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八年级物理笔记上册,八年级物理全册笔记

  • 物理
  • 2023-05-27
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    同学们在学习的过程中要善于写笔记,方便日后的复习使用。接下来我给大家分享一些八年级上册物理笔记的重要知识点。

    物态变化

    1、物态变化:在物理学中,我们把物质从一种状态变化到另一种状态的过程,叫做物态变化。它们两两之间可以相互转化,所以物态变化有6种:熔化、凝余森固、汽化、液化、升华、凝华。

    2、物态变化过程:

    熔化:固态→液态(吸热)

    凝固:液态→固态(放热)

    汽化:(分沸腾和蒸发):液态→气态(吸热)

    液化:(两种方法:压缩体积和降低温度):气态→液态(放热)

    升华:固态→气态(吸热)

    凝华:气渗斗态→固态(放热)

    声音的产生

    1、声音是由物体的振动产生的;(人靠声带振动发声、蜜蜂靠翅膀下的小黑点振动发声,风声是空气振动发声,管制乐器考里面的空气柱振动发声,弦乐器靠弦振动发声,鼓靠鼓面振动发声,钟考钟振动发声,等等);

    2、振动停止,发生停止;但声音并没立即消失(因为原来发出的声音仍在继续传播);

    3、发声体可以是固体、液体和气体;

    4、声音的振动可记录下来,并且可重新还原(唱片的制作、播放)。竖喊亩

    声音的传播

    1、声音的传播需要介质;固体、液体和气体都可以传播声音;声音在固体中传播时损耗最少(在固体中传的最远,铁轨传声),一般情况下,声音在固体中传得最快,气体中最慢(软木除外);

    2、真空不能传声,月球上(太空中)的宇航员只能通过无线电话交谈;

    3、声音以波(声波)的形式传播;

    注:由声音物体一定振动,有振动不一定能听见声音;

    4、声速:物体在每秒内传播的距离叫声速,单位是m/s;声速的计算公式是v=s/t;声音在空气中的速度为340m/s。

    光的反射

    1、当光射到物体表面时,有一部份光会被物体反射回来,这种现象叫做光的反射。

    2、我们看见不发光的物体是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。

    3、反射定律:在反射现象中,反射光线、入射光线、法线都在同一个平面内;反射光线、入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。

    (1)法线:过光的入射点所作的与反射面垂直的直线;

    (2)入射角:入射光线与法线的夹角;反射角:法射光线与法线间的夹角。(入射光线与镜面成θ角,入射角为90°-θ,反射角为90°-θ)

    (3)入射角与反射角之间存在因果关系,反射角总是随入射角的变化而变化而变化,因而只能说反射角等于入射角,不能说成入射角等于反射角。(镜面旋转θ,反射光旋转2θ)

    (4)垂直入射时,入射角、反射角等于多少?答:垂直入射时,入射角为0度,反射角亦等于0度。

    1、定义:力是物体对物体的作用。

    2、说明:定义中的“作用”是推、拉、提、吊、压等具体动作的抽象概括。

    3、力的概念的理解

    (1)发生力时,一定有两个(或两个以上)的物体存在,也就是说,没有物体就不会有力的作用。

    (2)当一个物体受到力的作用时,一定有另一个物体对它施加了力,受力的物体叫受力物体,施力的物体叫施力物体.所以没有施力物体或没有受力物体的力是不存在的。

    (3)相互接触的物体间不一定发生力的作用,没有接触的物体之间也不一定没有力“接触与否”不能成为判断是否发生力的依据。

    (4)物体间力的作用是相互的

    ①施力物体和受力物体的作用是相互的,这一对力总是同时产生,同时消失。

    ②施力物体、受力物体是相对的,当研究对象改变时,施力物体和受力物体也就改变了。

    4、力的作用效果——由此可判定是否有力存在

    (1)可使物体的运动状态发生改变.运动状态的改变包括运动快慢改变和运动的方向改变。

    (2)可使物体的形状与大小发生改变。

    八年级物理笔记整理

    初中生学习物理应该注意知识点的整理,下面我为大家总结了八年级上册物理 笔记 ,名师整理重点精粹,仅供大家参考。

    八年级光的知识点

    一、光的传播

    1、自身能够发光的物体叫光源,如太阳、萤火虫等,而月亮不是光源。

    2、光在同种均匀的介质中沿直线传播,生活中应用光的直线传播的事例有:日食、月食,小孔成像,排队瞄准等。

    3、光在真空中传播速度是最快的,真空中的光速c=3.0×108m/s,光在不同的介质中传播速度是不同的

    二、光的颜色

    1、色散:太阳光通过三棱镜后被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光的现象,这说明白光不是单色光。

