九年级物理知识点

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九年级物理部编版九年级下册知识点梳理

九年级物理部编版九年级下册知识点梳理

九年级物理部编版九年级下册知识点梳理第一章运动和力1. 运动和力的概念2. 力的分类和特点3. 力的合成和分解4. 牛顿第一定律5. 牛顿第二定律6. 牛顿第三定律7. 弹力的特点和计算8. 摩擦力的分类和特点9. 摩擦力的计算第二章功和机械能1. 功的概念和计算2. 动能的概念和计算3. 功和能的关系4. 弹性势能的概念和计算5. 重力势能的概念和计算6. 动能和势能转化的问题第三章压强和浮力1. 压强的概念和计算2. 浮力的概念和计算3. 浮力平衡条件4. 浮力对物体的影响5. 物体在液体中的浮沉条件第四章静电和电流1. 静电的概念和性质2. 静电的产生和消除3. 电流的概念和计算4. 电流的方向和计算5. 电流的单位和测量6. 串联和并联电路7. 电阻的概念和计算第五章简谐振动和波动1. 简谐振动的特点和计算2. 平衡位置和振幅3. 机械波的传播和性质4. 波的分类和特点5. 波的速度和频率6. 声音的传播和性质第六章光的直线传播和反射1. 光的传播和反射的特点2. 光的反射定律3. 镜面反射和镜像的特点4. 球面镜的特点和成像规律第七章光的折射和色散1. 光的折射和折射定律2. 折射率的概念和计算3. 鱼眼镜和近视眼原理4. 光的色散现象和原理第八章电与磁1. 电与磁的关系和基本特点2. 电流产生磁场3. 磁场的特点和性质4. 电磁感应的基本规律和应用5. 电磁感应和发电机的原理第九章环境物理1. 大气污染与保护2. 水资源与利用3. 噪音与聆听4. 影响人体健康的因素以上是九年级物理部编版九年级下册的知识点梳理,希望对您有帮助。

九年级物理知识点总结归纳

九年级物理知识点总结归纳

一、多彩的物质世界1. 质量定义:物体所含物质的多少叫质量。

单位:国际单位制中,质量的主单位是千克(kg),常用单位还有吨(t)、克(g)、毫克(mg)。

质量是物体的一种属性,它不随物体的形状、状态、位置和温度的改变而改变。

2. 质量的测量工具:实验室常用天平测量质量。

天平的使用:“放”:将天平放在水平台上;“调”:将游码移至标尺左端的零刻度线处,调节平衡螺母使横梁平衡;“称”:左物右码,通过增减砝码和移动游码使横梁再次平衡;“读”:物体质量等于砝码质量加上游码在标尺上所对的刻度值。

3. 密度定义:某种物质组成的物体的质量与它的体积之比叫做这种物质的密度。

公式:\(\rho = \frac{m}{V}\),其中\(\rho\)表示密度,\(m\)表示质量,\(V\)表示体积。

单位:国际单位制中,密度的主单位是千克/立方米(kg/m³),常用单位还有克/立方厘米(g/cm³)。

密度是物质的一种特性,不同物质的密度一般不同。

4. 测量物质的密度测量固体的密度:用天平测出固体的质量\(m\),用量筒测出固体的体积\(V\),根据公式\(\rho = \frac{m}{V}\)计算出固体的密度。

测量液体的密度:用天平测出烧杯和液体的总质量\(m_1\),将一部分液体倒入量筒中,测出量筒中液体的体积\(V\),再用天平测出烧杯和剩余液体的总质量\(m_2\),液体的密度\(\rho = \frac{m_1 m_2}{V}\)。

二、运动和力1. 机械运动定义:物理学里把物体位置的变化叫做机械运动。

参照物:在研究物体的运动时,被选作标准的物体叫做参照物。

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,这就是运动和静止的相对性。

2. 运动的快慢速度:用来表示物体运动快慢的物理量。

公式:\(v = \frac{s}{t}\),其中\(v\)表示速度,\(s\)表示路程,\(t\)表示时间。

九年级全册物理全部知识点

九年级全册物理全部知识点

九年级全册物理全部知识点一、力和力的作用点1. 力的定义和计量单位:力是物体之间相互作用的结果,单位为牛顿(N)。

2. 力的作用点:力的作用点是指力作用于物体上的具体位置。

3. 合力和分力:当多个力同时作用在一个物体上时,它们融合为一个力称为合力;当一个力被分解成两个或更多的力,这些力称为分力。

二、力的效果1. 物体的平衡和不平衡:当物体受到的合力为零时,物体处于力的平衡状态;当物体受到的合力不为零时,物体处于力的不平衡状态。

2. 动力学第一定律:牛顿第一定律也称为惯性定律,它规定了力对物体的影响。

如果物体处于平衡状态,则物体将保持静止;如果物体处于运动状态,则物体将保持匀速直线运动。

3. 动力学第二定律:牛顿第二定律定义了力和物体运动之间的关系,它表示为F = ma,其中F是物体所受的合力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

