噪声。

防噪产生阻传声,严防噪声入耳中。

声音大小叫响度,响度大小看振幅。

距离太远响度小,减少分散增大声。

声音高低叫音调,频率高低调不同。

长松粗低短紧高,发声物体要分清。

同一音调乐器多,想要区分靠音色,只闻其声知其人,音色不同传信息。

超声次声听不到,回声测距定位妙。

B超查病信息传,超声碎石声传能。

二、光学发光物体叫光源,描述路径有光线;直线传播有条件,同种介质需均匀。

影子小孔日月食,还有激光能准直;向右看齐听口令,三点一线能命中。

月亮本不是光源,长度单位有光年;传光最快数真空,8分能飞到月宫。

光线原以直线过,遇到界面成反射;一面两角和三线,法线老是在中间。

三线本来就共面,两角又以相等见;入射角变反射角,光路可逆互相看。

反射类型有两种,成像反射靠镜面;学生坐在各角落,看字全凭漫反射。

若是个别有“反光”,那是镜面帮倒忙。

镜面反射成虚像,像物同大都一样,物远像远没影响,连线垂直镜中央。

还有凸面凹面镜,反光作用不一样;凹面镜能会聚光,来把灯碗灶台当。

观后镜使光发散,扩大视野任车转。

不管凸透凹透镜,都有一定折射性;经过光心不变向,会聚发散要分清。

平行光束穿透镜,通过焦点是一定;折射光线可逆行,焦点出发必平行。

显微镜来是组合,两个镜片无分别;只是大小不一样,焦距位置要适当。

物镜实像且放大,目镜虚像再放大;望远镜来看得清,全靠两片凸透镜。

物镜实像来缩小,目镜虚像又放大;为啥感觉像变大,全靠视角来变化。

画反射光路图:作图首先画法线,反入夹角平分线,垂直法线立界面。

光线方向要标全画折射光路:空射水玻折向法,水玻射空偏离法。

海市蜃楼是折射,观察虚像位偏高。

凸透镜成像:一倍焦距不成像,内虚外实分界明;二倍焦距物像等,外小内大实像成;物近像远像变大,物远像近像变小;实像倒立虚像正,照、投、放大对应明眼睛和眼镜:晶薄焦长看远物,晶厚焦短看近物。

晶厚近视薄远视,凹透矫近凸矫远。

近物光聚网膜前,已经成为近视眼。

远物光聚网膜后,已经成为老花眼。

三、热学冷热表示用温度,热胀冷缩测温度;冰点零度沸点百,常用单位摄氏度。

量程分度要看好;放对观察视线平;测体温前必须甩;细缩口和放大镜。

物体状态有三类,固体液体和气体;物态变化有六种,熔凝汽液升凝华。

汽化当中有不同,既有蒸发又沸腾;蒸发快慢不相同,温度面积气流通。

液化方法有区分,压缩体积和降温;液化现象遍天地,雨雾露水和白气。

升华现象不一般,灯丝变细冻衣干;凝华现象造图画,窗花霜雪和树挂。

晶体熔化和凝固,吸放热但温不变;液体沸腾需吸热,升到沸点温不变。

人工降雨本领大,干冰升华又液化;吸收热量能致冷,熔化升华和汽化;四、电路及特点摩擦起电本领大,电子转移有变化;吸引排斥验电器,静电放电要注意。

毛皮摩擦橡胶棒,棒上负电比较强;丝绸摩擦玻璃棒,丝负玻正等电量。

定向移动成电流,电流方向有规定;电源外部正到负;自由电子是倒流。

容易导电是导体,不易导电是绝缘;绝缘自由电荷少,防止漏电和触电。

学电路前画元件,认真规范是关键;整个图形是长框,元件均匀摆四方。

拐角之处留空白,这样标准显出来;通路断路和短路,最后一路烧电源。

基本电路串并联,分清特点是关键;串联就是一条路,正极出发负极回。

一灯烧毁全路断,一个开关管全局;开关位置无影响,局部短路特殊用。

并联电路像河流,分了干路分支流,干路开关全控制,支路电器独立行。

串联等流电压分,并联分流电压等;串联灯亮电阻大,并联灯亮小电阻。

五、照明电路和安全用电火线零线要分清,示意图上总平行;电度表来测电能,保险丝在干路中。

各种插座要并联,用电器间也包含;灯泡开关是串联,开关接的是火线。

尾部金属接火线,这样来做最安全;零线要接螺旋套,预防触电要记牢。

金属外壳用电器,中间插脚要接地;三孔插座用两孔,绝缘破损太危险。

功率过大会超载,电路短路更危险;保险装置起作用,电表铭牌会计算。

安全电压要记牢,构成通路会触电;高压带电不靠近,触电首先断电源。

树下避雨要当心,高物要装避雷针;湿手莫要扳开关,老化元件勤更换。

六、伏安法测电阻、电功率连接电路画电路,连元件,连线过程断开关,滑片移到最大端,电压表并,电流表串,“正”“负”接错针反,整理仪器再计算。

“同段导体三个量,I、U正比I、R反,不管I、U多变换,理解R是不变。

相关文档
最新文档