    2、色光的三基色:红、绿、蓝;不透明物体的颜色是由它发射的光决定的,透明物体的颜色是由它透过的光决定的。颜料三原色是:品红、黄、青。

    精选物理重点知识点

    误差:测量值和真实值之间的差别叫误差。误差产生的原因:①与测量的人有关;②与测量的有关。任何测量结果都有误差,误差只能尽量减小,不能绝对避免;但错误是可以避免的。

    减小误差的方法:①选用更精密的测量;②采用更合理的测量方法;

    ③多次测量取平均值。

    测量时间宽袭的是秒表,时间的国际基本单位是秒,符号是s;常用的单位还有小时(h)、分(min)等。它们之间的换算关系是 1h=60min lmin=60s

    科学探究的主要过程是:提出问题、猜想与假设、指定计划与设计实验、进行实验与收集数据、分析与论证、评估、交流与合作

    声音的三个特性

    (1)音调:人滚巧烂耳感觉到声音的高低叫音调;音调的高低跟发声体振动的频率有关,频率越高,音调越高。

    (2)响度:人耳感觉到的声音的强弱,响度的大小跟发声体振动的幅度有关;振幅越大,响度越大;响度还大漏跟距离发声体的远近有关。

    (3)音色:又叫音品,不同的发声体发出声音的音色不同。

    4、频率的高低决定音调的高低;振幅的大小决定声音的响度。频率的单位是赫兹,符号是Hz,人能感受到的声音频率范围是20Hz~20000Hz。人们把低于20Hz的声音叫次声,高于20000Hz的声音叫超声。超声的应用有:超声波粉碎结石、声纳探测潜艇、鱼群,B超检查内脏器官。

    以上就是我为大家总结的八年级上册 物理 笔记,名师整理重点精粹,仅供参考,希望对大家有所帮助。

    八年级物理全册笔记

    第一章机械运动,基础知识梳理

    一、长度和时间的测量

    1、长度的单位:在国际单位制中,米(m)、千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)。测量长度的常用:刻度尺。刻度尺的使用方法:①注意刻度标尺的零刻度线是否磨损、最小分度值和量程;②测量时刻度尺的刻度线要紧贴被测物体,位置要放正,不得歪斜,零刻度线应对准所测物体的一端;③读数时视线要正对尺面,④读数时要估读到分度值的下一位⑤记录数据时不但要记录数据,还要注明测量单位。

    2、国际单位制中,时间的基本单位是秒(s)、小时(h)、分(min)。

    3、测量值和真实值之间的差异叫做误差,我们不能消灭误差,但应尽量减小误差。减少误差方法:多次测量求平均值、选用精密测量、改进测量方法。误差与错误区别:误差不是错误,错误不该发生能够避免,误差永远存在不能避免。

    二、运动的描述

    1、运动是宇宙中最普遍的现象,物理学里把物体位置变化叫做机械运动。

    2、在研究物体的运动时,选作标准的物体叫做参照物。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。

    三、运动的快慢

    1、物体运动的快慢用速度表示。为了比较物体运动的快慢,采用“相同时间比较路程”或“相同路程比较时间”的方法比较。我们把物体沿着直线且速度不变的运动,叫做匀速直线运动。计算公式:v=S/t

    其中:s——路程——米(m);t——时间——秒(s);v——速度——米/秒(m/s)国际单位制中,速度的单位是米每秒,符号为m/s或m·s-1,交通运输中常用千米每小时做速度的单位,符号为km/h或km·h-1,1m/s=3.6km/h。v=S/t,变形可得:s=vt,t=S/v。

    四、测量平均速度

    1、测量平均速度的测量为:刻度尺、秒表

    2、停表的使用:读数:表中小圆圈的数字单位为min,大圆圈的数字单位为s。

    3、测量原理:平均速度计算公式v=S/t

    第二章声现象

    一、声音的产生

    1、声音是由物体的振动产生的;(人靠振动发声、鼓靠鼓面振动发声,等等);