4. 动力学第三定律:牛顿第三定律规定了相互作用力的性质。

它表明,对于任何两个物体之间的相互作用,作用在一个物体上的力和作用在另一个物体上的力大小相等、方向相反。

三、力的分类1. 重力:地球对物体的吸引力称为重力,它是物体质量的一种体现。

2. 弹力:当物体被压缩或拉伸时,会产生弹力,弹力的大小和方向与物体的形变程度和方向有关。

3. 摩擦力:物体之间相互接触时发生的阻碍相对滑动的力称为摩擦力,它可以分为静摩擦力和动摩擦力。

4. 引力:物体之间由于质量而产生的相互吸引的力称为引力,它遵循普遍引力定律,即任何两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们的距离的平方成反比。

5. 阻力:运动物体在空气或液体中受到的阻碍运动的力称为阻力。

四、机械能和功率1. 机械能:机械能是指物体拥有的由位置和运动所决定的能量,包括动能和势能。

2. 动能:物体由于运动而具有的能量称为动能,其大小与物体的质量和速度的平方成正比。

3. 势能:物体由于所处的位置而具有的能量称为势能,常见的势能有重力势能和弹性势能。

初中九年级物理知识点梳理

初中九年级物理知识点梳理

初中九年级物理知识点梳理前言物理是自然科学的一种,旨在研究物质与能量之间的相互关系及其规律。

在初中教育中,物理是一门必修课程,在学生的学习中起着重要的作用,旨在提供物理基础、增强科学思维能力,培养学生的逻辑思维、探究精神、实验能力和创新意识。

本文将对初中九年级物理中的知识点进行梳理,以供参考。

一、力的基础知识1.物体的力学性质–体积、质量、密度、惯性2.力的概念–物理量、单位、施力对象、力的方向、大小和作用点3.等效力系统–等效原理、力的平衡、平衡条件、杠杆原理、摩擦系数4.牛顿定律–牛顿第一定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律5.惯性与力的作用–惯性力、牛顿第一定律的应用、离心力、向心力二、热学基础知识1.温度的概念–温标与温度计、热力学第零定律、热平衡、热学性质2.热的传递–热传递方式、热传导原理、热传导实例、热传导应用3.物质的状态变化–相变、升华、熔化、凝固、气体压缩定律4.热力学第一定律–热力学能、热功当量、等温过程、绝热过程5.热力学第二定律–热力学过程、热机、热机效率、热安排、熵三、光学基础知识1.光的本质–光的波粒二象性、光速、电磁谱2.光的反射–反射定律、镜面反射、平面镜成像、曲面镜成像3.光的折射–折射定律、光密介质和光疏介质、透镜、全反射4.光的波动性质–衍射、干涉、偏振5.光学仪器–显微镜、望远镜、光栅、光谱仪四、电学基础知识1.基本电荷与静电学–基本电荷、库仑定律、静电荷、静电场、电势能2.电路基本知识–电流、电压、电阻、欧姆定律、电功率、功率定律3.恒流电路和恒压电路–串联电路、并联电路、电路分析、电阻变化对电路的影响4.电学元件–电源、开关、电池、电容器、电容、电感器、电感、变压器5.电磁感应和交流电–法拉第电磁感应定律、磁通量、感应电动势、交流电五、力学的能量、功和机械功率1.动能与动能定理–动能、动能定理的基本表述、动能定理的应用2.功和功率的基本概念–功、功率、功的计算、功率和能量的关系3.动势能和势能计算–动势能和势能、重力势能、弹性势能、势能变换和转换4.机械功率–基本功率的概念、功率的单位、机械功率的计算等六、初中物理实践1.实验设计的基本原则–实验主题、目的、程序、数据处理、结果分析2.实验器材和仪器–摆轮实验、电池实验、弹簧振子实验、电路实验3.实验过程和注意事项–实验过程中的注意事项、实验中的错误分析、提高实验的有效性总结初中九年级物理知识点是学生扎实物理基础的关键,本文对其相关知识点进行了详细、全面的梳理,对于学生聚焦重点、明确方向具有重要参考价值,同时对老师进行教学提供了帮助,希望学生和老师都能从中受益。

九年级物理经典知识点总结

九年级物理经典知识点总结

九年级物理经典知识点总结一、力学部分1. 牛顿第一定律:物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动。

2. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在物体上的力成正比,质量越大,加速度越小。

3. 牛顿第三定律:任何两个物体之间都存在相互作用力,且大小相等、方向相反。

4. 平衡条件:物体受到的合力为零时处于平衡状态。

5. 动量定律:物体的动量等于物体质量乘以物体速度,动量守恒:系统内的物体总动量在封闭系统内保持不变。

6. 能量守恒定律:一个孤立系统内的总能量在任何过程中都保持不变。

7. 功和功率:功等于力与物体位移的乘积,功率等于功除以时间。

二、热学部分1. 温度和热量:温度是物体冷热程度的度量,热量是物体之间传递的热能。

2. 热传导:热量通过物体内部分子间的碰撞传递。

3. 热辐射:热量通过电磁波辐射传递,不需要介质。

4. 内能和热容:物体内的能量总和称为内能,热容指的是单位质量物体温度升高1摄氏度所需吸收的热量。

5. 相变:物质由一个相态转变为另一个相态所吸收或释放的热量称为相变潜热。

6. 理想气体状态方程:PV = nRT,其中P为压强,V为体积,n为物质的物质量,R为气体常量,T为温度。

三、光学部分1. 光的直线传播和反射定律:光在同一介质中沿直线传播,光线遇到界面时会发生反射。

2. 理想平面镜成像:物体与平面镜的距离和物体与其像的距离相等,像的方向与物体相对称。

3. 球面镜成像:凸透镜成像规律:当物体靠近透镜时,像是放大的、正立的。

凹透镜成像规律:当物体靠近透镜时,像是缩小的、倒立的。

4. 光的折射定律:光通过不同介质的界面时,会发生折射现象,入射角、折射角和折射率间满足较式sinθ1/sinθ2 = v1/v2。

5. 光的色散和全反射:光在介质中传播时,会发生不同波长的光折射角度不同的现象,光从光密介质射向光疏介质时,入射角大于临界角时会发生全反射。

6. 光的干涉和衍射:光的干涉是指两束光叠加形成明暗条纹的现象,光的衍射是指光通过缝隙或物体边缘时产生弯曲现象。

九年级物理复习提纲_九年级物理知识点

九年级物理复习提纲_九年级物理知识点

一、力和压力1.力的概念及其计量单位2.力的合成与分解3.弹力与胡克定律4.压力的概念及其计量单位5.压强的计算公式二、运动的规律1.牛顿第一定律2.牛顿第二定律及其计算公式3.牛顿第三定律4.重力与万有引力定律5.摩擦力和滑动摩擦因数的计算三、机械能与动能1.动能的概念及其计算公式2.动能守恒定律3.动能与力的关系4.重力势能及其计算公式5.机械能守恒定律四、简单机械1.杠杆原理及其计算公式2.轮轴原理及其计算公式3.斜面运动的计算4.功率与效率的计算五、热和热传导1.热的传递方式2.热对物体的影响3.温度计的原理及使用4.热传导的条件5.热传导的计算方法六、光和光的传播1.光的概念及其传播特性2.光的反射定律3.光的折射定律4.镜面反射和球面反射的特点5.光的色散现象七、电学基础1.电荷的概念及其计量单位2.历史上的电学实验3.电流的概念及其计量单位4.电阻的概念及其计量单位5.串联和并联电路的特点与计算方法八、电能转换1.静电场的概念及其特点2.静电场强度与电场线的计算3.荷质比的概念及其计算方法4.电磁场的概念及其特点5.频率和周期的概念与计算九、电磁感应1.感生电动势的概念及其计算方法2.磁生电现象和电磁感应规律3.电磁感应的应用实例4.变压器的原理及其公式5.二线圈线圈的自感和互感现象十、电能的输送与变换1.交流电与直流电的概念与特点2.电能输送中的损耗现象3.发电机的原理及其工作过程4.变压器的使用和工作原理5.车间电路的特点与安全用电原则。

物理九年级重点知识点

物理九年级重点知识点一、内能1. 分子热运动- 物质是由分子、原子组成的。

分子在不停地做无规则运动,扩散现象证明了分子在不停地做无规则运动。

例如,打开一瓶香水,不久后整个房间都能闻到香味,这就是香水分子扩散的结果。

- 分子间同时存在引力和斥力。

当分子间距离较小时,表现为斥力;当分子间距离较大时,表现为引力。

固体和液体很难被压缩,说明分子间存在斥力;而固体很难被拉断,说明分子间存在引力。

2. 内能- 内能:物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和。

一切物体在任何情况下都有内能。

- 影响内能的因素:温度、质量、状态等。

同一物体,温度越高,内能越大;质量越大,内能越大;物态变化时,内能也会改变,例如冰熔化成水的过程中,内能增加。

- 改变内能的两种方式:- 做功:对物体做功,物体的内能增加;物体对外做功,物体的内能减少。

例如,压缩空气引火仪中,通过迅速下压活塞对空气做功,使空气内能增加,温度升高,达到棉花的着火点而使棉花燃烧;而打气筒打气一段时间后,筒壁会发热,是因为压缩气体做功,气体内能增加,温度升高,通过热传递使筒壁发热。

