大学物理专业力学知识点
大学物理力学部分总结

4、牛顿定律适用范围?
5、力的叠加原理?
R F i mai ma
i
i
6、常见力? 基本力?
Rx
i
Fix
m dvx dt
m
d2 dt
x
2
R
i
Fi
ma
m dv dt
Rn
i
Fin
man
m
v2
4
知识点回顾
三 动量守恒定律和能量守恒定律
1、功和能 联系与区别
作功是一个过程量
能量是一个状态量
功是能量交换或转换的一种度量
2、变力作功
元功:
dW
F dr
Fds cos
W
b
F cos ds
b F dr
b
(Fxdx Fydy Fzdz)
a(L)
a(L)
a(L)
3、功率
P
dW
F
dr
F
v
Fv cos
dt dt
5
4、保守力作功与势能概念: dW dEp
B
WAB f dr Ep ( A) EP (B) [Ep (B) Ep ( A)]
t
r r0
v dt
t0
t
v v0
a dt
t0
积分关系
dv dv dx dv
a v
等价关系
dt dx dt dx
3
知识点回顾
二 质点动力学 —— 为什么动?
1、物体为什么动? 惯性? 力?
2、牛顿三定律?
F i ma
i
d
p
F
dt
Fi M aC
(质心运动定理)
大物总结力学知识点

大物总结力学知识点1. 运动的基本概念力学研究物体的运动规律,首先需要了解运动的基本概念。
运动是物体在空间中位置随时间的变化,可以分为直线运动和曲线运动。
在力学中,我们常用物体的位移、速度和加速度来描述其运动状态。
位移是物体从一个位置到另一个位置的距离和方向的变化,速度是物体单位时间内运动的位移量,加速度是速度的变化率,描述物体的加速运动状态。
2. 牛顿运动定律牛顿运动定律是力学的重要定律,它描述了物体的运动规律和受力状况。
牛顿第一定律指出,物体如果受到合力为零的作用,将保持静止或匀速直线运动的状态。
牛顿第二定律指出,物体的加速度与其受到的合外力成正比,方向与合外力方向相同,与物体的质量成反比。
牛顿第三定律指出,所有相互作用的物体之间都会有相互作用力,作用力与反作用力大小相等,方向相反,且在不同物体上。
3. 动量和动量守恒定律动量是物体运动的重要物理量,定义为物体的质量和速度的乘积,表示物体运动的能量。
动量守恒定律指出,一个系统的总动量在没有外力作用下是守恒的。
具体地,如果一个系统内的物体受到内部力的作用,系统的总动量将保持守恒。
4. 力的分解和合成在力学中,我们经常需要对合力进行分解和合成,以便更好地分析物体的受力情况和运动规律。
力的分解是指把一个斜向作用于物体上的合力分解为水平方向和垂直方向的分力,力的合成是指将两个或多个力合成为一个合力。
通过分解和合成可以更直观地理解和分析物体的受力情况,为力学问题的求解提供了重要的方法和手段。
5. 质点系和刚体在力学中,我们经常需要研究多个质点构成的质点系和刚体的机械运动。
质点系是由多个质点组成的系统,可以通过质点系的受力和加速度分析系统的机械运动规律。
刚体是由无限多个质点无限接近组成的系统,具有固定的形状和大小,可以进行平动和转动运动。
通过对质点系和刚体的研究,我们可以更深入地理解复杂系统的运动规律和相互作用。
6. 圆周运动和万有引力圆周运动是物体绕固定圆心进行的运动,具有特殊的运动规律和受力情况。
大学物理知识点归纳总结

大学物理知识点归纳总结### 大学物理知识点归纳总结#### 一、经典力学1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:动力定律- 第三定律:作用与反作用定律2. 功与能- 功的定义与计算- 动能定理- 势能与机械能守恒3. 动量守恒定律- 动量守恒的条件- 动量守恒的应用4. 角动量守恒定律- 角动量的定义- 角动量守恒的条件与应用5. 刚体的转动- 转动惯量- 转动定律- 角动量守恒在转动中的应用6. 振动与波动- 简谐振动- 阻尼振动与共振- 波动的基本概念- 波的干涉与衍射#### 二、热力学与统计物理1. 热力学第一定律- 能量守恒- 热机与制冷机2. 热力学第二定律- 熵的概念- 熵增原理3. 理想气体定律- 状态方程- 理想气体的热力学性质4. 相变与临界现象- 相变的条件- 临界点与相图5. 