初二物理《分子的热运动》知识点
初中物理热和能知识点总结

初中物理热和能知识点总结初中物理热和能知识点一:分子热运动1、物质是由分子组成的。
分子若看成球型,其直径以10-10m来度量。
2、一切物体的分子都在不停地做无规则的运动①扩散:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
②扩散现象说明:A分子之间有间隙。
B分子在做不停的无规则的运动。
③课本中的装置下面放二氧化氮这样做的目的是:防止二氧化氮扩散被误认为是重力作用的结果。
实验现象:两瓶气体混合在一起颜色变得均匀,结论:气体分子在不停地运动。
④固、液、气都可扩散,扩散速度与温度有关。
⑤分子运动与物体运动要区分开:扩散、蒸发等是分子运动的结果,而飞扬的灰尘,液、气体对流是物体运动的结果。
3、分子间有相互作用的引力和斥力。
①当分子间的距离d=分子间平衡距离 r ,引力=斥力。
②d③dr时,引力斥力,引力起主要作用。
固体很难被拉断,钢笔写字,胶水粘东西都是因为分子之间引力起主要作用。
④当d10r时,分子之间作用力十分微弱,可忽略不计。
破镜不能重圆的原因是:镜块间的距离远大于分子之间的作用力的作用范围,镜子不能因分子间作用力而结合在一起。
初中物理热和能知识点二:内能1、内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。
2、物体在任何情况下都有内能:既然物体内部分子永不停息地运动着和分子之间存在着相互作用,那么内能是无条件的存在着。
无论是高温的铁水,还是寒冷的冰块。
3、影响物体内能大小的因素:①温度:在物体的质量,材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。
②质量:在物体的温度、材料、状态相同时,物体的质量越大,物体的内能越大。
③材料:在温度、质量和状态相同时,物体的材料不同,物体的内能可能不同。
④存在状态:在物体的温度、材料质量相同时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同。
4、内能与机械能不同:机械能是宏观的,是物体作为一个整体运动所具有的能量,它的大小与机械运动有关内能是微观的,是物体内部所有分子做无规则运动的能的总和。
【初中物理】初中物理知识点:分子的热运动

【初中物理】初中物理知识点:分子的热运动
一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。
分子做无规则运动的快慢与温度有关,温度越高,热运动越剧烈。
不管温度高低,分子都在无规则运动,只是运动的快慢不同。
扩散运动是分子热运动的宏观体现。
对比法判断分子热运动和物体的机械运动
(1)从概念上推论,分子热运动就是物体内部大量分子的无规则运动,而机械运动则就是一个物体相对于另一个物体边线的发生改变;
(2)从微观与宏观上判断,微观世界中分子的无规则运动是肉眼看不到的,而宏观世界中的物体的机械运动则是用肉眼能看到的;
(3)从引发运动因素上推论,分子热运动就是自发性的,水眷爱的,不受到外界影响的,而物体的机械运动则必须受外力的影响。
分子动理论
内容
解释
实例
物质是由分子组成的
分子间存有着空隙
①食盐能溶于水中
②酒精与水混合总体积变大
③气体极易被压缩
一切物质的分子都在不停地搞无规则运动
温度越高,分子无规则运动越剧烈,扩散现象就是南分子的无规则运动引起的
①墙内开花墙外香
②把蓝色硫酸铜放在水底过一段时间全部水都变蓝
③把铅块与金块斜形在一起,5年后它们相互扩散1mm
分子间存在相互作用的引力和斥力
引力和排斥力同时存有,不过有时以引力居多,有时以排斥力居多
①同体和液体很难被压缩,固体不易拉断
②把两个铅块的底部擦整洁,斜形一下,两个铅块就可以连在一块,下面再缠一个重物,两铅块也不分离。
【K12学习】初二物理《分子的热运动》知识点