- 热传递:热传递发生的条件是存在温度差。

热传递过程中,高温物体放出热量,内能减少;低温物体吸收热量,内能增加。

热传递的方式有传导、对流和辐射。

例如,冬天用热水袋取暖,是通过热传递使人体内能增加。

二、比热容1. 比热容的概念- 定义:一定质量的某种物质,在温度升高(或降低)时吸收(或放出)的热量与它的质量和升高(或降低)的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容,用符号c 表示。

- 单位:J/(kg·^∘C)。

- 水的比热容为4.2×10^3J/(kg·^∘C),它表示的物理意义是:1kg的水温度升高(或降低)1^∘C时吸收(或放出)的热量是4.2×10^3J。

水的比热容较大,在生活中有广泛的应用,如汽车发动机用水做冷却剂,是因为水的比热容大,在吸收相同热量时升高的温度较小。

物理九年级必考知识点

物理九年级必考知识点一、内能。

1. 内能的概念。

- 物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。

- 一切物体在任何情况下都有内能,因为分子在不停地做无规则运动且分子间存在相互作用。

2. 影响内能大小的因素。

- 温度:同一物体,温度越高,内能越大。

例如,热水的内能比冷水的内能大。

- 质量:在温度相同时,质量越大的物体内能越大。

- 状态:同种物质,状态不同,内能不同。

例如,0℃的冰熔化成0℃的水时,内能增大。

3. 内能的改变方式。

- 做功:- 对物体做功,物体内能增加。

如压缩空气时,空气的内能增大。

- 物体对外做功,物体内能减少。

例如,气体膨胀对外做功时,内能减小。

- 热传递:- 定义:热传递是热量从高温物体向低温物体或从同一物体的高温部分向低温部分传递的现象。

- 条件:存在温度差。

- 热量:在热传递过程中,传递内能的多少叫做热量,单位是焦耳(J)。

热传递过程中,高温物体放出热量,内能减小;低温物体吸收热量,内能增大。

二、比热容。

1. 比热容的概念。

- 一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容,用符号c表示。

- 单位是焦每千克摄氏度,符号是J/(kg·℃)。

2. 比热容的物理意义。

- 比热容反映了物质的吸热本领。

例如,水的比热容是4.2×10³J/(kg·℃),表示1kg的水温度升高(或降低)1℃吸收(或放出)的热量是4.2×10³J。

3. 热量的计算。

- 根据比热容的定义可得热量计算公式:- 吸热公式:Q吸 = cm(t - t₀),其中Q吸是吸收的热量,c是比热容,m是质量,t是末温,t₀是初温。

- 放热公式:Q放 = cm(t₀ - t)。

三、热机。

1. 热机的概念。

- 热机是把内能转化为机械能的机器。

2. 内燃机的工作原理。

- 以汽油机为例:- 吸气冲程:进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动,吸入汽油和空气的混合物。

九年级物理知识点梳理大全

九年级物理知识点梳理大全物理是自然科学中的一门重要学科,关注物质的本质、能量的转化和物质的运动规律。

九年级是学生学习物理的关键年级,下面将对九年级物理的知识点进行梳理和总结,以便帮助同学们更好地学习和掌握物理知识。

第一章:力与压强1.1 力的概念和计量- 力的定义和计量单位- 力的合成与分解- 牛顿三定律1.2 物体的压强和浮力- 压强的概念和计算- 浮力的原理和影响因素- 浮力和物体的浸没现象第二章:机械功和机械能2.1 机械功- 功的定义和计算- 做功的条件和方向- 功率和能量2.2 机械能- 动能和势能的概念- 机械能守恒定律- 能量转化和能量损失第三章:简单机械3.1 杠杆- 杠杆的原理和分类- 杠杆的力矩和平衡条件 - 杠杆的应用和意义3.2 滑轮- 滑轮的原理和种类- 多组滑轮的力比和速比 - 滑轮的应用和效率3.3 斜面- 斜面的定义和特点- 斜面的力分析和平衡条件 - 斜面的应用和力的转化第四章:电学基础4.1 电流和电压- 电流的概念和计算- 电流的方向和测量- 电压的概念和电压源4.2 电阻和电阻定律- 电阻的作用和种类- 电阻的计算和测量- 电阻定律和欧姆定律4.3 串、并联电路- 串联电路和并联电路的特点 - 串并联电路的计算和分析 - 电流和电压在电路中的变化第五章:光学基础5.1 光和光的传播- 光的概念和传播特点- 光的反射和折射定律- 光的速度和光密度5.2 光的成像- 凸透镜和凹透镜的特点- 聚光和发散的光线- 成像规律和光学仪器5.3 光的色散和光的消色差- 光的色散原理和现象- 光的消色差条件和方法- 光谱和彩色光的特性通过以上对九年级物理知识点的梳理,我们可以清晰地了解到九年级物理主要涉及的内容,包括力与压强、机械功和机械能、简单机械、电学基础、光学基础等方面的知识。

