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云县幸福乡幸福中学九年级物理复习题

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初中物理审核员

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一、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,管制乐器靠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,钟靠钟振动发声,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在继续传播);
(注:发声的物体一定振动,有振动不一定能听见声音)
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);                             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,声音在固体中
传得最快,气体中最慢;
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、声音以声波的
形式传播;
4、声速:物体在每秒内传播的距离叫声速,单位是                     m/s;声速跟介质的种类和温度有关;
声速的计算公式是        v=s/t;声音在   15℃的空气中的速度为         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,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(教室里听不见老师说话的
回声,狭小房间声音变大是因为原声与回声叠加重合);
2、回声的利用:测量距离(车到山的距离,海的深度,冰川到船的距离);                                 四、怎样听
见声音
1、人耳的构成:人耳主要由外耳道、鼓膜、听小骨、耳蜗及听觉神经组成;
2、声音传到耳道中,引起鼓膜振动,再经听小骨、听觉神经传给大脑,形成听觉;
3、在声音传给大脑的过程中任何部位发生障碍,人都会失去听觉(鼓膜、听小骨处出现障
碍是传导性耳聋;听觉神经处出障碍是神经性耳聋)
4、骨传导:不借助鼓膜、靠头骨、颌骨传给听觉神经,再传给大脑形成听觉(贝多芬耳聋
后听音乐,我们说话时自己听见的自己的声音);骨传导的性能比空气传声的性能好;
5、双耳效应:声源到两只耳朵的距离一般不同,因而声音传到两只耳朵的时刻、强弱及步
调也不同,可由此判断声源方位的现象(我们听见立体声就属于双耳效应的应用);
五、声音的特性包括:音调、响度、音色;
1、音调:声音的高低叫音调,与发声体振动的频率有关,频率越高,音调越高(频率:物
体在每秒内振动的次数,表示物体振动的快慢,单位是赫兹,振动物体越大音调越低;)
2、响度:声音的强弱叫响度;与发声体的振幅、距离声源的距离有关,物体振幅越大,响
度越大;听者距发声者越远响度越小;
3、音色:声音的品质特征;与发声体的结构和材料有关,不同的物体的音调、响度尽管都
可能相同,但音色却一定不同;(辨别是什么物体发的声靠音色)
注意:音调、响度、音色三者互不影响,彼此独立;                       六、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,大象靠次声波交流,地震、火山爆发、台风、海啸都要产生
次声波;
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)从环保的角度上讲,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;
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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、噪声的等级:表示声音强弱的单位是分贝,符号为                      dB。为了保护听力,声音不能超过
90 分贝;为了保证工作和学习,声音不能超过                  70 分贝;为了保证休息和睡眠,声音不能
超过   50 分贝;0dB  指刚刚引起听觉;
5、控制噪声:(1)在声源处减弱(安消声器);(2)在传播过程中减弱(植树。隔音墙)
(3)在人耳处减弱(戴耳塞)
八、声音的利用
1 传递信息(医生查病时的“闻”,打             B 超,敲铁轨听声音,超声波基本沿直线传播用来回
声定位制作声纳等等)
2 声可以传递能量(飞机场旁边的玻璃被震碎;雪山中不能高声说话;一音叉振动,未接
触的音叉振动发生;超声波的能量大、频率高用来打结石、清洗钟表等精密仪器)
第二章    光的传播
一、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)和人造光源(灯
泡、火把)
二、光的传播
1、光在同种均匀介质中沿直线传播;                2、光沿直线传播的应用:
(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(要求会作有水、无水时青蛙视野的光路图);一叶障目; 
(4)影的形成:影子;日食、月食(要求知道日食时月球在中间;月食时地球在中间) 
3、光线:常用一条带有箭头的直线表示光的传播径迹和方向;                           三、光速
1、真空中光速是宇宙中最快的速度;在计算中,真空或空气中光速                            c=3³108
m/s;
3、光在水中的速度约为
324
c,光在玻璃中的速度约为           3
c;              4、光年:是光在一年中传播的距离,光年是长度(距离)单位;1                           光年
≈9.4608³1015m≈9.4608
³1012
km;
注: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              100m 赛跑时声音传播的时间不能忽略不计,但光传播的
时间可忽略不计)。
四、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。
注: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,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                          X°,反射光旋转      2X°)垂直
入射时,入射角、反射角等于             0°
4、反射现象中,光路是可逆的(互看双眼)
5、利用光的反射定律画一般的光路图(要求会作):
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确定入(反)射点;根据法线和反射面垂直,做出法线;根据反射角等于入射角,画出入
射光线或反射光线
5、两种反射:镜面反射和漫反射。
(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,反射光将沿各个方向反射出去;
(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(一个光滑,一个粗糙),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)
五、平面镜成像
1、平面镜成像的特点:像是虚像,像和物关于镜面对称(像和物的大小相等,像和物对应
的


预览:


点的连线和镜面垂直,像到镜面的距离和物到镜面的距离相等;像和物上下相同,左右相
反(镜中人的左手是人的右手,看镜子中的钟的时间要看纸张的反面,物体远离、靠近镜
面像的大小不变,但亦要随着远离、靠近镜面相同的距离,对人是                            2 倍距离)。
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)
;对实物的每一点来说,它在水中所成的像点都与物点“等距”,树木和房屋上各点与水面
的距离不同,越接近水面的点,所成像亦距水面越近,无数个点组成的像在水面上看就是
倒影了。(物离水面多高,像离水面就是多远,与水的深度无关)。
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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,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);
六、凸面镜和凹面镜
1、以球的外表面为反射面叫凸面镜,以球的内表面为反射面的叫凹面镜;
2、凸面镜对光有发散作用,可增大视野(汽车上的观后镜,街道拐角处的反光镜);凹面
镜对光有会聚作用(太阳灶,反射式天文望远镜,电筒)
七、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、光在同种介质中传播,当介质不均匀时,光的传播方向也会发生变化。                               3、折射角:折
射光线和法线间的夹角。            八、光的折射定律
1、在光的折射中,三线共面,法线居中。
2、光从空气斜射入水或其他介质时,折射光线向法线方向偏折;光从水或其它介质斜射入
空气中时,折射光线偏离法线,折射角随入射角的增大而增大;
3、斜射时,总是空气中的角大;垂直入射时,折射角、反射角和入射角都等于                                 0°,光的传
播方向不改变
4、当光射到两介质的分界面时,反射、折射同时发生。                        5、光的折射中光路可逆。            九、
光的折射现象及其应用
1、生活中与光的折射有关的例子:水中的鱼的位置看起来比实际位置浅(高)一些(鱼实
际在看到位置的后下方);由于光的折射,池水看起来比实际的浅一些;水中的人看岸上
的景物的位置比实际位置高些;夏天看到天上的星斗的位置比星斗实际位置高些;透过厚
玻璃看钢笔,笔杆好像错位了;斜放在水中的筷子好像向上弯折了;(要求会作光路图)
2、人们利用光的折射看见水中物体的像是虚像(折射光线反向延长线的交点)                                  十、光的
色散:
1、太阳光通过三棱镜后,依次被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,这种现象
叫色散;天边的彩虹是光的色散现象;
2、色光的三原色是:红、绿、蓝;其它色光可由这三种色光混合而成,白光是红、绿、蓝
三种色光混合而成的;世界上没有黑光;颜料的三原色是品红、青、黄,三原色混合是黑
色;
3、透明体的颜色由它透过的色光决定(透过什么颜色的光物体就成什么颜色);不透明体
的颜色由它反射的色光决定(什么颜色反射什么颜色的光,吸收其它颜色的光,白色物体
发射所有颜色的光,黑色吸收所有颜色的光)例:一张白纸上画了一匹红色的马、绿色的
草、红色的花、黑色的石头,现在暗室里用绿光看画,会看见黑色的马,黑色的石头,还
有黑色的花在绿色的纸上,看不见草(草、纸都为绿色)
十一、看不见的光:
1、太阳光谱:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种色光按顺序排列起来就是太阳光谱;
2、红外线:红外线位于红光之外,人眼看不见;                     (1)、一切物体都能发射红外线,温度
越高辐射的红外线越多;(红外线夜视仪)                   (2)、红外线穿透云雾的本领强(遥控探测)
 (3)、红外线的主要性能是热作用强;(加热,红外烤箱)                           3、紫外线:在光谱上位于
紫光之外,人眼看不见;            (1)、紫外线的主要特性是化学作用强;(消毒、杀菌)
(2)、紫外线的生理作用,促进人体合成维生素                    D(小孩多晒太阳),但过量的紫外线对
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人体
有害(臭氧可吸收紫外线,我们要保护臭氧层)
(3)、荧光作用;(验钞)             (4)、地球上天然的紫外线来自太阳,臭氧层阻挡紫外线进
入地球;
第三章    透镜及其应用
一、透镜、至少有一个面是球面的一部分的透明元件(要求会辨认)
1、凸透镜、中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大
镜等等;
2、凹透镜、中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片,门上的猫眼;                             二、基本概念:
1、主光轴:过透镜两个球面球心的直线,用                   CC/表示;    2、光心:通常位于透镜的几何中
心;用“O”表示。
3、焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用
“F”表示。
4、焦距:焦点到光心的距离(通常由于透镜较厚,焦点到透镜的距离约等于焦距)焦距用
“f”表示。如下图:
注意:凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点;
 三、三条特殊光线(要求会画):
经过光心的光线经透镜后传播方向不改变,平行于主光轴的光线,经凸透镜后经过焦点;
经凹透镜后向外发散,但其反向延长线必过焦点(所以凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜
对光有发散作用);经过凸透镜焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴;射向异侧焦点的光
线经凹透镜后平行于主光轴。如下图:
四、粗略测量凸透镜焦距的方法:使凸透镜正对太阳光(太阳光是平行光,使太阳光平行
于凸透镜的主光轴),下面放一张白纸,调节凸透镜到白纸的距离,直到白纸上光斑最小、
最亮为止,然后用刻度尺量出凸透镜到白纸上光斑中心的距离就是凸透镜的焦距。
五、辨别凸透镜和凹透镜的方法:
1、用手摸透镜,中间厚、边缘薄的是凸透镜;中间薄、边缘厚的是凹透镜;
2、让透镜正对太阳光,移动透镜,在纸上能的到较小、较亮光斑的为凸透镜,否则为凹透
镜;   3、用透镜看字,能让字放大的是凸透镜,字缩小的是凹透镜;
六、照相机:1、镜头是凸透镜;              2、物体到透镜的距离(物距)大于二倍焦距,成的是倒
立、缩小的实像;
七、投影仪:1、投影仪的镜头是凸透镜;                  2、投影仪的平面镜的作用是改变光的传播方向;
3、物体到透镜的距离(物距)小于二倍焦距,大于一倍焦距,成的是倒立、放大的实像;
注意:照相机、投影仪要使像变大,应该让透镜靠近物体,远离胶卷、屏幕。
八、放大镜:放大镜是凸透镜;放大镜到物体的距离(物距)小于一倍焦距,成的是放大、
正立的虚像;注:要让物体更大,应该让放大镜远离物体;
九、探究凸透镜的成像规律:器材:凸透镜、光屏、蜡烛、光具座(带刻度尺)
口诀:一倍焦距分虚实、二倍焦距分大小;虚像正物像同侧,实像倒物像异侧;物远实像
小,焦点内放大。
注意事项:“三心共线”:蜡烛的焰心、透镜的光心、光屏的中心在同一直线上;又叫“三心
等高”
注意:实像是由实际光线会聚而成,在光屏上可呈现,可用眼睛直接看,所有光线必过像
点;
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预览:


十一、眼睛的晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏(胶卷);
十二、近视眼看不清远处的物体,远处的物体所成像在视网膜前面,晶状体太厚,需戴凹
透镜矫正;
十三、远视眼看不清近处的物体,近处的物体所成像在视网膜后面,晶状体太薄,需戴凸
透镜矫正;
十四、显微镜由目镜和物镜组成,物镜、目镜都是凸透镜,它们使物体两次放大;
十五、望远镜由目镜和物镜组成,物镜使物体成缩小、倒立的实像,目镜相当于放大镜,
成放大的像;
第四章    物态变化
一、温度:
1、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,
它们的温度亦相同;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)我们采用的温度是摄氏温度,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热胀冷缩的原理制造的;
2、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、煤油或水银)
、刻度;
3、温度计的使用: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),
并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)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;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夜柱的上表面相平。
三、体温计:
1、用途:专门用来测量人体温的;                2、测量范围:35℃~42℃;分度值为             0.1℃;   3、体
温计读数时可以离开人体;              4、体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、
弯的细管叫做缩口;
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;熔化和凝固是可逆的两物态变化
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过程;熔化要吸热,凝固要放热;
2、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;非晶体:熔化时
没有固定温度的物质;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);
同一晶体的熔点和凝固点相同;
3、晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸收热量;晶体凝固的条件:温度达到凝固点;
继续放热;
4、晶体的熔化、凝固曲线:
注意:1、物质熔化和凝固所用时间不一定相同;2、热量只能从温度高的物体传给温度低
的
物体,发生热传递的条件是:物体之间存在温度差;
五、汽化和液化
1、物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化;汽化和液化是互为可逆的过
程,汽化要吸热、液化要放热;
3、汽化的方式为沸腾和蒸发;
(1)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;                                  注:蒸发
的快慢与
A 液体温度高低有关: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
衣服快干);
B 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);
C 跟液体表面空气流速的快慢有关,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);
(2)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;
注:沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;不同液体的沸点一般不同;同种液体的沸点与压强
有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭);液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热;

(3)沸腾和蒸发的区别和联系:
它们都是汽化现象,都吸收热量;沸腾在一定温度下才能进行;蒸发在任何温度下都能进
行;沸腾在液体内部、外部同时发生;蒸发只在液体表面进行;沸腾比蒸发剧烈;
(4)蒸发可致冷:夏天在房间洒水降温;人出汗降温;发烧时在皮肤上涂酒精降温; 
(5)不同物体蒸发的快慢不同:如酒精比水蒸发的快;                        4、液化的方法:(1)降低温度;
(2)压缩体积(增大压强,提高沸点)如:氢的储存和运输;液化气;
六、升华和凝华
1、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;    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:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)                             七、云、霜、露、雾、
雨、雪、雹、“白气”的形成
1、温度高于     0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;附在尘埃上形成雾;温度低于                            0℃时,
水蒸汽凝华成霜;水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就
是雨;云层中还有大量的小冰晶、雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可熔化成雨,小水
滴再与   0℃冷空气流时,凝固成雹;“白气”是水蒸汽遇冷液化而成的
第五章    电流和电路
一、摩擦起电:摩擦过的物体具有吸引轻小物体的现象叫摩擦起电;
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二、两种电荷:用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷;用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电
荷叫负电荷;
三、电荷间的相互作用:同中电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;
四、验电器     1、用途:用来检验物体是否带电;                2、原理:利用同种电荷相互排斥;               五、
电荷量(电荷):电荷的多少叫电荷量,简称电荷;单位是库仑,简称库,符号为                                   C;  五、
元电荷:
1、原子是由位于中心的带正电的原子核和核外带负电的电子组成;
2、最小的电荷叫元电荷(一个电子所带电荷)用                    e 表示;e=1.6³10-19
;
3、在通常情况下,原子核所带正电荷与核外电子总共所带负电荷在数量上相等,电性相反,
整个原子呈中性;
六、摩擦起电的实质:电荷的转移。(由于不同物体的原子核束缚电子的本领不同,所以
摩擦起电并没有新的电荷产生,只是电子从一个物体转移到了另一个物体,失去电子的带
正电,得到电子的带负电)
七、导体和绝缘体:善于导电的物体叫导体(如金属、人体、大地、酸碱盐溶液),不善
于导电的物体叫绝缘体(如橡胶、玻璃、塑料等);导体和绝缘体在一定条件下可以相互
转换;
八、电流:电荷的定向移动形成电流;电流方向:正电荷定向移动的方向为电流的方向
(负电荷定向移动方向和电流方向相反);在电源外部,电流的方向从电源的正极流向负
极;
九、电路:用导线将用电器、开关、用电器连接起来就组成了电路;电源:提供电能(把
其它形式的能转化成电能)的装置;用电器:消耗电能(把电能转化成其它形式的能)的
装置;


预览:


十、电路的工作状态:1、通路:处处连通的电路;2、开路:某处断开的电路;3、短路:
用导线直接将电源的正负极连同;
十一、电路图及元件符号:用符号表示电路连接的图叫电路图(记住常用的符号)                                   画电路
图时要注意:整个电路图导线要横平竖直;元件不能画在拐角处。                             十二、串联和并联
1、把电路元件逐个顺次连接起来的电路叫串联电路;串联电路特点:电流只有一条路径;
各用电器互相影响;
2、把电路元件并列连接起来的电路叫并联电路;并联电路特点:电流有多条路径;各用电
器互不影响;
3、常根据电流的流向判断串、并联:从电源的正极开始,沿电流方向走一圈,回到负极,
则为串联,若出现分支则为并联;
十三、电路的连接方法
1、线路简捷、不能出现交叉;2、连出的实物图中各元件的顺序一定要与电路图保持一致;
3、一般从电源的正极起,顺着电流方向,依次连接,直至回到电源的负极;4、并联电路
连接中,先串后并,先支路后干路,连接时找准节点。5、在连接电路前应将开关断开;
十四、电流的强弱
1、电流:表示电流强弱的物理量,符号                 I,单位是安培,符号        A,还有毫安(mA)、微安
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(µA)1A=103mA=106µA
3、电流强度(I)等于         1 秒内通过导体横截面的电荷量;I=Q/t
十五、电流的测量:用电流表;符号○
A 1、电流表的结构:接线柱、量程、示数、分度值                     2、电流表的使用        (1)先要三“看清”
:看清量程、指针是否指在临刻度线上,正负接线柱;(2)电流表必须和用电器串联;
(相当于一根导线);(3)选择合适的量程(如不知道量程,应该选较大的量程,并进行
试触。)
注:试触法:先把电路的一线头和电流表的一接线柱固定,再用电路的另一线头迅速试触
电流表的另一接线柱,若指针摆动很小(读数不准),需换小量程,若超出量程(电流表
会烧坏),则需换更大的量程。
3、电流表的读数:(1)明确所选量程;(2)明确分度值(每一小格表示的电流值);
(3)根据表针向右偏过的格数读出电流值;
十六、串、并联电路中电流的特点:串联电路中电流处处相等;并联电路干路电流等于各
支路电流之和;
八年级下册      一、电压
1、电源的作用是给电路两端提供电压;电压是使电路中形成电流的原因。电路中有电流,
就一定有电压;电路中有电压,却不一定有电流,因为还要看电路是否是通路。电路中有
持续电流的条件:一要有电源;二是电路是通路。
2、电压用字母      U 表示,国际制单位的主单位是伏特,简称伏,符号是                      V。常用单位有千伏
(KV)和毫伏(mV)。1KV          = 103V=106mV。家庭照明电路的电压是           220V;一节干电池的
电压是   1.5V;一节蓄电池的电压是          2V;对人体安全的电压不高于            36V。
3、电压表的使用:A、电压表应该与被测电路并联;(当电压表直接接在电源两极时,因
为电压表内阻无穷大,所以电路不会短路,所测电压就是电源电压)B、要使电流从电压表
的正接线柱流进,负接线柱流出。C、根据被测电路的选择适当的量程(被测电压不要超过
电压表的量程,预先不知道被测电压的大约值时,先用大量程试触)。
4、电压表的读数方法:A、看接线柱确定量程。B、看分度值(每一小格代表多少伏)。
C、看指针偏转了多少格,即有多少伏。(电压表有两个量程:                           0~3  V,每小格表示的电
压值是   0.1 V;0~15V,每小格表示的电压值是            0.5 V。)
5、电池串联,总电压为各电池的电压之和;相同电池并联,总电压等于其中一节电池的电
压。
二、探究串联电路中电压的规律
1、实验步骤:A、提出问题;B、猜想或假设;C、设计实验;D、进行实验;D、分析论证、
E、评价交流(D      和  E 可以合为得出结论)
2、在串联电路中,总电压等于各部分电压之和。并联电路中,各支路两端的电压相等(各
支路两端的电压与电源电压相等)。
三、电阻
1、容易导电的物体叫导体,如铅笔芯、金属、人体、大地等;不容易导电的物体叫绝缘体,
如橡胶、塑料、陶瓷等。导电能力介于两者之间的叫半导体,如硅金属等。
2、导体对电流的阻碍作用叫电阻,用                R 表示,国际制单位的主单位是欧姆,简称欧,符号
是  Ω 千欧(KΩ
)和兆欧(MΩ),1MΩ=103KΩ=106Ω。电阻在电路图中的符号为。
不会随着电压、电流的变化而变化。
4、某些导体在温度下降到某一温度时,就会出现其电阻为                        0 的情况,这就是超导现象,这
时这种导体就叫超导体。
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5、阻值可以改变的电阻叫做变阻器。常用的有滑动变阻器和变阻箱。
6、滑动变阻器的工作原理是:通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变连入电路中的电
阻。作用:通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变连入电路中的电阻,从而改变电路
中电流,进而号是它应该与被控电路串联。
四、欧姆定律
1、欧姆定律是由德国物理学家欧姆在                1826 年通过大量的实验归纳出来的。
2、欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体两端的电阻成反比。公式
为:I=U/R   ,变形公式有:U=IR       ,  R=U/I
3、欧姆定律使用注意:单位必须统一,电流用                    A,电压用    V,电阻用    Ω;不能理解为:电
阻与电压成正比,与电流成反比,因为电阻常规情况下是不变的。
4、用电器正常工作时的电压叫额定电压;正常工作时的电流叫额定电流;但是生活中往往
达不到这个标准,所以用电器实际工作时的电压叫实际电压,实际工作时的电流叫实际电
流。
5、当电路出现短路现象(电路中电源不经过用电器而直接被接通的情况)时,根据                                   I=U/R 
可知,因为电阻       R 很小,所以电流会很大,从而会导致火灾。
6、电阻的串联与并联:
串联:R=R1+R2+„„+Rn    (串联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻阻值都大)
并联:1/R=1/R1+1/R2+„„+1/Rn    (并联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻阻值都小) 
n 个阻值为    r 的电阻串联则     R 总=nr;n  个阻值为    r 的电阻并联则     R 总=r/n
五、测量小灯泡的电阻
1、根据欧姆定律公式         I=U/R 的变形   R=U/I 可知,求出了小灯泡的
电压和电流,就可以计算出小灯泡的电阻,这种方法叫做伏安法。
2、电路图如右图:
3、测量时注意:A、闭合开关前,滑动变阻器滑片应该滑到电阻最大端;B、测量电阻时,
应该先观察小灯泡的额定电压,然后测量时使用的电压应该按照从额定电压依次降低测量。
C、可以将几次测量的结果求平均值,以减小误差。
4、测量过程中,电压越低,小灯泡越暗,温度越低,因此电阻会略小一点。                                5、会用电压
表或导线判断断路的位置。
六、欧姆定律和安全用电
1、对人体安全的电压应该不高于              36V,因为根据欧姆定律         I=U/R 可知,在电阻不变的情况
下,电压越高,通过人体电流就会越大,所以高压电对人体来说是非常危险的。
2、我们不能用潮湿的手去触摸电器,因为人的皮肤潮湿时,电阻会变小,从而会增大触电
的可能性。一般情况下,不要靠近高近带电体,不要接触低压带电体。
3、雷电是自然界一种剧烈的放电现象,对人来说是非常危险的,所以在有雷电现象时,不
要站在大树或其它较高的导电物体下,也不能站到高处。
4、为了防止雷电对人们的危害,美国物理学家富兰克林发明了避雷针,让雷电通过金属导
体进入大地,从而保证人或建筑物的安全。