    2、振动停止,发声停止;但声音并没立即消失。(因为原来发出的声音仍可以继续传播);

    3、发声体可以是固体、液体和气体;

    二、声音的传播

    1、声音的传播需要介质;固体、液体和气体都可以传播声音;一般情况下,快,气体中最慢;

    2、真空不能传声;

    3、声音以波(声波)的形式传播;

    注:有声音物体一定在振动,在振动不一定能听见声音;

    4、声速:物体在每秒内传播的距离叫声速,单位是m/s;声速的计算公式是v=S/t;声音在空气中的速度为340m/s;

    三、回声

    声音在传播过程中,遇到障碍物被反射回来,再传入人的耳朵里,人耳听到反射回来的声音叫回声(如:高山的回声,夏天雷声轰鸣不绝,北京的天坛的回音壁)

    1、听见回声的条件:原声与回声之间的时间间隔在0.1s以上(教室里听不见回声,小房间声音变大是因为原声与回声重合);

    2、回声的利用:测量距离(车型伍粗到山,海深,冰川到船的距离);声音传播路程:S=V*T,距离L=S/2(注意:请各位同学一定要认真审题再下结论)

    四、声音的特性

    1、音调:声音的高低叫音调。振动的快慢,单位是赫兹)

    2、响度

    3、音色:辨别是什么物体橘此发出的声音,靠音色

    五、超声波和次声波

    1、人耳感受到声音的频率有一个范围:20Hz~20000Hz,高于20000Hz叫超声波;低于20Hz叫次声波;

    2、动物的听觉范围和人不同,大象卜镇靠次声波交流,地震、火山爆发、台风、海啸都要产生次声波;

    六、声音的利用

    1、超声波的能量大、频率高用来打结石、清洗钟表等精密仪器;超声波基本沿直线传播用来回声定位(蝙蝠辨向)制作(声纳)

    2、传递信息(交谈,医生查病时的听疹,B超,敲铁轨听声音等等)

    3、传递能量(飞机场帮边的玻璃被震碎,雪山中不能高声说话)

    七、噪声的危害和控制

    1、噪声:

    (1)从物理角度上讲,物体做无规则振动时发出的`声音叫噪声;

    (2)从环保角度上讲,凡是妨碍人们正常学习、工作、休息的声音以及对人们要听的声音产生干扰的声音都是噪声;

    2、乐音:从物理角度上讲,物体做有规则振动发出的声音;

    3、常见噪声来源:飞机的轰鸣声、汽车的鸣笛声、鞭炮声、金属之间的摩擦声;

    4、噪声等级:表示声音强弱的单位是分贝。符号dB,超过90dB会损害健康;0dB指人耳刚好能听见的声音;

    5、控制噪声:(1)在减弱(安装消声器);(2)在人耳处减弱(戴耳塞)

    第三章物态变化

    一、温度:

    温度:温度是用来表示物体冷热程度的物理量;

    注:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低,若两个物体冷热程度一样,它们的温度也相同;我们凭感觉判断物体的冷热程度一般不可靠;

    2、摄氏温度:

    (1)温度常用的单位是摄氏度,用符号“℃”表示;

    (2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃;把一个标准大气压下沸水的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。

    (3)摄氏温度的读法:如“5℃”读作“5摄氏度”;“-20℃”读作“零下20摄氏度”或“负20摄氏度”

    二、温度计

    1、常用的温度计是利用液体的

    温度计的使用:(测量液体温度)

    (1)使用前要:观察温度计的量程、分度值(每个小刻度表示多少温度),并估测液体温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)

    (2)测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,不能紧靠容器壁和容器底部;

    (3)读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数稳定后读数,且视线要与温度计中液柱的上表面相平。

    三、体温计

    体温计:专门用来测量人体温的温度计;

    测量范围:35℃~42℃;体温计读数时可以离开人体;体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、弯的细管; 物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。物质以什么状态存在跟物体的温度有关。

    四、熔化和凝固:

    1、物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固。

    2、熔化和凝固是互为可逆过程;物质熔化时要吸热;凝固时要放热;

    3、固体可分为晶体和非晶体;

    晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质(例如冰、海波、各种金属);非晶体:熔化时没有固定温度的物质(例如蜡、松香、玻璃、沥青)

    晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热);熔点:晶体熔化时的温度;

    晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸热;晶体凝固的条件:温度达到凝固点;继续放热;