这些知识点是同学们在物理学习中的基础,通过深入理解和实践,可以在九年级物理学习中取得更好的成绩。

九年级物理知识点大全总结

九年级物理知识点大全总结九年级物理知识点包含了力和运动、光学和声学等多个方面的内容。

下面将以这些知识点为基础,对九年级物理进行全面总结。

一、力和运动1. 火箭推力原理:火箭的推力是通过燃料燃烧产生的喷射气体向后排出,火箭就会获得向前的推力。

2. 弹力:弹簧的弹力是指在拉伸或压缩状态下恢复原状的力。

3. 摩擦力:当物体相对运动或发生相对运动趋势时,接触面上的相互阻碍运动的力被称为摩擦力。

4. 合成力:多个力合成为一个力的过程称为合成力。

5. 平衡力:当物体的合外力等于零时,物体处于平衡状态,称为平衡力。

6. 动能定理:动能定理指出,物体的动能等于物体所受合外力沿着运动方向所做的功。

7. 力的分解:将一个力分解为两个分力的过程称为力的分解。

二、光学1. 光的传播:光的传播方式包括直线传播、反射和折射。

2. 反射定律:光线在反射过程中,入射角等于反射角。

3. 折射定律:光线在折射过程中,入射角、折射角和介质的折射率之间满足一定的关系。

4. 光的色散:当光从一个介质射入另一个介质时,颜色会发生分离现象,这种现象称为光的色散。

5. 光的衍射:光通过物体的边缘或小孔时,会发生透射和弯曲的现象,这种现象称为光的衍射。

三、声学1. 声音的产生和传播:声音是由物体做快速振动产生的,通过介质的传导传播。

2. 声音的传播速度:声音在不同介质中的传播速度不同,一般来说在固体中传播速度最快,在液体中次之,气体中传播速度最慢。

3. 回声:当声音遇到反射面,反射回来的声音称为回声。

4. 共振:当一个物体受到外力振动时,如果与该物体自身的振动频率相同或接近,就会产生共振现象。

以上是九年级物理的主要知识点总结。

通过对这些知识点的学习和掌握,可以更好地理解和应用物理学的基本理论,为进一步的学习和实践奠定坚实的基础。

希望同学们在学习物理的过程中,能够充分理解这些知识点,并通过实验和练习运用到实际中去,提高自己的物理素养和解决问题的能力。

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九年级: 一、宇宙和微观世界 1.宁宙是由物质组成的 ―物体‖与―物质‖的区别和联系:物体是指具有一定形状、占据一定空间,有体积和质量的实体。而物质则是指构成物体的材料。比如桌子这个物体是由木头这种物质组成的,窗棱这个物体是由铁这种物质组成的。 2.物质是由分子组成的,分子是由原子组成的 (1)分子的大小:如果把分子看成球形,一般分子的大小只有百亿分之几米,通常用10-10m做单位来量度。 (2)原子的结构:原子由原子核和电子组成,原子核由中子和质子组成。 3.固态、液态、气态的微观模型 (1)固态物质中,分子的排列十分紧密,分子具有十分强大的作用力。因此,固体具有一定的体积和形状,但不具有流动性。 (2)液体物质中,分子没有固定的位置,运动比较自由,粒子间的作用力比固体的小。因此,液体没有确定的形状,但有一定的体积,具有流动性。 (3)气体物质中,分子极度散乱,间距很大,并以高速度向四面八方运动,粒子间的作用力极小,容易被压缩。因此,气体具有很强的流动性,但没有一定的形状和体积。 4.纳米技术 (1)纳米是长度的单位。1nm=10-9m。 (2)纳米科学技术是指纳米尺度内(0.1~100nm)的科学技术,研究对象是一小堆分子或单个的原子、分子。 (3)纳米技术是现代科学技术的前沿,它在电子和通信方面、医疗方面、制造业方面等都有应用。 二、质量 l.质量 (1)定义:物体中所含物质的多少叫质量,用字母m表示。 (2)质量的单位:国际上通用的质量单位有千克(kg)、吨(t)、克(g)、毫克(mg),其中千克是质量的国际单位。 (3)换算关系:1t=1000kg;1kg=1000g;1g=1000mg。 (4)质量是物质的一种属性,它不随物体的形状、状态、温度和地理位置的改变而改变。 2.