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七、电能
1、电能可从其它形式的能量转化而来,也可以转化为其它形式的能量。                                2、电能用    W 表
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示,常用单位是千瓦时(kW²h),又叫“度”,在物理学中能量的通用单位是焦
耳(J),简称焦。1kW•h=3.6106
J。
3、电能表是测量一段时间内消耗的电能多少的仪器。几个重要参数:“220V”是指这个电能
表应该在    220V 的电路中使用;“10(20)A”指这个电能表的额定电流为                    10A,在短时间内
最大电流不超过       20A;“50Hz”指这个电能表在        50 赫兹的交流电路中使用;
“2500revs/kW•h”指这个电能表的每消耗一千瓦时的电能,转盘转过                     2500 转。
4、电能转化为其他形式能的过程是做功的过程,电流做了多少功就消耗了多少电能,也就
是有多少电能转化为其它形式的能。实质上,电功就是电能,也用                            W 表示,通用单位也是
焦耳(J),常用单位是千瓦时(kW•h)。
八、电功率
1、电功率是表示消耗电能的快慢的物理量,用                    P 表示,国际制单位的主单位是瓦特,简称
瓦,符号是     W。常用单位有千瓦(kW)。1kW             = 103W  。电功率的定义为:用电器在             1 秒
内消耗的电能。
2、电功率与电能、时间的关系:                 P=W/t   在使用时,单位要统一,单位有两种可用:
(1)、电功率用瓦(W),电能用焦耳(J),时间用秒(S);(2)、电功率用千瓦
(kW),电能用千瓦时(kW•h,度),时间用小时(h)。
3、1  千瓦时是功率为       1kW 的用电器使用      1h 所消耗的电能。
4、电功率与电压、电流的关系公式:                 P=IU 单位:电功率用瓦(W),电流用安(A),
电压用伏(V)。
5、用电器在额定电压下工作时的电功率(或者说用电器正常工作时的电功率),叫做额定
功率。用电器实际工作时的电功率叫实际功率,电灯的亮度就取决于灯的实际功率。
6、推导公式:P=UI=I2R=U2/R W=Pt=UIt=I2Rt=(U2/R)t
九、测量小灯泡的电功率
1、测量小灯泡电功率的电路图与测电阻的电路图一样。
2、进行测量时,一般要分别测量小灯泡过暗、正常发光、过亮时三次的电功率,但不能用
求平均值的方法计算电功率,只能用小灯泡正常发光时的电功率。
十、电和热
1、电流通过导体时电能转化成热的现象叫电流的热效应。利用电来加热的用电器叫电热器。
 2、根据电功率公式和欧姆定律,可以得到:                   P=I2R 这个公式表示:在电流相同的条件下,
电能转化成热时的功率跟导体的电阻成正比。
3、当发电厂电功率一定,送电电压与送电电流成反比,输电时电压越高,电流就越小。此
时
因为输电线路上有电阻,根据             P=I2
R  可知,电流越小时,在电线上消耗的电能就会越少。所以电厂在输电时提高送电电压,
减少电能在输电线路上的损失。
4、电流的热效应对人们有有利的一面(如电炉、电热水器、电热毯等),也有不利的一面
(如电视机、电脑、电动机在工作时产生的热量)。我们要利用有利电热,减少或防止不
利电热(如电视机的散热窗,电脑中的散热风扇,电动机的外壳铁片等)。
十一、电功率和安全用电
根据公式    I=P/U  可知,家庭电路电压一定时,电功率越大,电流                     I 也就越大。所以在家庭
电路中:A、不要同时使用很多大功率用电器;B、不要在同一插座上接入太多的大功率用
电器;C、不要用铜丝、铁丝代替保险丝,而且保险丝应该在可用范围内尽量使用细一些的。
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十二、焦耳定律
电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正
比。
公式为:Q=I2
Rt  。当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热),则有                       Q=W,可用电功公式算
Q,即   Q=W=Pt=UIt=I2R t=( U2/R)t。
十三、生活用电
1、家庭电路由:进户线→电能表→总开关→保险盒→用电器。