    4、同一晶体的熔点和凝固点相同;

    5、晶体的熔化、凝固曲线:

    熔化过程:

    (1)AB段,物体吸热,温度升高,物体为固态;

    (2)BC段,物体吸热,物体温度达到熔点(50℃),开始熔化,但温度不变,物体处在固液共存状态;

    (3)CD段,物体吸热,温度升高,物体已经熔化完毕,物体为液态;

    凝固过程:

    (4)DE段,物体放热,温度降低,物体为液态;

    (5)EF段,物体放热,物体温度达到凝固点(50℃),开始凝固,但温度不变,物体处在固液共存状态;

    (6)FG段,物体放热,温度降低,物体凝固完毕,物体为固态。

    注意:物质熔化和凝固所用时间不一定相同,这与具体条件有关;

    五、汽化和液化

    (一)物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化;

    (二)汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热;

    (三)汽化可分为沸腾和蒸发;

    (1)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;

    1沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;液体沸腾时温度不变。

    2不同液体的沸点一般不同;

    3液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭)

    4液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热;

    (2)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;

    影响蒸发快慢的因素:

    1跟液体温度有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服很○快就干);

    2跟液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服打开凉,为了地下有○积水快干,要把积水扫开);

    3跟液体表面空气流动速度有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,夏天开风○扇降温);

    (3)沸腾和蒸发的区别和联系:

    1它们都是汽化现象,都吸收热量;

    2沸腾只在沸点时才进行;蒸发在任何温度下都能进行;

    3沸腾在液体内、外同时发生;蒸发只在液体表面进行;

    4沸腾比蒸发剧烈。

    (四)液化的两种方式:降低温度工作中的可燃气体都是通过这种方式液化,便于储存和运输)

    六、升华和凝华

    1、物质从固态直接变为气态叫升华;从气态直接变为固态叫凝华。升华吸热,凝华放热;

    2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;

    3、凝华现象:雾凇、霜的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)

    七、云、雨、雪、雾、露、霜、“白气”的形成

    1、高空水蒸汽与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云;(液化)

    2、高空水蒸汽与冷空气相遇液化成大水滴,就形成雨;(液化)

    3、高空水蒸汽与冷空气相遇凝华成小冰粒,就形成雪;(凝华)

    4、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴附在尘埃上形成雾;(液化)

    5、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;(液化)

    6、温度低于0℃时,水蒸汽凝华成霜;(凝华)

    7、“白气”是水蒸汽遇冷而成的小水滴;(液化)

    第四章光的传播

    1、光源:能发光的物体叫做光源。

    光源可分为天然光源(水母、太阳),人造光源(灯泡、火把);月亮不是光源

    2、光的直线传播的应用:

    (1)小孔成像:像的形状与小孔的形状无关,像是倒立的实像(树阴下的光斑是太阳的像)

    (2)取得直线:激光准直(挖隧道定向);整队集合;射击瞄准;

    (3)限制视线:坐井观天、一叶障目;

    (4)影的形成:影子;日食、月食(要求会作图)

    3、光线:常用一条带有箭头的直线表示光的径迹和方向;

    4、一、光速

    1、真空中光速是宇宙中最快的速度;c=3×108m/s;

    2、光年:是光在一年中传播的距离,声音在固体中传播得最快,液体中次之,气体中最慢,真空中不传播;

    光在真空中传播的最快,空气中次之,透明液体、固体中最慢(二者刚好相反)。光速远远大于声速(如先看见闪电再听见雷声;在跑100m时,声音传播时间不能忽略不计,但光传播时间可忽略不计)。

    二、光的反射

    1、当光射到物体表面时,被反射回来的现象叫做

    2、我们看见不发光的物体是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。

    3、反射定律:在反射现象中,反射光线、入射光线、法线都在同一个平面内;反射光线、入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。

    5、光路图(要求会作):

    (1)、确定入(反)射点:入射光线和反射面或反射光线和反射面或入射光线和反射光线的交点即为入射(反射)点

    (2)、根据法线和反射面垂直,作出法线。

    (3)、根据反射角等于入射角,画出入射光线或反射光线

    6、两种反射:

    (1)镜面反射:平行光射到光滑的反射面上时,反射光仍然被平行的反射出去;

    (2)漫反射:平行光射到粗糙的反射面上,光线各个方向反射出去;