质量的测量:用天平 (1)构造:托盘天平由横梁、指针、分度盘、标尺、游码、托盘、平衡螺母构成,每架天平配制一盒砝码。盒中每个砝码上都标明了质量大小,以―克‖为单位,用符号―g‖表示。 (2)使用:先将天平放水平;后将游码左移零;再调螺母反指针;左放物体右放码;四点注意要记清。调整平衡后不得移动天平的位置,也不得移动平衡螺母;左盘放被测物体,右盘中放砝码;物体的质量=盘中砝码总质量+游码在标尺上所对的刻度值(俗称游码质量)。 四点注意:被测物体的质量不能超过量程;向盘中加减砝码时要用镊子,不能用手接触砝码,不能把砝码弄湿、弄脏;潮湿的物体和化学药品不能直接放到天平的盘中;砝码要轻拿轻放。 三、密度 1.物质的质量与体积的关系:同种物质的质量和体积成正比,其比值为定值。 2.密度 (1)定义:单位体积某种物质的质量叫做这种物质的密度,用符号ρ表示。 (2)公式:ρ=m/V。式中,ρ表示密度;m表示质量;V表示体积。 (3)单位:国际单位是千克/米3(kg/m3),读做千克每立方米;常用单位还有:克/厘米3(g/cm3),读做克每立方厘米。换算关系:1g/cm3=1x103kg/m3。 (4)密度是物质的一种特性,它只与物质种类和温度有关,与物体的质量、体积无关。 (5)混合物质的密度应由其混合物质的总质量与总体积的比值决定,而不是等于构成这种混合物的各种物质的密度的算术平均值。 四、测量物质的密度 1.体积的测量 (1)体积的单位:m3、dm3(L)、cm3(mL)、mm3。 (2)换算关系:1m3=103dm3;1dm3=10cm3;lcm3=103mm3;1L=1dm3;1mL=1mm3。 (3)测量工具:量筒或量杯、刻度尺 (4)测量体积的方法 ①对形状规则的固体:可用刻度尺测出其尺寸,求出其体积。 ②对形状不规则的固体:使用量筒或量杯采用―溢水法‖测体积。若固体不沉于液体中,可用―针压法‖——用针把固体压入量筒浸没入水中,或―沉锤法‖——用金属块或石块拴住被测固体一起浸没入量筒的液体中测出其体积。 (5)量筒的使用注意事项 ①要认清量筒、量杯的最大刻度是多少?它的每小格代表多少cm3(毫升)?②测量时量筒或量杯应放平稳。③读数时,视线要与筒内或杯内液体液面相平(凹底凸顶)。 2.密度的测量 (1)原理:ρ=m/V (2)方法:测出物体质量m和物体体积V,然后利用公式ρ=m/V计算得到ρ。 (3)密度测量的几种常见方法 ①测沉于水中固体(如石块)的密度 器材:天平(含砝码)、量筒、石块、水、细线。 步骤:用天平称出石块的质量m;倒适量的水入量筒中,记录水面的刻度V1;用细线拴住石块浸没入量筒的水中,记录此时水面的刻度V2;用公式ρ=m/(V2–V1)算出密度。 ②测量不沉于水的固体(如木块)的密度 器材:天平(含砝码)、量筒、木块、铁块、水、细线。 步骤:用天平称出木块的质量m;倒适量的水入量筒中,用细线拴住铁块浸没入量筒的水中,记录水面的刻度V1;将木块取出,用细线把木块与铁块拴在一起全部没入量筒的水中,记录此时水面的刻度V2;用公式ρ=m/(V2–V1)算出密度。 注意:在测固体的密度时,在实验的步骤安排上,都是先测物体的质量再用排液法测体积。如若倒过来,则会造成固体因先沾到液体而使得质量难以准确测量。 ③测量液体(如盐水)的密度 器材:天平(含砝码)、量筒、烧杯、盐水。 步骤:用天平称出烧杯和盐水的质量m1,将烧杯中的盐水倒一部分入量筒中,记录量筒中液面的刻度V;用天平称出剩余盐水和烧杯的质量m2;用公式ρ=(m1–m2)/V算出密度。 五、密度与社会生活 1.密度作为物质的一个重要属性,在科学研究和生产生活中有着广泛的应用 (1)农业 ①用来判断土壤的肥力,土壤越肥沃,它的密度越小。 ②播种前选种也用到密度,把要选的种子放在水里,饱满健壮的种子由于密度大而沉到水底,瘪壳和杂草种由于密度小而浮在水面上。 (2)工业 有些工厂用的原料往往也根据密度来判断它的优劣。例如:有的淀粉制造厂以土豆为原料,土豆含淀粉量的多少直接影响淀粉的产量。一般来说含淀粉量多的土豆密度较大,所以通过测定土豆的密度不仅能判断出土豆的质量,还可以由此估计淀粉的产量。