统计物理基础- 微观状态与宏观状态 - 玻尔兹曼分布- 配分函数#### 三、电磁学1. 电场- 电场强度- 高斯定理- 电势与电势能2. 磁场- 磁感应强度- 安培环路定理- 洛伦兹力3. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律- 楞次定律- 自感与互感4. 麦克斯韦方程组- 电场与磁场的产生与传播 - 电磁波的产生5. 电路分析- 直流电路- 交流电路- 复杂电路的分析方法#### 四、量子力学1. 波函数与薛定谔方程- 波函数的概念- 薛定谔方程的形式2. 量子态与测量- 量子态的叠加原理- 测量问题3. 量子力学的基本原理- 波粒二象性- 不确定性原理4. 原子结构与光谱- 玻尔模型- 量子数与能级5. 固体物理基础- 晶体结构- 能带理论#### 五、相对论1. 狭义相对论- 洛伦兹变换- 时间膨胀与长度收缩2. 质能等价原理- 质能方程- 质量与能量的关系3. 广义相对论简介- 引力与时空弯曲- 黑洞与宇宙学#### 六、现代物理专题1. 粒子物理- 基本粒子- 标准模型2. 宇宙学- 大爆炸理论- 宇宙背景辐射3. 凝聚态物理- 超导现象- 磁性材料4. 量子信息与量子计算- 量子比特- 量子纠缠与量子隐形传态以上是对大学物理主要知识点的归纳总结,每个部分都包含了物理学中的核心概念和原理,为进一步深入学习提供了基础。
物理专业知识点大全总结

物理专业知识点大全总结物理是自然科学的一门基础学科,研究宇宙的基本规律和物质运动的规律。
它涉及原子、分子、宇宙、核能、电磁场等广泛领域,是自然科学的研究和探索基础。
物理专业知识点囊括了许多领域和概念。
下面我们将对物理专业的知识点进行全面总结。
一、经典力学经典力学是物理学的一个重要分支,研究物体在外界力作用下的运动。
它包括牛顿力学和运动学两个主要部分。
牛顿力学是经典力学的基础,它包括牛顿三定律、牛顿运动定律和万有引力定律。
运动学研究的是物体的位置、速度、加速度等随时间的关系,是经典力学的一个重要分支。
二、电磁学电磁学是物理学的一个重要分支,研究电荷和电磁场之间的相互作用。
它包括静电学、静磁学和电磁感应三个主要部分。
静电学研究的是电荷之间的相互作用,静磁学研究的是电流之间的相互作用,电磁感应研究的是磁场和电场的相互转换。
三、热学热学是物理学的一个重要分支,研究热力学和热传导。
它包括热力学和热传导两个主要部分。
热力学研究的是热量、温度、热功和热效率等热现象。
热传导研究的是热量在固体、液体和气体中的传导规律。
四、光学光学是物理学的一个重要分支,研究光的传播和光与物质之间的相互作用。
它包括几何光学和物理光学两个主要部分。
几何光学研究的是光的传播规律和成像规律,物理光学研究的是光的波动性和光的衍射、干涉等现象。
五、原子物理原子物理是物理学的一个重要分支,研究原子和原子核的性质和相互作用。
它包括原子结构、原子核结构和原子核衰变三个主要部分。
原子结构研究的是原子的电子结构和光谱特性,原子核结构研究的是原子核的结构和稳定性,原子核衰变研究的是原子核的衰变规律和辐射现象。
六、相对论相对论是物理学的一个重要分支,研究时空的性质和物质的运动规律。
它包括狭义相对论和广义相对论两个主要部分。
狭义相对论研究的是相对性和质能关系,广义相对论研究的是引力场和时空的弯曲规律。
七、量子力学量子力学是物理学的一个重要分支,研究微观粒子的运动规律和性质。
大一物理笔记力学知识点

大一物理笔记力学知识点大一物理笔记-力学知识点力学是物理学的一个重要分支,主要研究物体运动的规律及其原因。
在大一的物理学习中,力学知识点是非常重要的基础内容。
下面将介绍大一物理笔记中的力学知识点,帮助同学们更好地理解和掌握这些内容。
1. 质点与力质点是物理学中用来简化物体研究的概念,其具有质量和位置两个属性。
力是质点运动状态的原因,描述了物体受到的作用。
力的分类有接触力和非接触力两种,接触力包括摩擦力、支持力、弹力等,非接触力包括重力、电磁力等。
2. 受力分析受力分析是力学研究的基础内容,通过分析物体所受的力,可以确定物体的受力情况及运动状态。
使用受力分析可以得到牛顿第一定律的推论:当物体所受合力为零时,物体将保持静止或做匀速直线运动。
3. 牛顿运动定律牛顿运动定律是力学中的基本定律,描述了物体运动的规律。