    (3)镜面反射和漫反射的相同点:都是反射现象,都遵守反射定律;不同点是:反射面不同(一光滑,一粗糙),一个方向的入射光,镜面反射的反射光只射向一个方向(刺眼);而漫反射射向四面八方;(下雨天向光走走暗处,背光走要走亮处,因为积水发生镜面反射,地面发生漫反射,电影屏幕粗糙、黑板要粗糙是利用漫反射把光射向四处,黑板上“反光”是发生了镜面反射)

    三、平面镜成像

    1、平面镜成像特点:像是虚像,像和物关于镜面对称(轴对称图形)。像和物的大小相等,像和物对应点的连线和镜面垂直,到镜面距离相等;像和物上下相同,左右相反(镜中像的左手是人的右手,物体远离或靠近镜面像的大小不变,像也要随着远离或靠近镜面相同距离)。

    2、水中倒影的形成的原因:平静的水面就好像一个平面镜,它可以成像(水中月、镜中花);

    物离水面多高,像离水面就是多远,与水的深度无关。

    3、平面镜成虚像的原因:物体射到平面镜上的光经平面镜反射后的反射光线没有会聚而是发散的,这些光线的反向延长线(画线时用虚线)相交成的像,不能呈现在光屏上,只能通过人眼观察到,故称为虚像(不是由实际光线会聚而成)

    注意:进入眼睛的光并非来自像点,而是反射光。要求能用平面镜成像的规律(像、物关于镜面对称)和平面镜成像的原理(同一物点发出的光线经反射后,反射光的反向延长线交于像点)作光路图(作出物、像、反射光线和入射光线);

    四、凸面镜和凹面镜

    1、以球外表面为反射面叫,以球内表面为反射面的叫;

    2、凸面镜对光有;

    凹面镜对光有会聚作用(太阳灶,利用光路可逆制作电筒)

    五、光的折射

    1、光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折。

    2、光在的介质中传播时,光的传播方向也会发生偏折。

    3、折射角:折射光线和法线间的夹角。

    六、光的折射定律

    1、在光的折射中,三线共面,法线居中。

    2、在空气中的角度最大,在水中的角度次之,在玻璃中的角度最小。(利用光在不同介质中的速度大小来判断)

    3、垂直入射时,折射角和入射角都等于0°,光的传播方向不改变

    4、折射角随入射角的增大而增大

    5、当光射到两介质的分界面时

    七、光的折射现象及其应用

    1、生活中与光的折射有关的例子:

    (1)水中的鱼的位置看起来比实际位置高一些(鱼实际在看到位置的后下方);

    (2)由于光的折射,池水看起来比实际的浅一些;

    (3)水中的人看岸上的景物的位置比实际位置高些;

    (4)透过厚玻璃看钢笔,笔杆好像错位了;

    (5)斜放在水中的筷子好像向上弯折了;(要求会作光路图)

    八、光的色散:

    1、太阳光通过三棱镜后,依次被分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色,这种现象叫色散;

    2、白光是由各种色光混合而成的复色光;

    3、天边的彩虹是光的

    4、是:红、绿、蓝;其它色光可由这三种色光混合而成,白光是三种色光混合而成的;世界上没有黑光;

    初二物理笔记整理

    1.声音的发生和传播

    发生体在振动——实验;声音靠介质传播——介质:一切固液气;真空不能传声

    声速——空气中声速(约340m/s);一般的,固体中速度>液体中速度>气体中速度;声音速度随温度上升而上升

    回声——回声所需时间和距离;应用

    计算——和行程问题结合

    2.音调、响度和音色

    客观量——频率(注意人听力范围和发声范围)、振幅

    主观量——音调、响度(高低大小的含义);影响响度的因素:振幅、距离、分散程度

    音色——作用;音色由发声体本身决定

    3.噪声的危害和控制

    噪声——物理和生活中的噪声(物理-不规则振动,生活-影响工作、学习、休息的声音);噪声等级:分贝(0dB-刚引起听觉);减小噪声方法(声源处、传播过程中、人耳处);四大污染(空气污染、水污染、固体废物污染、噪声污染)

    1.光源——火把、蜡烛、电灯、恒星(月亮和行星不是光源)

    2.光的直线传播

    光的直线传播——条件(均一);可在真空中传播;现象(激光准直、影子、小孔成像P78及大树下的光斑、日食、月食);真空中的光速(3×10[sup]8[/sup]m/s),光年是长度单位