在铸造厂的生产中也用到密度,工厂在铸造金属物体前,需要估计熔化多少金属注入仿型的模子里比较合适,这时就需要根据模子的容积和金属的密度,计算出需熔化的金属量,以避免造成浪费。 2.密度与温度:温度能改变物质的密度。 (1)气体的热胀冷缩最为显著,它的密度受温度的影响也最大。 (2)一般固体、液体的热胀冷缩不像气体那样明显,因而密度受温度的影响比较小。 (3)并不是所有的物质都遵循―热胀冷缩‖的规律。如:4℃的水密度最大。 3.密度的应用 (1)鉴别物质。 (2)计算不能直接称量的庞大物体的质量,m=ρV。 (3)计算不便于直接测量的较大物体的体积,V=m/ρ。 (4)判断物体是否是实心或空心。判断的方法通常有三种:利用密度进行比较;利用质量进行比较;利用体积进行比较。 六、运动的描述 1.机械运动:物理学中把物体位置的变化叫做机械运动,简称为运动。机械运动是宇宙中最普遍的运动。 2.参照物 (1)研究机械运动,判断一个物体是运动的还是静止的,要看是以哪个物体作为标准。这个被选作标准的物体叫做参照物。 (2)判断一个物体是运动的还是静止的,要看这个物体与参照物的位置关系。当一个物体相对于参照物位置发生了改变,我们就说这个物体是运动的,如果位置没有改变,我们就说这个物体是静止的。 (3)参照物的选择是任意的,选择不同的参照物来观察同一物体的运动,其结果可能不相同。例如:坐在行使的火车上的乘客,选择地面作为参照物时,他是运动的,若选择他坐的座椅为参照物,他则是静止的。对于参照物的选择,应该遵循有利于研究问题的简化这一原则。一般在研究地面上运动的物体时,常选择地面或者相对地面静止的物体(如房屋、树木等)作为参照物。 3.运动和静止的相对性:宇宙中的一切物体都在运动,也就是说,运动是绝对的。而一个物体是运动还是静止则是相对于参照物而言的,这就是运动的相对性。 4.判断一个物体是运动的还是静止的,一般按以下三个步骤进行: (1)选择恰当的参照物。 (2)看被研究物体相对于参照物的位置是否改变。 (3)若被研究物体相对于参照物的位置发生了改变,我们就说这个物体是运动的。若位置没有改变,我们就说这个物体是静止的。 七、运动的快慢 1.知道比较快慢的两种方法 (1)通过相同的距离比较时间的大小。(2)相同时间内比较通过路程的多少。 2.速度 (1)物理意义:速度是描述物体运动快慢的物理量。 (2)定义:速度是指运动物体在单位时间内通过的路程。 (3)速度计算公式:v=s/t。注意公式中各个物理物理量的含义及单位以及路程和时间的计算。 (4)速度的单位①国际单位:米/秒,读做米每秒,符号为m/s或m·s-l。②常用单位:千米/小时,读做千米每小时,符号为km/h。③单位的换算关系:1m/s=3.6km/h。 (5)匀速直线运动和变速直线运动 ①物体沿着直线快慢不变的运动叫做匀速直线运动。对于匀速直线运动,虽然速度等于路程与时间的比值,但速度的大小却与路程和时间无关,因为物体的速度是恒定不变的,无论通过多远的路程,也不管运动多长时间。 ②运动方向不变、速度大小变化的直线运动叫做变速直线运动。对于变速直线运动可以用平均速度来粗略的地描述物体在某段路程或某段时间的运动快慢。 ③平均速度的计算公式:v=s/t,式中,t为总时间,s为路程。 ④正确理解平均速度:A.平均速度只是粗略地描述变速运动的平均的快慢程度,它实际是把复杂的变速运动当作简单的匀速运动来处理,把复杂的问题简单化。B.由于变速直线运动的物体的速度在不断变化,因此在不同的时间、不同的路程,物体的平均速度不同。所以,谈到平均速度,必须指明是哪一段路程,或哪一段时间的平均速度,否则,平均速度便失去意义。 八.长度时间的及其测量长度时间的及其测量长度时间的及其测量长度时间的及其测量 1.长度的测量 (1)长度的单位:在国际单位制中,长度的单位是―米(m)‖。常用的还有―千米(km)‖、―分米(dm)‖、―厘米(cm)―毫米(mm)‖、―微米(µm)‖、―纳米(nm)‖等。它们之间的关系为:1km=103m;1m=10dm;1dm=10cm;1cm=10mm;1mm=103µm;1µm=103nm。 (2)长度的测量工具:刻度尺、游标卡尺、螺旋测微器、卷尺等。 (3)正确使用刻度尺:为了便于记亿,这里将刻度尺的使用总结为六个字:认、放、看、读、记、算。①―认‖清刻度尺的零刻度线、量程和分度值。②―放‖尺要沿着所测直线、刻度部分贴近被测长度放置。③―看‖读数看尺视线要与尺面要垂直。④―读‖估读出分度值的下一位。⑤―记‖正确记录测量结果。⑥―算‖多次测量取平均值。 (4)长度的估测:受条件的限制,有时需要对长度进行估测,此时可以借助身边的物品进行估测,比如指头的宽度大约为1cm,拳头的宽度大约为10cm等。 2.时间的测量 (1)时间的单位:在国际单位制中,时问的单位是―秒(s)‖。其他的单位还有―时(h)、‖―分(min)‖、―毫秒(ms)‖、―微秒(µs)‖等。它们之间的关系为:1h=60min;1min=60s;1s=103ms;1ms=103µs。 (2)时间的测量工具:秒表、停表、时钟等。 (3)时间的估测:可以借助脉搏的跳动次数等对时间进行估测。 3.误差 (1)测量值与真实值之间的差异叫做误差。在测量中误差总是存在的。误差不是错误,误差不可避免,只能想办法尽可能减小误差,但不可能消除误差。 (2)减小误差的方法:多次测量取平均值。 九、力 1.力的作用效果:(1)力可以改变物体的运动状态。(2)力可以使物体发生形变。 注:物体运动状态的改变指物体的运动方向或速度大小的改变或二者同时改变,或者物体由静止到运动或由运动到静止。形变是指形状发生改变。 2.力的概念 (1)力是物体对物体的作用,力不能脱离物体而存在。一切物体都受力的作用。 (2)有的力必须是物体之间相互接触才能产生,比如物体间的推、拉、提、压等力,但有的力物体不接触也能产生,比如重力、磁极间、电荷间的相互作用力等。 (3)力的单位:牛顿,简称:牛,符号是N。 (4)力的三要素:力的大小、方向、作用点叫做力的三要素。力的三要素都会影响力的作用效果。 3.力的示意图 (1)用力的示意图可以把力的三要素表示出来。 (2)作力的示意图的要领:①确定受力物体、力的作用点和力的方向;②从力的作用点沿力的方向画力的作用线,用箭头表示力的方向;③力的作用点可用线段的起点,也可用线段的终点来表示;④表示力的方向的箭头,必须画在线段的末端。 4.力的作用是相互的:物体间力的作用是相互的,比如甲、乙两个物体间产生了力的作用,那么甲对乙施加一个力的同时,乙也对甲施加了一个力。由此我们认识到:①力总是成对出现的;②相互作用的两个物体互为施力物体和受力物体。 十、牛顿第一定律 1.牛顿第一定律 (1)内容:一切物体在没有受到外力作用时,总保持匀速直线运动状态或静止状态。这就是牛顿第一定律。 (2)牛顿第一定律不可能简单从实验中得出,它是通过实验为基础、通过分析和科学推理得到的。 (3)力是改变物体运动状态的原因,而不是维持运动的原因。 (4)探究牛顿第一定律中,每次都要让小车从斜面上同一高度滑下,其目的是使小车滑至水平面上的初速度相等。 (5)牛顿第一定律的意义:①揭示运动和力的关系。②证实了力的作用效果:力是改变物体运动状态的原因。③认识到惯性也是物体的一种特性。 2.惯性 (1)惯性:一切物体保持原有运动状态不变的性质叫做惯性。 (2)对―惯性‖的理解需注意的地方: ①―一切物体‖包括受力或不受力、运动或静止的所有固体、液体气体。 ②惯性是物体本身所固有的一种属性,不是一种力,所以说―物体受到惯性‖或―物体受到惯性力‖等,都是错误的。 ③要把―牛顿第一定律‖和物体的―惯性‖区别开来,前者揭示了物体不受外力时遵循的运动规律,后者表明的是物体的属性。 ④惯性有有利的一面,也有有害的一面,我们有时要利用惯性,有时要防止惯性带来的危害,但并不是―产生‖惯性或―消灭‖惯性。 ⑤同一个物体不论是静止还是运动、运动快还是运动慢,不论受力还是不受力,都具有惯性,而且惯性大小是不变的。惯性只与物体的质量有关,质量大的物体惯

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