初二物理《分子的热运动》知识点分子运动论的内容是:(1)物质由分子组成;(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。
扩散:不同物质相互接触,彼此进入对方现象。
扩散现象说明:一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。
热运动:分子的运动跟温度有关,分子的无规则运动叫热运动。
温度越高,分子的热运动越剧烈。
分子间的作用力:分子间有引力;引力使固体、液体保持一定的体积。
分子间有斥力,分子间的斥力使分子已离得很近的固体、液体很难进一步被压缩。
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。
初中物理分子的热运动知识点(二)1、扩散现象:定义:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
扩散现象说明:①一切物质的分子都在不停地做无规则的运动;②分子之间有间隙。
固体、液体、气体都可以发生扩散现象,只是扩散的快慢不同,气体间扩散速度最快,固体间扩散速度最慢。
汽化、升华等物态变化过程也属于扩散现象。
扩散速度与温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,扩散越快。
由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动。
2、分子间的作用力:分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的。
①当分子间距离等于r0(r0=10-10m)时,分子间引力和斥力相等,合力为0,对外不显力;②当分子间距离减小,小于r0时,分子间引力和斥力都增大,但斥力增大得更快,斥力大于引力,分子间作用力表现为斥力;③当分子间距离增大,大于r0时,分子间引力和斥力都减小,但斥力减小得更快,引力大于斥力,分子间作用力表现为引力;④当分子间距离继续增大,分子间作用力继续减小,当分子间距离大于10r0时,分子间作用力就变得十分微弱,可以忽略了。
分子热运动、内能知识点总结

一、基础知识:分子热运动篇1、物质的组成(1)物质是由分子、原子组成的。
(2)分子非常小,不借助仪器,肉眼是看不见的,如果把分子看成一个个的小圆球(物理模型法),那么一般一个分子的直径大约是10-10m,因此一个物体是由数量巨大的分子组成的。
(3)分子很小,它的直径的数量级是10-10m,1cm3的空气中大约有2.7×1019个分子。
2、扩散现象(1)定义:不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散.(2)扩散现象表明:一切物质的分子都在不停的做无规则运动,间接证明分子之间有间隙。
注意:不同的物质一定要相互接触才能发生扩散,必须是两种物质相互进入彼此。
扩散现象是不同物质的分子运动造成的,要注意和微小颗粒状物体运动的区别。
3、分子热运动(1)定义:一切物质的分子都在不停的做无规则运动,这种无规则的分子运动叫做分子的热运动(2)影响分子热运动的影响因素:分子的热运动与温度有关,温度越高,分子热运动越剧烈,分子扩散的就越快。
4、分子间的作用力(1)固体和液体中的分子之所以不会分散开,而总是聚合在一起,是因为分子间存在引力的作用,从而使固体和液体能保持一定的体积。
由于分子间也存在斥力作用,因此固体与液体很难被压缩。
(2)分子间的引力和斥力总是同时存在的。
它们都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,只是斥力变化的比引力要快。
当分子间距离很小时,作用力表现为斥力;当分子间作用力稍大时,作用力表现为引力。
如果分子间距很远,作用力就变得十分微弱,可以忽略。
内能篇1、内能(1)宏观物体的能表现为机械能,是物体外在的能量;微观物体的能表现为内能,是物体内在的能量。