    3.光的反射

    反射定律——三线共面;分居两侧;角相等;光路可逆(注意叙述顺序要符合因果关系)

    镜面反射和槐老漫反射——每一条光线都符合反射定律(现象解释:抛光的金属表面、平静的水面、冰面、玻璃面可看作镜面;其他看作粗糙面,P79图5-40;应根据现象回答)

    4.平面镜

    平面镜成像——规律(等距、等大、正立、虚像);能看见(看不见)像的范围;潜望镜

    5.作图——按有关定律做图

    1.光的折射

    折射——定义(……方向一般发生变化);折射规律(三线共面、两侧、角不等;光路可逆;注意叙述顺序要符合因果关系);现象解释(水中的鱼变浅、水中筷子弯曲、海市蜃楼等)

    2.光的传播综合问题

    注意区分折射和反射光线;注意区分不同的影子和像

    3.透镜

    透镜中的名词——主光轴、光心、焦距、焦点(测量焦距的方法)

    凸透镜、凹透镜对光线的作用——“会聚光线”和“使光线会聚”的区别:“会聚光线”是能聚于一点的光线,“使光线会聚”是光线经过凸透镜后比原来接近主光轴)

    透镜的原理——多个三棱镜组合;光线在透镜的两个表面发生折射

    变化了的凸透镜——玻璃球、盛水的圆药瓶、玻璃板上的水滴等

    黑盒问题

    4.凸透镜成像

    三条特殊光线(过光心-方向不变;平行于主光轴-过光心;过光心的光线-平行于主光轴);像距/像的大小/虚实/正倒和物距的关系;像移动的快慢(依据:光路图);实际应用

    1.温度计

    温度计——常见温度计的测温物质、原理、量程(体温计:35~42℃;寒暑表:-20~50℃)

    使用方法——体温计构造及使用(缩口部分;甩体温计的作用、原理;不甩的后果-只影响测低温)、温度计的使用(注意量程的选择);校正温度计;读数(一般地,读数时不能离开物体)

    温标——摄氏温标、热力学温标及换算;绝对零度;常见温度

    2.物态变化

    熔化和凝固——实验装置(水浴加热);常见晶体、非晶体;熔点、凝固点;图象

    汽化——蒸发;影响蒸发快慢的因素;沸腾实验装置;蒸发和沸腾的联系、区别(都是汽化;剧烈程度、发生条件等);酒精灯的使用(可参照化学相关内容)

    液化——两种途径(降温一定可使气体液化;压缩可能使气体液化)

    升华和凝华——实例

    3.物态变化中的热量传递

    吸热——固→液→气(即使温度不变也有热量的传递);放热——气→液→固

    4.其他

    现象解释——例:P3图0-3、纸锅烧水、“白气”和玻璃上的水珠(液化)、霜、露、晾衣服(蒸发和升华)、樟脑等;电冰箱原理;物态变化中的热量计算;注意名词的写法(汽、气;溶、融、熔;化、华;凝)以及字母(t和T;℃和K)

    第四章 电路

    1.摩擦起电 两种电荷

    静电——电荷种类的判断;验电器结构(P45图);电量(单位:库仑C)

    物质微观结构——原子结构(可与化学中原子概念对照);摩擦起电原因(核外电子的转移)

    2.电路相应概念

    电流(及方向:正电荷移动方向);电源;导体、绝升明瞎缘体;串联、并联;电吵空路中的自由电荷及运动方向;电路图;通路、断路及短路;常见电路(楼道电路;电冰箱电路:第一册P60图4-18)

    等效电路的判断——先去除电流表/电压表(电流表:短路;电压表:断路)再做判断

    1.各个物理量(I、U、R、P)的定义、单位(单位符号)及含义、换算

    电流表、电压表的使用方法(量程及量程的选择、串并联、正负极、能否直接接电源两端)及其构造

    2.电阻的测量(基本方法及变化);影响电阻的因素;滑动变阻器的构造及使用(P94图7-7);变阻箱的使用及读数(P95图7-9、7-10;电位器);滑动变阻器的变形(如P101图7-19)

    3.欧姆定律及变形(注意物理意义)

    4.串并联电流、电压、电阻公式(注意条件。如串联时功率和电阻成正比,并联时成反比;焦耳定律求功率只适用于纯电阻电路,求热量时适用于一切电路)