2、两根进户线是火线和零线,它们之间的电压是                    220 伏,可用测电笔来判别。如果测电笔
中氖管发光,则所测的是火线,不发光的是零线。
3、所有家用电器和插座都是并联的。而开关则要与它所控制的用电器串联。
4、保险丝:是用电阻大,熔点低的铅锑合金制成。它的作用是当电路中有过大的电流时,
保
险产生较多的热量,使它的温度达到熔点,从而熔断,自动切断电路,起到保险的作用。
5、引起电路中电流过大的原因有两个:一是电路发生短路;二是用电器总功率过大。                                    6、
安全用电的原则是:不接触低压带电体;不靠近高压带电体。
7、在安装电路时,要把电能表接在干路上,保险丝应接在火线上(一根已足够);控制开
关也要装在火线上,螺丝口灯座的螺旋套要接在零线上。
十四、串并联电路特点
1、串联电路有以下几个特点:
电流:I=I1=I2=„„=In(串联电路中的电流处处相等)                电压:U=U1+U2+„„+Un(总电压等于
各部分电压之和)         电阻:R=R1+R2+„„+Rn(总电阻等于各分电阻之和)。如果                  n 个阻值为
r 的电阻串联,则有       R =nr
分压作用:U1U = R1     计算  UUR1R2
1、U2  可用:1=    总 U2 总
2R2 R1+R2 R1+R2 比例关系:    I11W1Q1PI = 1 W = 1 = U1 = R1
22Q2P2U2R2
2、并联电路有以下几个特点:
电流:I=I1+I2+„„+In(干路电流等于各支路电流之和)                 电压:U=U1=U2=„„=Un(总电压与
各支路两端的电压相等)
电阻:1/R=1/R1+1/R2+„„+1/Rn(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)。如果                       n 个阻值
为  r 的电阻并联,则有       R=r/n
分流作用:I1I = R2   计算   IIR2R1
1、I2 可用:1   总  I2=I 总
2R1 R1+R2 R1+R2
比例关系:电压:U1U1W1WQ1P1 = I1R2
I
212Q2P22R1
3、实际功率与额定功率的计算:同一个电阻或灯炮,接在不同的电压下使用,则有:P                                    实
U2 实
P2 额 U 额
如:当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的                            1/4。例“220V   100W”是
表示额定电压是       220V,额定功率是      100W  的灯泡如果接在       110V 的电路中,则实际功率是
25W。
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十五、磁场
1、物体具有吸引铁、钴、镍等物体的性质,该物体就具有了磁性。具有磁性的物体叫做磁
体。
2、磁体两端磁性最强的部分叫磁极,磁体中间磁性最弱。当悬挂静止时,指向南方的叫南
极(S),指向北方的叫北极(N)。任一磁体都有两个磁极。相互作用规律:同名磁极互
相排斥,异名磁极互相吸引。
3、磁化:使没有磁性的物体获得磁性的过程。方式有:与磁体接触;与磁体摩擦;通电。
有些物体在磁化后磁性能长期保存,叫永磁体(如钢);有些物体在磁化后磁性在短时间
内就会消失,叫软磁体(如软铁)。
4、磁体周围存在一种看不见,摸不着的物质,能使磁针偏转,叫做磁场。磁场对放入其中
的磁体会产生磁力的作用。
5、磁场方向:磁场的方向:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的
磁场方向。磁场中某点的磁场方向、磁感线方向、小磁针静止时北极指的方向相同。
6、在物理学中,为了研究磁场方便,我们引入了磁感线的概念。磁感线总是从磁体的北极
出来,回到南极。
7、地球也是一个磁体,周围也存在着磁场,叫地磁场。所以小磁针静止时会由于同名磁极
互相排斥,异名磁极互相吸引的原理指向南北,由此可知,地磁南极在地理北极附近,地
磁北极在地理南极附近。
8、地磁南极与地理北极、地磁北极与地理南极并不完全重合,中间有一个夹角,叫做磁偏
角,是由我国宋代学者沈括首先发现的。
十六、电生磁
1、奥斯特实验证明:通电导线的周围存在着磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这种现
象叫做电流的磁效应。这一现象是由丹麦物理学家奥斯特在                         1820 年发现的。
2、把导线绕在圆筒上,做成螺线管,也叫线圈,在通电情况下会产生磁场。通电螺线管的
磁