(2)分子动能:物体是由大量分子组成的,分子在永不停息的做无规则运动,所以分子都具有动能,叫做分子动能。
(3)分子势能:分子之间存在相互作用的引力和斥力,所以分子又具有势能,叫做分子势能。
(4)构成物体的所有分子,其热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能。
初中物理——(32)分子热运动

初中物理——(32)分子热运动一、分子热运动(一)分子的热运动1、物质是由分子组成的。
2、一切物体的分子都在不停地做无规则的运动(二)扩散1、不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
2、分子之间有间隙。
3、分子在做不停的无规则的运动。
4、固体、液体、气体都可扩散。
5、扩散速度与温度有关,温度越高,分子运动越剧烈,扩散现象越明显。
6、分子运动与物体运动要区分开:扩散、蒸发等是分子运动的结果,而飞扬的灰尘,液、气体对流是物体运动的结果。
二、分子作用力(一)分子间有作用力1、分子间有相互作用的引力和斥力。
2、当分子间距d=分子间平衡距离 r ,引力=斥力。
(1)d<r时,引力<斥力,斥力起主要作用固体和液体很难被压缩是因为:分子之间的斥力起主要作用。
(2)d>r时,引力>斥力,引力起主要作用固体很难被拉断,胶水粘东西:分子之间引力起主要作用。
(3)d>10r时,分子之间作用力十分微弱,可忽略不计。
(二)破镜不能重圆的原因是:镜块间的距离远大于分子之间的作用力的作用范围,镜子不能因分子间作用力而结合在一起。
三、练习题1、关于扩散现象,下列说法中正确的是()A.只有气体和液体才能发生扩散现象B.扩散现象说明分子是很小的C.气体、液体、固体都会发生扩散现象,其中气体扩散最显著 D.扩散现象使人们直接看到了分子的运动2、固体、液体、气体分子间的距离由小到大的顺序是()A.固体、液体、气体 B.气体、液体、固体C.固体、气体、液体 D.液体、固体、气体3、在长期堆放煤的地方,剥去一层地皮,可以看到里面一层仍是黑色,这个现象是()A 蒸发现象B 扩散现象C 升华现象D 凝固现象4、寒冷的冬季夜晚,许多人喜欢用热水将脚泡一泡才人睡。
在此过程中,脚的内能变化是()A.减小 B.不变 C.增大 D.无法确定5、下列现象中,能表明分子在不停地做无规则运动的是()A.濛濛细雨从空中下落B.炒菜时,满屋飘香C.扫地时灰尘四起D.擦黑板时,粉笔灰在空中飞舞6、关于分子间的作用力,下列说法中正确的是()A.分子间存在着一个平衡位置,在此位置时分子间既没有引力也没有斥力B.当物体被压缩时,分子间只有斥力C.当物体被拉长时,分子间只有引力D.分子间的斥力和引力总是同时存在同时消失的7、一根钢棒很难被压缩,也很难被拉长,其原因是()A.分子太多 B.分子间没有空隙C.分子间有引力和斥力 D.分子在不停地运动着8、将10ml的水与10ml的酒精相混合,混合后水和酒精的总体积小于20ml,这是因为()A.分子之间有空隙B.分子之间存在着相互作用的斥力C.分子之间存在着相互作用的引力D.分子是在不停地做无规则运动的。
八年级物理-分子热运动

对于理想气体,其状态可以用以下方程描述:pV = nRT。其中p是气体的压强,V是气体的体积,n是气体的物质的量,R是通用气体常数,T是气体的绝对温度(单位:开尔文)。
理想气体状态方程
理想气体状态方程揭示了气体的压强、体积和温度之间的定量关系。它表明在一定温度和体积下,气体的压强与其物质的量成正比;而在一定温度和压强下,气体的体积与其物质的量成正比。这为研究气体的性质和行为提供了重要的理论依据。
绝热层
冰箱采用良好的绝热材料来减少内外热量的交换,以保持冰箱内部的低温状态。
暖气片散热原理
暖气片通过加热周围的空气,使空气温度升高并形成对流,将热量传递给室内空间。
暖气片表面温度较高,会以辐射的形式向周围物体传递热量,使室内物体温度升高。
暖气片与室内物体接触时,会通过传导的方式将热量传递给物体,使物体温度升高。
八年级物理-分子热运动