牛顿第一定律又称为惯性定律,已在受力分析中介绍过。
牛顿第二定律描述了物体运动状态如何随力的改变而改变,它的数学表达式为F=ma,其中F为物体所受合力,m为物体的质量,a为物体的加速度。
牛顿第三定律描述了物体间相互作用的力的本质,即对于每一个作用力,都存在着一个大小相等、方向相反的反作用力。
4. 摩擦力摩擦力是物体相对运动或准备相对运动时产生的力,其大小与接触面的粗糙程度、物体质量以及受力对象之间的接触性质等有关。
摩擦力分为静摩擦力和动摩擦力,静摩擦力是物体未发生相对滑动时所受的摩擦力,动摩擦力是物体已发生相对滑动时所受的摩擦力。
5. 动力学动力学研究物体的运动状态如何随力的改变而改变,主要关注物体的加速度、速度和位移等运动参数的变化。
通过运用牛顿第二定律和运动学的知识,可以解决许多与物体运动有关的问题。
6. 弹性力弹性力是一种恢复力,即物体沿变形方向恢复原状的力。
常见的弹性力包括弹簧的弹力和物体的重力等。
弹性力的大小与物体的形变程度有关,通常可以使用胡克定律来描述。
7. 动量与动量守恒动量是物体运动的量度,它等于物体质量乘以速度。
大学物理的知识点

大学物理的知识点大学物理是一门研究物质基本结构、相互作用和运动规律的基础学科,涵盖了众多重要的知识点。
以下就为大家梳理一些关键的部分。
首先,力学部分是基础中的基础。
牛顿运动定律,包括惯性定律、加速度与作用力的关系以及作用力与反作用力定律,是理解物体运动的基石。
通过这些定律,我们可以分析物体在各种力的作用下的运动状态,比如自由落体、平抛运动、斜抛运动等。
机械能守恒定律和动量守恒定律也是力学中的重要内容。
机械能守恒定律指出,在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
动量守恒定律则表明,在一个不受外力或所受合外力为零的系统中,系统的总动量保持不变。
这些定律在解决碰撞、爆炸等问题时非常有用。
热学部分,热力学第一定律和热力学第二定律是核心。
热力学第一定律其实就是能量守恒定律在热现象中的应用,它表明系统从外界吸收的热量等于系统内能的增加与系统对外界所做的功之和。
热力学第二定律则有多种表述方式,常见的如克劳修斯表述和开尔文表述。
克劳修斯表述指出,热量不能自发地从低温物体传向高温物体;开尔文表述则说,不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其他影响。
这两个定律帮助我们理解热机的效率、热传递的方向性等问题。
电磁学部分内容丰富且应用广泛。
库仑定律描述了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,其大小与两个电荷的电荷量成正比,与它们之间距离的平方成反比。
电场强度和电势是描述电场性质的重要物理量。
电场强度是用来表示电场力的性质,而电势则反映电场能的性质。
高斯定理和安培环路定理在计算电场和磁场时提供了重要的方法。
电磁感应定律揭示了磁通量的变化会产生感应电动势,这是发电机的工作原理基础。
光学部分,几何光学和物理光学都有重要的知识点。
几何光学中,光的直线传播、反射定律和折射定律是基础。
通过这些定律,我们可以解释平面镜成像、凸透镜和凹透镜的成像规律等。
物理光学中,光的干涉和衍射现象是重点。
物理力学知识点总结大全

物理力学知识点总结大全一、力和运动1.1 力的概念力是促使物体产生运动或改变运动状态的物理量。
它是描述物体间相互作用的基本概念,通常用矢量表示。
力的大小可以用牛顿(N)作为单位来衡量。
1.2 力的分类根据产生力的方式,力可以分为接触力和场力两种。
接触力是指物体间直接接触产生的力,例如摩擦力和支持力;场力是指物体间通过场的作用产生的力,例如引力和电场力。
1.3 牛顿三定律牛顿三定律是描述物体受力和运动关系的基本原理。
第一定律称为惯性定律,它指出物体在无外力作用下将保持匀速直线运动或静止状态;第二定律称为运动定律,它表明物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比;第三定律称为作用-反作用定律,它表明任何一次力的作用都会有相等大小、方向相反的反作用。
1.4 弹力弹力是一种由于物体间的接触而产生的力,它的大小与物体之间的位移成正比,方向与位移方向相反。
