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八年级上册物理实用知识点
第一章 机械运动
一、长度和时间的测量
2、长度的单位:在国际单位制中,长度的基本单位是 ,其他单位有:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)。1km=1 000m;1dm=0.1m;1cm=0.01m;1mm=0.001m;1μm=0.000 001m;1nm=0.000 000 001m。测量长度的常用工具: 。刻度尺的使用方法:①注意刻度标尺的 和 ;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读数时视线要垂直于尺面,并且对正观测点,不能仰视或者俯视。
3、国际单位制中,时间的基本单位是 。时间的单位还有小时(h)、分(min)。
4、测量值和真实值之间的差异叫做( ),我们不能消灭误差,但应尽量减小误差。减少误差方法: 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
2、在研究物体的运动时,选作标准的物体叫做( )。
参照物的选择:( )物体都可做参照物
三、运动的快慢
1、物体运动的快慢用 表示。
计算公式:v=( )
其中:s——路程——米(m);t——时间——秒(s);v——速度——米/秒(m/s)
单位换算( )由v=,变形可得:( )( )。
四 测平均速度
1、实验原理: 2、实验器材: 刻度尺、停表、小车 斜面
3、实验时用 测出小车通过的路程,用 测出小车通过这段路程所用的时间,在用公式 v=s/t 计算出小车在这段路程的平均速度。
第二章 声现象
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一、声音的产生与传播
1、一切发声的物体都在
2、声音的传播需要 ,真空不能( )
4、回声是由于声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来而形成的。如果回声到达人耳比原声晚0.1s以上人耳能把回声跟原声区分开来,此时障碍物到听者的距离至少为17m。
二、声音的特性
1多数人能听到的频率范围大约从 20 HZ~ 20000 HZ。
2、声音的三大特性( )( )( )
3 影响响度的主要因素是( )
4、影响音调的主要因素是( )
三、声的利用 可以利用声来传播信息和传递能量。
四、噪声的危害和控制
3、人们用分贝(dB)来划分声音等级;为保护听力应控制噪声不超过 dB;为保证工作学习,应控制噪声不超过70dB;为保证休息和睡眠应控制噪声不超过 dB。
4、减弱噪声的方法:在 减弱、在 减弱、在人耳处减弱。
第三章 物态变化
一、温度 1、定义:温度表示物体的 。
2、单位:常用单位是 规定:在一个标准大气压下冰水混合物的温度为 度,沸水 的温度为 度,它们之间分成100等份,每一等份叫 某地气温-3℃读做:零下3摄氏度或负3摄氏度
3、 测量——( )(常用液体温度计)
②温度计的原理:利用液体的 。
④常用温度计的使用方法:
使用前:认清温度计的 和 使用时:温度计的玻璃泡 被测液体中,不要碰到 ;温度计玻璃泡浸入被测液体中 ,待温度计的示数 再读数;读数时玻璃泡要 留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。
二、熔化和凝固
①熔化:
定义:物体 叫熔化。
晶体物质: 、
非晶体物质:
熔化图象:
熔化特点:吸热,温度 熔化特点:吸热,先变软变稀,最后变为液态温度不断 。
熔点: 的温度。 熔化的条件:(1)达到 。(2)继续 。
凝固:
定义:物质从 叫凝固。
凝固图象:
凝固特点:固液共存,放热,温度 凝固特点:放热,逐渐变稠、变黏、变硬、最后成固体,温度不断降低。
凝固点:晶体熔化时的温度 凝固的条件:⑴ 达到 。⑵ 继续 。
同种物质的熔点凝固点 。
三、汽化和液化
①汽化:
定义:物质从 叫汽化。
蒸 定义:液体在 温度下都能发生的,并且只在液体 发生的汽化现象 叫蒸发。
发 影响因素:(1)液体的( );(2)液体的( );(3)液体表面空气的流动。
作用:蒸发吸热(吸外界或自身的热量),具有( )作用。
定义:在( )温度下,在液体内部和表面同时发生的( )的汽化现象。
沸 沸点:液体( )的温度。
腾 沸腾条件:(1)达到 。(2)继续
沸点与气压的关系:气压越大,沸点
②液化:定义:物质从 叫液化。
方法:(1) (2)
四、升华和凝华
①升华:定义:物质从 的过程,吸热,
②凝华:定义:物质从 的过程,放热
第四章 光现象
一、光的直线传播
1、光源:定义:能够发光的物体叫光源。
分类:自然光源,如太阳、萤火虫;人造光源,如 篝火、蜡烛、油灯、电灯。月亮本身不会发光,它不是光源。
2、规律:光在 是沿直线传播的。
4、应用及现象:
①激光准直。②影子的形成:③日食月食的形成:④小孔成像:
5、光速:光在真空中速度C= ( )
二、光的反射
1 2 3
光的反射过程中光路是
4 反射的分类( )和( )
三、平面镜成像