预览:


场相当于条形磁体的磁场,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个磁极。
3、通电螺线管的磁场方向与电流方向有关。磁场的强弱与电流强弱、线圈匝数、有无铁芯
有关。
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4、在通电螺线管里面加上一根铁芯,就成了一个电磁铁。电磁铁磁场的强弱与电流的强弱、
线圈的匝数、铁芯的有无有关。可以制成电磁起重机、扬声器和吸尘器等。
5、判断通电螺线管的磁场方向可以使用安培(右手)定则:将右手的四指顺着电流方向抓
住螺线管,姆指所指的方向就是该螺线管的                   N 极。
二十二、广播       电视和移动通信
1、无线电广播的发射由广播电台完成;发射部分主要由话筒、载波发生器、调制器、放大
器和发射天线组成。接收部分主要由接收天线、调谐器、解调器和扬声器组成。
2、电视信号的传输与无线电广播基本相同,只是发射部分多了摄像机,接收部分多了显像
管。    3、移动电话(无线电话,手机)既是无线电的发射装置,又是无线电的接收装置。
它的特点是体积小,发射功率不大,天线简单,灵敏度不高,需要基站台转发信号。无绳
电话是家庭电话中主机电话与分机电话沟通的一种家用电话,一般使用范围在几十米或几
百米之内。
4、音频电流和视频电流加载到高频电流上,形成了发射能力很强的射频电流。
十七、电磁继电器         扬声器
1、继电器是利用低电压、弱电流电路的通断,来间接地控制高电压、强电流电路的装置。
实质上它就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。
2、电磁继电器由电磁铁、衔铁、簧片、触点组成;其工作电路由低压控制电路和高压工作
电路两部分组成。
3、扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置。它主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸
盆构成。
二十三、越来越宽的信息之路
1、微波是波长在       10m——   1mm  之间,频率在      30MHz ——  3105MHz  之间的电磁波。微波
大致直线传播,所以每隔           50 公里左右就要建一个微波中继站。
2、利用卫星做通信中继站,称之为卫星通信。这种卫星相对于地球静止不动,叫做同步地
球卫星。在一球周围均匀分布             3 颗卫星,就可以实现全球通信。
3、1960  年,美国科学家梅曼发明了第一台激光器。激光的特点是频率单一、方向高度集
中。光纤通信是利用激光在光纤中传输信号的。光纤由中央的玻璃芯和外面的反射层、保
护层构成的,可以传输大量的信息。
4、将数台计算机通过各种方式联结在一起,便组成了网络通信。现在世界上最大的计算机
网络叫因特网(Internet)。它使用最频繁的通信方式是电子邮件(e-mail)。例如:
xiaolin@sever.com.cn @前面是用户名,后面是服务器名,cn             表示这个服务器是在中国注册
的。电子邮件传递信息既快又方便。
十八、电动机
1、通电导体在磁场中会受到力的作用。它的受力方向跟电流方向、磁感线方向有关。                                    2、
电动机由转子和定子两部分组成。能够转动的部分叫转子;固定不动的部分叫定子。                                     3、
当直流电动机的线圈转动到平衡位置时,线圈就不再转动,只有改变线圈中的电流方向,
线圈才能继续转动下去。这一功能是由换向器实现的。换向器是由一对半圆形铁片构成的,
它通过与电刷的接触,在平衡位置时改变电流的方向。实际生活中电动机的电刷有很多对,
而且会用电磁场来产生强磁场。
4、电动机构造简单、控制方便、体积小、效率高、功率可大可小,被广泛应用在日常生活
M 和各种产业中。它在电路图中用○表示。电动机工作时是把电能转化为机械能。
十九、磁生电
1、在   1831 年由英国物理学家法拉第首先发现了利用磁场产生电流的条件和规律。当闭合
电
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路的一部分在磁场中做切割磁感线运动时,电路中就会产生电流。这个现象叫电磁感应现
象,产
生的电流叫感应电流。            2、没有使用换向器的发电机,产生的电流,它的方向会周期性改
变方向,这种电流叫交变电流,简称交流电。它每秒钟电流方向改变的次数叫频率,单位
是赫兹,简称赫,符号为           Hz。我国的交流电频率是          50Hz。
3、使用了换向器的发电机,产生的电流,它的方向不变,这种电流叫直流电。(实质上和
直
伏安法实验:       流电动机的构造完全一样,只是直流发电机是磁生电,而直流电动机是电生
磁)   U
4、直流电动机原理:是利用通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的。                                1.实验原理:
P=UI(测电功率);R=(测电阻)
I5、实际生活中的大型发电机由于电压很高,电流很强,一般都采用线圈不动,磁极旋转
的方   2.实验器材:电源、导线、开关、电压表、电流表、滑动变阻器、灯泡(或电阻)
式来发电,而且磁场是用电磁铁代替的。                  3.电路图:(如右图)
4.实验中滑动变阻器的作用是改变小灯泡(或电阻)两端的电压,保护电路。                                  二十、电
话
实验之前应把滑动变阻器调至阻值最大处                   1、1876 年由美国科学家贝尔发明了电话。最简
单的电话由话筒和听筒组成。话筒将声信号转
变为音频电信号,听筒将音频电信号转变为声信号。通话双方的话筒和听筒是互相串联的,
自己
的话筒和听筒是互相独立的。
2、为了节约电话线路的使用效率,人们发明了电话交换机,1891                         年出现了自动电话交换
机,九年级:       它通过电磁继电器进行接线。现代的程控电话是利用程控电话交换机,它是
通过电子计算机技术一、宇宙和微观世界                  进行接线。
1.宁宙是由物质组成的
3、电话按信号输方式来分,可分为有线电话和无线电话;按信号类型来分,可分为模拟电
话
“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
和数字电话。
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
4、模拟信号在传输过程中会丢失信息,而且抗干扰能力不强,保密性也很差,信号衰减厉
害。物体是由铁这种物质组成的。               数字信号在传输过种中,抗干扰能力强,保密性好。
2.物质是由分子组成的,分子是由原子组成的
二十一、电磁波的海洋
1、导线中的电流迅速变化会在空间激起电磁波。电磁波在空气、水、某些固体,甚至真空
中都能传播。光也是电磁波的一种。电磁波的速度和光速一样,都是                             3³108 m/s,电磁波的
速度,等于波长和频率          f 的乘积:     c =  λ f 单位分别是       m/s(米每秒)、m(米)、
Hz(赫兹);频率的常用单位还有千赫(kHz)和兆赫(MHz)。
2、用于广播、电视和移动电话的电磁波是数百千赫至数百兆赫的那一部分,叫做无线电波。

(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
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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


预览:
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。
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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。
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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。