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分子热运动基本概念
气体分子热运动特点
液体和固体分子热运动特点
热力学第二定律与熵增加原理
热力学第一定律与内能
生活中分子热运动现象举例
分子热运动基本概念
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分子热运动定义
物体内部大量分子的无规则运动,称为分子热运动。 分子热运动 分子热运动与温度有关,温度越高,分子热运动越剧烈。 热运动特点
要点一
要点二
热传递改变内能
物体之间通过热传递的方式改变内能。热传递的三种方式是传导、对流和辐射。例如,将热铁块放入冷水中,铁块的内能通过热传递的方式转移到水中。
热力学第二定律与熵增加原理
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热力学第二定律内容
揭示了自然界中与热现象有关的宏观过程都具有方向性。
初中物理中考分子热运动知识点解析

初中物理中考分子热运动知识点解析分子热运动一.物质由分子组成;*分子很小,直径大约10-10m*数目巨大为什么打开一瓶香水,喷一喷,很快就会闻到香味?是什么跑到鼻子里去了?是一些带有香味的分子,挥发出来,进入空气中,当它们到达你的鼻子里时,就会闻到香味。
扩散现象现象一:气体扩散现象二:液体扩散硫酸铜溶液与清水之间的接触六天后,硫酸铜与清水之间的界面模糊不清现象三:固体扩散扩散现象可以发生在气体之间、也可以发生在液体之间及固体之间。
二、扩散现象表明:⑴一切物体的分子都永不停息地做无规则运动.⑵分子间存在间隙。
三、影响扩散快慢的主要因素实验现象:墨水在热水中扩散比在冷水中的扩散的速度更快。
结论扩散的快慢跟温度有关,温度越高,分子运动越剧烈。
一切物质的分子都在不停的做无规则的运动。
由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫作分子的热运动。
温度越高,热运动越剧烈。
分子间作用力当分子间的距离很小时,作用力表现为斥力,当分子间的距离稍大时,作用力表现引力。
习题演练1. 下列事例中,属于扩散现象的是( )A.秋风吹拂,树叶纷纷落下B.在箱子里放几块樟脑丸,过些日子一开箱,就能闻到樟脑的气味C.繁华的街道上车水马龙,很热闹D.室内扫地时,在阳光照射下,看见的飞扬的灰尘2. 下列现象中,可以说明分子间存在斥力的是( )A.气体会无限的扩散B.铁棒被折断后很难再合到一起C.固体和液体都很难被压缩D.气体容易被压缩习题解析1. 答案:B2.答案:C。
《分子热运动》 知识清单

《分子热运动》知识清单一、分子热运动的概念我们生活的世界中,物质是由大量的分子、原子构成的。
而分子热运动,就是指一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。
比如,当我们打开一瓶香水,很快就能在房间的各个角落闻到香味;将墨水滴入水中,墨水会逐渐扩散,使整杯水变色。
这些现象都是分子热运动的表现。
分子热运动的剧烈程度与温度有关。
温度越高,分子的热运动就越剧烈。
二、分子间的作用力分子之间并非毫无关系地自由运动,它们之间存在着相互作用力。
当分子间的距离较小时,分子间表现为斥力,这使得分子难以被压缩;而当分子间的距离较大时,分子间表现为引力,这使得物体不会轻易散开。
但需要注意的是,分子间的引力和斥力是同时存在的。
例如,固体很难被拉伸和压缩,就是因为固体分子间的距离较小,引力和斥力都比较大。
三、扩散现象扩散现象是分子热运动的一个重要证据。
不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散。
气体之间的扩散最为迅速,液体次之,固体的扩散最慢。
比如,将一瓶二氧化碳气体倒扣在装有空气的集气瓶上,一段时间后,上下两瓶气体的颜色会变得均匀,这表明气体发生了扩散。
在腌制咸菜时,需要较长时间盐才能进入菜内部,这反映了固体间的扩散较慢。