    常用结论(各比例式;当滑动变阻器的阻值变化时,电路中各物理量的变化情况-注意推导顺序)

    5.电功——W=UIt=UQ;电能表及利用电能表测功率(P130);

    电器铭牌;电冰箱工作时间系数(P130)

    6.电学计算——①画等效电路图(几个状态画几个图);②按串联、并联找等量关系和比例关系;③求解(注意电流、电压、电功率均应取同一状态下的值)

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    八年级物理上册第五章质量和密度 学习目标:1、知道密度的概念,解释常见物质密度的物理意义,会估测常见物体的质量;会使用天平测量物体的质量。 2、会用密度公式进行简单计算。 3、会用量筒测量液体的体积;会用量筒测量不规则形状物体的体积;会用天平和量筒测量物质的密度。 重点:同上难点:用质量和密度知识的具体应用 知识点: 一、质量 1.质量的定义物体中所含物质的多少叫质量。 2.质量的单位 单位:国际单位是千克(kg) 常用单位是吨(t)、克(g)、毫克(mg) 1吨=1000千克 1千克=1000克 1克=1000毫克 3.质量是物体的一种属性。物体质量不随物体的形状、状态、温度、位置而改变。 4.质量的测量 (1)生活中常见的测量质量的器具有:杆秤、台秤、案秤和电子秤等,在实验室里测量质量的仪器是天平。常用天平有两种:物理天平和托盘天平。 (2)托盘天平的使用方法孝缺:① 把天平放在水上 (1放平)② 把游码拨到标尺左端的零刻度线处。 (2拔零)③ 调节平衡螺母使指针指在分度盘的中线处,此时横梁水平(调节螺母使平衡)④ 物体放在左天平散腊盘上,用镊子夹取砝码放在右天平盘内(左物右码)⑤ 调节游码在标尺上的位置直到横梁恢复平衡。(调节游码使平衡) ⑥ 被测物体的质量就等于右盘里所有砝码的总质量加上游码在标尺上所对应的刻度值. (3)天平使用时的注意事项: ① 不能超出天平的最大秤量范围。② 砝码要用镊子夹取,并轻拿轻放。 ③ 天平要保持干燥清洁。 ④ 不要把潮湿的物体或化学药品直接放在天平盘内 ⑤ 不要把砝码弄脏弄湿,以免锈蚀。 (4)在测量物体质量时小质量的物体要用测多算少法。 二、密度 1.密度的定义某种物质单位体积的质量,叫做这种物质的密度。 2.密度的单位及换算 (1)密度的国际单位是:kg/m3。(读作:千克每立方米) 水的密度是1.0×103kg/m3,物理意义是:1m3的水的质量是1.0×103kg。 (2)密度的常用单位是:g/cm3。(读作:克每立方厘米) (3)换算关系:1g/cm3=103kg/m3 3.密度是物质的一种特性、不同的物质,它们的密度值一般是不相同的。 对于同种材料制成的物体,虽然它们的质量不同,体积不同,但是它们的质量跟体积的比值都是相同的,即密度是相同的,与物体的形状、体积大小无关,忽略温度的影响,可认为同种物质的密度大小是不改变的。 4.密度的计算 根据密度的定义,可得密度的计算公式:ρ =mV 式中m表示物体的质量,单位用千克(kg)。V表示物体的体积,单位用立方米(m3);则ρ表示这物体的材料密度,单位即为kg/m3。 如果m的单位用克,V的单位用cm3,则ρ的单位即为g/cm3。 5.对密度计算公式的理解 (1)不同物质的物体,体积相等时,密度较大的物体其质量较大。如:同一个瓶装满水和装满油相比较冲慎滑,装满水的质量大。即当体积相同时,质量跟密度成正比。 (2)不同物质的物体,质量相等时,密度较大的物体其体积较小,如:质量相等的铜块和铁块,铜块体积小于铁块体积。即当质量相等时,体积跟密度成反比。 6.密度的应用(1)计算质量 若已知物体的体积,和物体的材料密度,则可用公式m=ρV求出物体质量。(2)计算体积 若已知物体的质量和物体的材料密度,则可用公式V=m/ρ求出物体的体积。(3)鉴别物质 若已知物体的质量和体积,或已测出质量和体积,即可用公式ρ =mV求出密度,通过查密度表,就可知是何种材料构成的物体。

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