成像特点:等大,等距,垂直,虚像
①像、物 相等
②像、物到镜面的 相等。
③像、物的连线与镜面
④物体在平面镜里所成的像是( )像。
成像原理:光的 ;作用:成像、 改变光路。
实像: 光线会聚点所成的像
虚像:反射光线反向延长线的会聚点所成的像
四、光的折射
3、折射的现象:①从岸上向水中看,水好像很浅,沿着看见鱼的方向叉,却叉不到;从水中看岸上的东西,好像变高了。②筷子在水中好像“折”了。③海市蜃楼。④彩虹。
五、光的色散
1、三棱镜把白光分解成红、橙、 黄 、绿 、蓝 、靛 、紫 七种颜色的光的现象叫光的色散。太阳光(即白光)是由多种色光 混合 而成的。这是英国 牛顿 发现的。
2、彩虹是光的 现象,海市蜃楼是光的 现象。
3、色光的三原色是指 红、绿、蓝 。
5、看不见的光:是指红光之外的辐射叫 红外线 和在光谱的紫端以外的看不见的光叫 紫外线 。
(2)、 红外线的作用:(1)制红外线夜视仪。(2)红外线遥控。(3)红外线烧烤食物(4)红外线测温度。
(3)、紫外线的作用:(1)有助于人体合成 维生素c 。(2)杀死 微生物 灭菌。(3)能使 荧光 物质发光来识别钞票的真伪。
第五章 透镜及其应用
一、透镜
1、名词
光心:(O)即透镜的中心。性质:通过光心的光线传播方向 。
焦点(F):凸透镜能使跟主光轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这个点叫( )。
焦距(f):焦点到凸透镜 的距离。
凸透镜:中间( ),两边( ); 凹透镜:中间( ),两边( )
2、典型光路
F
F
F
F
3、填表:
名称
又名
眼镜
实物形状
光学符号
性质
凸透镜
会聚透镜
对光线有( )作用
凹透镜
发散透镜
对光线有( )作用
二、生活中的透镜
照相机
投影仪
放大镜
原理
凸透镜成像
u>2f
f<u<2f
u<f
像的性质
三、凸透镜成像的规律
1、实验:实验时点燃蜡烛,使烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一( ),目的是:使烛焰的像成在光屏中央。
2、实验结论:(凸透镜成像规律)
物距
像的性质
像距
应用
倒、正
放、缩
虚、实
u>2f
f<v<2f
f<u<2f
v>2f
u<f
|v|>u
当物体从远处向焦点靠近时,像逐渐( )并( )凸透镜
四、眼睛和眼镜
2、近视眼,像成在视网膜的 方。可以戴 镜来矫正。因为它具有 光线的性质。使清晰的图像略向后移,准确地成在视网膜上。
近视原因:晶体太厚,折光能力强,或眼球在前后方向上太长(用凹透镜矫正)
3、远视眼(又叫老花眼)像成在视网膜的 方。可以戴 镜来矫正。因为它具有 光线的性质。使清晰的像略向前移,准确地成在视网膜上。
远视原因:晶体太薄,折光能力弱,或眼球在前后方向上太短(用凸透镜矫正)
利用反射的有:平面镜、水下的倒影、所有面镜; 利用折射的有:所有透镜、照相机、投影仪、放大镜、近视镜、老花镜
第六章 质量与密度
一、质量
1、质量:(1)定义: 叫做质量。用字母 表示。质量的国际单位是 ,1t= kg,1kg= g=1000000 mg .一个中学生的质量50
(2)实验中常用 来测量物体的质量。各种秤也是测 的工具。
2、天平:天平是测的质量的工具,天平的使用的方法如下:
首先把天平放在 的桌面上,之后把 放在标尺左端的 0刻线 处,调节 ,使指针指到分度盘的 中线 处,表示天平已调平衡。若指针左偏,则将平衡螺母都向 调。平衡后才能称量质量。称质量时,物体放在天平的 盘,砝码加在 盘,加砝码时先加质量 大 的后加质量 小 的,最后加 游码 ,直到指针指到分度盘的中线处;读数时物体的质量= 质量+ 游码读数 质量。
3、使用天平称质量时应注意:不能用手拿砝码,应用 加减砝码,;不能把化学药品或液体等直接放在砝码盘里称质量,要用烧杯等装起来称量;
如何称小瓶中水的质量? 瓶和水的总质量—空瓶的质量
4、质量是物体的固有属性,它不随 位置 、 状态 、 温度 、 形状 而改变。1kg的冰化成水后质量为 2kg的面拿到月球上质量为 ,一铁丝把它弯成铁环质量 (变、不变)。
二、密度
1、物质的质量与体积的关系:体积相同的不同物质组成的物体的质量一般不同,同种物质组成的物体的质量与它的体积成正比。
2,物理学中用( )表示这种特性。单位体积的某种物质的质量叫做这种物质的密度。
密度的公式:
ρ——密度——千克每立方米(kg/m3)m——质量——千克(kg)
V——体积——立方米(m3)
密度的常用单位 单位大,1g/cm3= kg/m3。水的密度为 ,读作1.0×103千克每立方米,
它表示物理意义是
3、密度的应用:鉴别物质:ρ=m/V。
测量不易直接测量的体积:V=m/ρ。
测量不易直接测量的质量:m=ρV。
三、测量物质的密度
1、量筒的使用:液体物质的( )可以用量筒测出。
①观察量筒标度的单位。1L=1dm3 1mL=1cm3
②观察量筒的最大测量值(量程)和分度值(最小刻度)。
③读数时,视线与量筒中凹液面的底部相平(或与量筒中凸液面的顶部相平)。
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