预览:
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 m²s-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
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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
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
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(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,质量大的物体惯性大,而与物体
的运动状态无关。
(3)在解释一些常见的惯性现象时,可以按以下来分析作答:
①确定研究对象。②弄清研究对象原来处于什么样的运动状态。③发生了什么样的情况
变化。④由于惯性研究对象保持原来的运动状态于是出现了什么现象。
十一、二力平衡
1.力的平衡
(1)平衡状态:物体受到两个力(或多个力)作用时,如果能保持静止或匀速直线运动状态,
我们就说物体处于平衡状态。
(2)平衡力:使物体处于平衡状态的两个力(或多个力)叫做平衡力。
(3)二力平衡的条件:作用在同一物体上的两个力,如果大小相等,方向相反,并且作用在
同一直线上,这两个力就彼此平衡。二力平衡的条件可以简单记为:等大、反向、共线、
同体。物体受到两个力的作用时,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,则这两个力平
衡。
2.一对平衡力和一对相互作用力的比较                3.二力平衡的应用
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(1)己知一个力的大小和方向,可确定另一个力的大小和方向。
(2)根据物体的受力情况,判断物体是否处于平衡状态或寻求物体平衡的方法、措施。                                   4.力
和运动的关系


(1)
状态改变
物体保持静止或做匀速直线运动(2)运动
(2)减小摩擦的主要方法:①减少压力;②使接触面光滑些;③用滚动代替滑动;④使接
触面分离。
十二、弹力和弹簧测力计            十五、杠杆
1.弹力   1.杠杆    (1)弹力是物体由于发生弹性形变而产生的力。压力、支持力、拉力等的实
质都是弹力。       (1)杠杆:在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆。                        (2)弹力的大小、
方向和产生的条件:          (2)杠杆的五要素:①支点:杠杆绕着转动的固定点(O);                      ①弹力的
大小:与物体的材料、形变程度等因素有关。②弹力的方向:跟形变的方向相反,②动
力:使杠杆转动的力(F1);          ③阻力:阻碍杠杆转动的力(F2);             与物体恢复形变的方向一致。
③弹力产生的条件:物体间接触,发生弹性形变。                       ④动力臂:从支点到动力作用线的距
离(l1);  ⑤阻力臂:从支点到阻力作用线的距离
2.弹簧测力计       (l2)。 (1)测力计:测量力的       2.杠杆的平衡条件         大小的工具叫做测力计。 
(1)杠杆的平衡:当有两个力或几个力作用在杠杆上时,杠杆能保持静
(2)弹簧测力计的原止或匀速转动,则我们说杠杆平衡。
理:弹簧所受拉力越大弹            (2)杠杆平衡的条件:动力³动力臂=阻力³阻力臂,即:F1l1=F2l2
簧的伸长就越长;在弹性           3.杠杆的应用
限度内,弹簧的伸长与所(1)省力杠杆:动力臂大于阻力臂的杠杆,省力但费距离。
受到的拉力成正比。          (2)费力杠杆:动力臂小于阻力臂的杠杆,费力但省距离。
(3)弹簧测力计的使用:①测量前,先观察弹簧测力计的指针是否指在零刻度线的位置,如
果(3)等臂杠杆:动力臂等于阻力臂的杠杆,既不省力也不费力。                            不是,则需校零;所测
的力不能大于弹簧测力计的测量限度,以免损坏测力计。②观察弹簧测力十六、其他简单
机械    计的分度值和测量范围,估计被测力的大小,被测力不能超过测力计的量程。③测
量时,拉力的      1.定滑轮        方向应沿着弹簧的轴线方向,且与被测力的方向在同一直线。
④读数时,视线应与指针对应的刻(1)实质:是一个等臂杠杆。支点是转动轴,动力臂和阻
力臂都等于滑轮的半径。            度线垂直。      (2)特点:不能省力,但可以改变动力的方向。                   十
三、重力     2.动滑轮
1.重力的由来:       (1)实质:是一个动力臂是阻力臂二倍的省力杠杆。支点是上端固定的那段
绳子与动滑轮相切(1)万有引力:宇宙间任何两个物体,大到天体,小到灰尘之间,都存在
互相吸引的力,这就的点,动力臂是滑轮的直径,阻力臂是滑轮的半径。                                 是万有引力。 
(2)特点:能省一半的力,但不能改变动力的方向,且多费一倍的距离。
(2)重力:由于地球的吸引而使物体受到的力,叫做重力。地球上的所有物体都受到重力的
作  3.滑轮组    FGGn 用。   (1)连接:两种方式,绳子可以先从定滑轮绕起,也可以先从动
滑轮绕起。
2.重力的大小      (2)作用:既可以省力又可以改变动力的方向,但是费距离。                        (1)重力也叫重
量。(2)重力与质量的关系:物体所受的重力跟它的质量成正比。公式:G=mg,(3)省力情
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况:由实际连接在动滑轮上的绳子段数决定。绳子段数:“动奇定偶”。拉力                                式中,G   是重
力,单位牛顿(N);m       是质量,单位千克(kg)。g=9.8N/kg。(3)重力随物体位置的改                  ,绳子
自由端移动的距离        s=nh,其中   n 是绳子的段数,h       是物体移动的高度。          变而改变,同一物
体在靠近地球两极处重力最大,靠近赤道处重力最小。                        4.轮轴和斜面
3.重力的方向      (1)轮轴:实质是可以连续旋转的杠杆,是一种省力机械。轮和轴的中心是支
点,作用在轴上(1)重力的方向:竖直向下。(2)应用:重垂线,检验墙壁是否竖直。                                 的力
是阻力   F2,作用在轮上的力是动力           F1,轴半径    r,轮半径    R,则有    F1R=F2r,因为  R>r,所
以  F1
	
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