四、分子热运动与宏观物体运动的区别分子热运动是微观世界中分子的无规则运动,而宏观物体的运动是可以用肉眼直接观察到的有规律的运动。
宏观物体的运动遵循牛顿运动定律,而分子热运动的规律则需要用统计物理学的方法来研究。
宏观物体的运动可以停止,比如静止的汽车;但分子热运动永远不会停止,除非达到绝对零度(但绝对零度是无法达到的)。
五、布朗运动布朗运动是指悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不停息的无规则运动。
布朗运动不是分子的运动,而是分子热运动的间接反映。
通过布朗运动,可以更直观地观察到分子热运动的存在。
例如,在显微镜下观察花粉颗粒在水中的运动,花粉颗粒会不停地做无规则的折线运动。
六、分子热运动的影响因素1、温度如前文所述,温度是影响分子热运动剧烈程度的最主要因素。
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初二物理《分子的热运动》知识点一、分子热运动1、分子运动:一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且温度越高,分子运动越剧烈。
2、分子的热运动:分子的这种无规则运动叫做分子的热运动。
二、分子间的作用力1、分子间同时存在相互作用的引力和斥力,且引力和斥力是同时存在的。
2、当分子间的距离大于平衡距离时,表现为引力;分子间的距离小于平衡距离时,表现为斥力。
3、当分子间的距离等于平衡距离时,引力等于斥力,即分子力等于零。
4、固体很难被拉断和被压缩说明分子间存在相互作用的引力和斥力。
5、气体容易被压缩,但又不能无限地被压缩说明分子间既存在引力又存在斥力。
6、当分子间的距离大于平衡距离时,分子间表现为引力。
7、当分子间的距离小于平衡距离时,分子间表现为斥力。
三、扩散现象1、定义:不同的物质在相互接触时彼此进入对方的现象叫做扩散现象。
2、扩散现象说明:A分子在不停地做无规则运动;B分子之间存在空隙。
3、扩散快慢与温度有关,温度越高,扩散越快。
四、分子间的作用力与平衡距离的关系1、当两个分子间的距离大于平衡距离时,两个分子间表现为引力;两个分子间的距离小于平衡距离时,两个分子间表现为斥力;两个分子间的距离等于平衡距离时,两个分子间的作用力为零。
2、当两个分子间的距离大于平衡距离时,两个分子间表现为引力;两个分子间的距离小于平衡距离时,两个分子间表现为斥力;两个分子间的距离等于平衡距离时,两个分子间的作用力为零。
物理学史研究光、声、热、力、电等形形色色的物理现象,是自然学科的基础。
观察、实验是获取知识,认识世界的重要手段,在科学的发展,社会的进步中有着重要的地位。
牛顿第一定律阐述了力和运动的关系,对力学的发展和人们的认识起了重要的作用。
声音的发生是由物体的振动引起的,振动物体发出的声音,可以通过不同的介质向外传播,并能被人或其它动物所听到。
光在均匀介质中是沿直线传播的大气层是不均匀的,当光从大气层外射到地面时,光发了了了乱了。
光直线传播的应用可解决许多光学问题:可测定距离,判断力的大小,确定物体运动的速度,解释一些光学现象等。
光线光直线传播的应用可总结如下:确定物体运动的速度:例如判断船航行的速度;解释一些光学现象:例如光导纤维传播图象信息等。
可测距离:例如测速度、测距离等;判断力的大小:例如判断弹性势能的大小;确定物体运动的速度:例如判断船航行的速度;解释一些光学现象:例如光导纤维传播图象信息等。
光直线传播的应用可解决许多光学问题:可测定距离,判断力的大小,确定物体运动的速度,解释一些光学现象等。
光直线传播的应用可总结如下:测量距离、判断弹性势能大小、确定船航行的速度、光导纤维传播图象信息等。
光在真空中的传播速度最快,c=3X10的8次方m/s,光在其他介质中的传播速度比在真空中的速度小。
光在真空中的传播速度最快,c=3X10的8次方m/s,光在其他介质中的传播速度比在真空中的速度小。