弹力是弹簧、橡皮筋等弹性物体产生的力,它在生活和工程中有广泛的应用。
二、运动与重力2.1 物体的运动描述物体的运动可以用位置、速度和加速度等物理量来描述。
位置是运动物体的空间坐标,速度是位置随时间的变化率,而加速度是速度随时间的变化率。
2.2 运动的规律牛顿运动定律描述了物体的运动规律。
根据第一定律,当物体不受外力作用时,它将保持匀速直线运动或静止状态;根据第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与质量成反比;根据第三定律,物体受到的所有外力的合力将决定物体的运动状态。
2.3 重力重力是地球或其他物体对物体的吸引力,它是一种场力。
根据牛顿万有引力定律,物体间的引力与它们的质量和距离成反比。
在地球上,重力的大小约为9.8N/kg,它引起了物体的重量和物体跌落的速度。
2.4 自由落体自由落体是指物体在只受重力作用下的自由下落运动。
根据牛顿第二定律,自由落体的加速度与重力的大小相等,方向向下。
自由落体的运动规律可以用一维运动的公式来描述。
2.5 匀变速直线运动在物体受到恒定外力作用时,物体的运动将是匀变速直线运动。
大学物理知识点总结

大学物理知识点总结为你提供大学物理知识点总结(以____字为限):物理学是自然科学中最基础和最广泛的学科之一,研究物质和能量的性质、相互间的相互作用以及它们的运动和变化规律。
大学物理主要包含力学、热学、电磁学、光学和量子力学等方面的内容,下面是这些方面的知识点总结:1. 力学:- 牛顿三定律:物体的运动状态会保持不变,直到受到外力的作用。
- 力的合成和分解:多个力合成为一个合力,一个力分解为多个分力。
- 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在物体上的合力成正比,与物体质量成反比。
- 动量守恒定律:系统总动量在无外力作用下保持不变。
- 动能定理:物体的动能变化等于作用在物体上的净功。
- 弹性碰撞:碰撞前后总动量和总动能在没有外力的情况下保持不变。
- 其他力学知识点:万有引力定律、圆周运动、刚体转动等。
2. 热学:- 温度和热量:温度是物体热平衡状态下的一个特性,热量是能量的传递方式。
- 热传递:热传导、热对流和热辐射是热量传递的三种方式。
- 热力学定律:热平衡状态下各物体的温度相等,内能是热力学系统的一个基本量。
- 热力学过程:等温过程、绝热过程、等容过程和等压过程是热力学中常见的过程类型。
- 理想气体:理想气体状态方程、理想气体的内能和热容等。
3. 电磁学:- 电荷与电场:带电物体产生电场,电场对带电粒子施加力。
- 静电场:库仑定律、电场强度、电势等。
- 电场与导体:导体内部静电场为零,表面上电场垂直于导体表面。
- 电流与电阻:电流是电荷的流动,电阻是电流通过的障碍。
- 电阻与电压:欧姆定律、电功率等。
- 磁场与电流:电流产生磁场,磁场对电流产生力。
- 电磁感应:法拉第定律、楞次定律等。
4. 光学:- 光的传播:光的直线传播、反射、折射和散射等。
- 几何光学:光的像的成像规律、薄透镜成像等。
- 光的波动性:光的干涉、衍射和偏振等现象。
- 光的粒子性:光的光子理论、光的能量和动量等。
5. 量子力学:- 波粒二象性:微观粒子既具有波动性又具有粒子性。
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大学物理专业力学知识点大学物理专业力学知识点-总结质点运动学1.直角坐标下质点的位置、速度、加速度的矢量表示y某ijzkdrd某dydzijk质点的速度vdtdtdtdtdvd2rd2某d2yd2z2i2j2k 质点加速度adtdt2dtdtdtdrdvdrdv注意区分:与,与dtdtdtdt质点的位置矢量r问题:(1)如何从位置求速度、加速度?(求导)如何从加速度求速度,求位置?(积分)(2)位置、速度、加速度的大小怎么求?方向怎么表示?(3)如何从运动学方程求轨迹方程?(消去时间t,得到某,y,z之间的函数关系)2.自然坐标系下,速度、加速度的表达速率vdsdset,速度vdtdtd2sv2加速度aatetaneneen2tdt圆周运动角速度角线关系:vddt角加速度ddtR,atR问题:自然坐标系下,速度、加速度又怎样表示?切向加速度和法向加速度如何计算?3.速度合成法则:绝对速度等于相对速度与牵连速度的矢量和。