光直线传播的应用可解决许多光学问题:可测定距离,判断力的大小,确定物体运动的速度,解释一些光学现象等。
光直线传播的应用可总结如下:测量距离、判断弹性势能大小、确定船航行的速度、光导纤维传播图象信息等。
声音的发生是由物体的振动引起的,振动物体发出的声音,可以通过不同的介质向外传播,并能被人或其它动物所听到。
声源体振声介质人耳。
声源体振声介质人耳。
光和声音的传播速度是不一样的,在真空中最快,光速最大,是3X10的8次方m/s,空气中的速度接近于这个速度,水中的速度接近于1400m/s,声音的速度约为340m/s。
光和声音的传播速度是不一样的,在真空中最快,光速最大,是3X10的8次方m/s,空气中的速度接近于这个速度,水中的速度接近于1400m/s,声音的速度约为340m/s。
光直线传播的应用可解决许多光学问题:可测定距离,判断力的大小,确定物体运动的速度,解释一些光学现象等。
光线光直线传播的应用可总结如下:光线光直线传播的应用可总结如下:测量距离、判断弹性势能大小、确定船航行的速度、光导纤维传播图象信息等。
实数是有理数和无理数的总称,通常用符号R表示。
实数分为正实数、负实数和零。
正实数包括正有理数和正无理数,分别用符号+Q和+P 表示;负实数包括负有理数和负无理数,分别用符号-Q和-P表示;零是唯一一个没有方向的实数,用符号0表示。
实数的运算和有理数的运算很相似,包括加法、减法、乘法、除法和乘方。
然而,由于实数包括无理数,因此在进行实数运算时需要注意一些特殊情况。
例如,在进行除法时,除数不能为零,否则会导致运算错误。
在进行乘方运算时,要注意区分有理数的乘方和无理数的乘方。
实数具有一些重要的性质,如封闭性、传递性和不等式的性质等。
封闭性是指在实数范围内,加、减、乘、除四种运算的结果仍然是实数;传递性是指如果a>b,c>d,那么ac>bd;不等式的性质包括对称性、传递性和正值不等式的性质等。
无理数是无限不循环小数,如π、√2等。
无理数在数学中有着重要的地位,但是它们无法被准确地表示出来。
因此,我们需要通过估算来估计无理数的值。
估算的方法包括取近似值、用计算器或查表等。
实数在日常生活中有着广泛的应用,如计算面积、体积、温度、速度等。
实数也在数学领域中有着广泛的应用,如代数、几何、三角函数等。
因此,掌握实数的概念和性质对于解决实际问题非常重要。
初二数学《实数》知识点是数学学习中的一个重要内容。
通过学习实数的基本概念和分类、运算、性质以及估算方法,我们可以更好地理解无理数的概念和应用,提高我们的数学素养和能力。
定义:物理学中把物体位置的变化叫做机械运动。
特点:机械运动的相对性。
观察同一物体,判断其机械运动是否改变,有两种方法:一是比较物体与参照物的位置是否发生了改变;二是看物体的运动快慢是否发生了变化。
运动的形式:匀速直线运动、变速直线运动、曲线运动。
声音的发生:声音是由物体的振动产生的,一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。
声的传播:声的传播需要介质,真空不能传声。
声在不同物质中传播的速度一般不同。
声速:声音在空气中的传播速度为340米/秒。
光直线传播的应用可可解决许多光学问题:可测距离,可分得东西的多少,可明了光谱蕴藉,可使之成为光的直线传播,可用得光照明的光源。
光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线光线。
温度计:原理是液体的热胀冷缩。
常用的温度计是根据液体的热胀冷缩的性质制成的。
摄氏温度:以摄氏温度为标准,把冰水混合物的温度规定为0度,把沸水的温度规定为100度,在0度和100度之间分成100等份,每一等份是摄氏温度的一个单位,叫做1摄氏度。
熔化和凝固:固体分为晶体和非晶体两类。
晶体在熔化过程中虽然吸热但温度保持不变,这个温度叫熔点;非晶体在熔化过程中只要吸热温度就不断上升。
晶体和非晶体的重要区别是晶体有一定的熔点而非晶体没有一定的熔点。
人的熔点是指人的受教育程度,人受教育程度越高其所达到的熔点就越高。
水的三态变化(汽化液化升华)较难理解且这个考点常考。
汽化和液化:汽化有两种形式即蒸发和沸腾。
沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。
液体沸腾时的温度叫沸点。
液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热。
在标准大气压下水的沸点是100度。
液化指的是物质从气态变为液态的过程。
气体液化有两种方法:降低温度和压缩体积。
升华和凝华:物质从固态直接变为气态叫升华;物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热。
在衣橱中防虫用的是樟脑丸不久樟脑丸渐渐变小了,这是升华现象;冬天呼出的白气是水蒸气遇冷液化形成的。
定义:为研究物体的运动情况,首先要选择一个物体作为标准,这个被选作标准的物体叫做参照物。
选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。
定义:一个物体相对于另一个物体的位置改变叫做机械运动,简称运动。
分类:根据运动路线的不同,物体的运动分为直线运动和曲线运动。
定义:物理学中用速度(单位时间内通过的路程)表示运动的快慢。
物理意义:速度是描述物体运动快慢的物理量。
意义:匀速直线运动的物体速度恒定,所以路程和时间成正比。
力的作用效果有两种:一是改变物体的形状,二是改变物体的运动状态。
物体运动状态的改变包括物体运动快慢和运动方向的改变。
力的大小、方向、作用点都能影响力的作用效果,称为力的三要素。
在力的图示中,按一定比例画出的带箭头的线段表示力的三要素。
其中箭头表示力的方向;线段的起点表示力的作用点;线段的长度表示力的大小。
重力是由于地球对物体的吸引而产生的力。
地球附近的一切物体都受到重力的作用。
重力的方向总是竖直向下,不是垂直向下。
重力的作用点叫重心,多数物体的重心在物体上,一些不规则物体或空心物体的重心不在物体上。
光的干涉是光学领域的一个重要现象,也是波动光学的基础。
它描述了两个或多个相干光波在空间中叠加时的光强分布。
下面,我们将探讨光的干涉的一些关键知识点。
干涉现象是波动光学中的一个基本现象,它源于波的相干性。
当两个或多个波源的波的波峰或波谷同时到达某一点时,它们就会相互加强,形成明亮的干涉条纹。
这种明亮的条纹被称为"亮条纹",而没有干涉的区域则被称为"暗条纹"。
干涉的原理基于波的叠加。
当两个或多个波源的波在空间中传播并相遇时,它们就会相互叠加。
如果它们的相位是相同的(即它们的波峰或波谷同时到达某一点),那么它们就会相互加强,形成明亮的干涉条纹。
如果它们的相位是相反的(即它们的波峰和波谷相遇),那么它们就会相互抵消,形成暗的干涉条纹。
干涉仪器是用于观察和测量干涉现象的设备。
其中最常用的是双缝干涉仪和薄膜干涉仪。
双缝干涉仪用于研究光的波动性质,而薄膜干涉仪则用于研究和测量薄膜的光学性质。
干涉现象在许多领域都有广泛的应用。
例如,在光学测量中,我们常常使用干涉仪来测量物体的尺寸和形状。
在光谱学中,我们也会使用干涉仪来分析物质的光谱特性。
光的干涉是波动光学的一个重要现象,它为我们提供了深入理解光的行为和性质的工具。
通过学习和掌握光的干涉原理和应用,我们可以更好地理解和解决现实生活中的问题。
地球上存在着各种各样的生物,这些生物生活在一定的环境中。
我们把有生命的物体和与它有关的非生命物体统称为生物。
地球上存在着许多生物,地球表面和地球内部都有适宜的温度、一定的水分和空气等,这些为生物的生存提供了适宜的条件。
我们生活的空间范围,可以看作是由许多圈层组成的一个体系,这个体系称为生物圈。
营养物质、阳光、空气和水,适宜的温度和一定的生存空间。
(2)实验材料:一个长方形的纸盒、若干片干面包、一些蒸馏水、10只鼠妇和一块黑纸板。
(3)实验步骤:将鼠妇放入纸盒中,一侧盖上黑纸板,另一侧放置干面包,在纸盒的中央放几滴蒸馏水。