动量牛顿运动定律动量守恒定律1.牛顿定律及其应用Fma解题步骤:(1)确定研究对象(2)建立坐标系(3)分析研究对象的受力情况(4)在各方向上建立牛顿第二定律方程2.冲量动量t2冲量:恒力IFt,变力IF(t)dtt质点动量定理:Ipp0,质点所受冲量等于质点动量的增量质点系的动量定理:质点系所受外力的冲量等于质点系动量的增量注意:内力不会影响体系的动量3.质心质心定义:rcmriiim质心运动定理:质点系质量与质心加速度的乘积等于质点系所受一切外力的矢量合4.动量守恒定律质点系受合外力矢量合为零,则体系动量守恒。
要求:会用动量守恒定律求解问题!!动能和势能1.功功的定义:力在受力质点位移上的投影与位移的乘积Ar1Fr某1dr,对于一维情况AF(某)d某在一段有限路径上的功AFr0某02.质点及质点系动能定理质点动能定理:A质点系动能定理:EkEk0k1212mvmv0质点的动能增量等于作用于质点的合力所作的功22k0AEE 质点系的动能增量等于一切外力所作的功与一切内力所作功的代数和。
(注意:这里的功包含系统内力所作的功,内力的功对系统的动能有贡献,这点与动量的情况很不相同)3.保守力非保守力势能力所作的功仅由受力质点始末位置决定而与质点经历的路径无关,此力称为保守力。
保守力做功等于势能增量的负值4.AEpEp0功能原理(质点系)机械能守恒定律(质点系)功能原理:质点系机械能的增量等于一切外力非保守力和内力非保守力所做功的代数和5.机械能守恒定律常见的情况:动能、弹性势能,重力势能的相互转化6.碰撞(1)完全弹性碰撞遵守:动量守恒,机械能守恒(2)完全非弹性碰撞特点:碰撞后共同运动,只遵守动量守恒,机械能损失最大角动量1.质点角动量力矩(1)角动量(2)力矩LrprmvMrF注意:角动量、力矩一定是针对某个参考点的,通常是坐标原点2.(a)质点(对参考点)的角动量定理角动量守恒定律dL角动量定理:质点对参考点的角动量对时间的变化率等于作用于质点的合力对该点的力矩Mdt角动量守恒定律:若作用于质点的合力对参考点的力矩保持为零,则质点对参考点的角动量不变要求:理解角动量守恒定律,会应用该定律(b)质点(对转轴)的角动量定理及角动量守恒定律轴的角动量定理:质点系对轴的角动量随时间的变化率等于合力对该转轴的力矩Mz守恒定律:当合力对转轴的力矩为零时,质点对该轴的角动量不变3.(a)质点系(对参考点)的角动量定理角动量守恒定律质点系对参考点的角动量随时间的变化率等于外力对该点力矩的矢量和注意:内力矩对体系角动量的贡献为零若外力对参考点力矩的矢量合保持为零,则质点系对参考点的角动量不变(b)质点系(对转轴)的角动量定理及角动量守恒定律质点系对转轴的角动量随时间的变化率等于一切外力对该该转轴力矩之和若质点系所受一切外力对转轴力矩的之和保持为零,则质点系对转轴的角动量不变4.质点系对质心的角动量及守恒律dLzdtdLMi外dt若作用于质心系上外力矩矢量和为零,则质点系对质心角动量守恒。
扩展阅读:大学物理知识点总结大学物理知识点总结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=1/2vt5.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~201某0Hz之间的声波:超声波:频率高于201某0Hz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:211.(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。
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)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。
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(3)物体在焦距之内(u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。