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上海八年级上物理知识点汇总

 

八年级第一册

 

让我们起航

1去物理之海冲浪2有用的物理学3测量的历史

 

第一章声

1-1声波的产生和传播1-2声音的特质

 

第二章光

2-1光的反射2-2光的折射2-3透镜成像2-4光的色散

 

第三章运动和力

3-1机械运动3-2匀速直线运动*3-3变速直线运动3-4力力的图示

3-5重力力的平衡3-6惯性惯性定律

 

1

 

1去物理之海冲浪-致同学们

 

一、物理学是一门十分有趣的科学,它研究声、光、热、电、力等形形色色的物理现象,它不仅有趣,而且十分有用。

在物理学发展史上有三位伟大的物理学家,他们是意大利的伽利略、英国的牛顿、和美国的爱因斯坦。

伽利略发现摆的等时性,牛顿发现了万有引力定律,爱因斯坦建立了相对论。

二、怎样学习物理

(1)勤于观察.勤于动手

物理学是一门以观察.实验为基础的科学,人们的许多物理知识,物理规律,重大发明都是通

过观察和实验,经过认真思索而总结出来的。

(2)勤于思考.重在理解

观察、实验、看书、听课、都要多动脑子勤于思考,对于科学知识不满足于背诵条文,要力求理解,应该养成看、问、“为什么”的习惯,用疑问的眼光看待各种现象,探究我们不知道的自然规律。

(3)联系实际.联系社会

物理知识是从实际生活中来的,又要用到实际中去,为改善人们的生活,造福人类。

在物理学

的学习过程中不能忘记思考科学技术与社会的关系。

没有物理学和其它科学技术的成就,能有我们今天的生活吗?

不恰当地使用科技成果,是不是也会给人们的生活带来麻烦?

三、阅读伽利略对摆动的探究

讨论:

a.伽利略怎样观察吊灯的摆动,并发现了值得注意的现象。

b.伽利略在在观察中推出了什么疑问?

对于这些疑问作出了什么猜想?

c.伽利略怎样设法证实自己的猜想。

d.科学家对于摆动规律经历了怎样的历程,这说明了什么?

重要的物理实验方法:

控制变量法——在探究某一物理现象可能与某几个因素有关时,只让一个

因素发生变化而保持其他因素不变,从而考虑该因素产生的影响,这种方法叫做控制变量法。

 

2

 

2测量的历史

 

一、测量的目的:

为了进行可靠地定量比较。

单位:

公认的比较标准

二、正确使用刻度尺进行长度的测量。

1.长度的单位。

测量任何物理量都必须先规定它的单位,而长度测量是基本的测量。

要熟记下列长度的单位及换算。

长度的单位有:

千米(km),(国际单位)米(m)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)等,生活中单位:

公里、里。

换算关系是:

1Km=1000m=1公里=2里1m=10dm

1dm=10cm1cm=10mm1mm=1000um1um=1000nm

2.正确使用刻度尺。

测量长度的基本工具是刻度尺,常见的还有:

卷尺、直尺、三角尺、米尺、游标卡尺、螺旋测微计等。

使用刻度尺时应做到“三会”。

(1)会观察:

用刻度尺前要注意观察它的零刻线、量程和分度值(又叫最小刻度)。

(2)会使用:

用刻度尺测量时,尺要沿着所测长度,不利用磨损的零刻线(零刻线若磨损可以从其它刻度线量起)。

读数时,视线要与尺面垂直。

(3)会读数、记录:

在精确测量时,要估读到分度值下一位,测量结果由数字和单位组成。

3.测量长度几种方法:

普通方法:

利用刻度尺直接测量物体的长度。

如用刻度尺测课本的长或宽。

特殊方法:

利用刻度尺间接测量物体的长度。

如用积累法测细金属线直径。

还有积薄成厚法。

辅助工具法:

利用三角板配合刻度尺测硬币的直径。

4、误差与错误:

误差:

我们把测量值和真实值之间的差异叫误差。

误差产生的原因:

由于估读的数值不同,仪器本身不准确,一些环境(温度、湿度变化)等因素

对测量工具的影响,造成了误差。

测量的误差是不可避免的。

误差不可能消除,只能尽量的减小。

减小误差的措施比较多如选择精

密的测量仪器、多次测量取平均值等.

错误是由于操作者不当引起的,可以在测量中改正。

误差不等于错误。

 

3

三、时间的测量

1、时间的国际单位是秒(S),其他单位如日、小时、分等

1日=24小时1小时=60分1分=60秒

2、打点计时器测时间:

打点计时器是利用电流的磁效应制成的计时装置,在交流电6~9伏条件下正常工作,振针每0.02秒打一个点,即打点计时器在纸带上打出的相邻2点之间的时间间隔为0.2秒。

生活中用秒表、钟表测时间。

四、质量的测量

1、定义;

物体是由物质构成的。

质量表示物体所含物质的多少。

任何物体都有质量。

2、质量是物体的属性。

质量是由物体本身决定的。

不随物体的形状、状态、位置而变化。

 

3、国际单位制中质量的单位是千克(KG),其他单位:

吨、克、毫克,公斤、斤。

1吨=1000千克1千克=1000克1克=1000毫克

1千克=1公斤=2斤

4、质量的测量工具:

实验室常用的是托盘天平,生活中常用的电子称、台秤、磅秤等。

5、托盘天平的构造如下图:

 

分度盘

 

指针

托盘

横梁标尺

平衡螺母

 

砝码

游码

 

镊子

底座

 

4

 

6、天平的使用方法

(1)要放置在水平的台面上。

游码要归零。

(2)调节平衡螺母(天平两端的螺母)调节零点直至指针对准中央刻度线。

(3)左托盘放称量物,右托盘放砝码。

根据称量物的性状应放在玻璃器皿或洁净的纸上,事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量,然后称量待称物质。

(4)添加砝码从估计称量物的最大值加起,逐步减小。

托盘天平只能称准到0.1克。

加减砝码并移动标尺上的游码,直至指针再次对准中央刻度线。

(5)过冷过热的物体不可放在天平上称量。

应先在干燥器内放置至室温后再称。

(6)物体的质量=砝码+游码

(7)取用砝码必须用镊子,取下的砝码应放在砝码盒中,称量完毕,应把游码移回零点。

 

使用注意:

1.事先把游码移至0刻度线,并调节平衡螺母,使天平左右平衡。

2.左放物体,右放砝码。

3.砝码不能用手拿,要用镊子夹取。

在使用天平时游码也不能用手移动。

4.过冷过热的物体不可放在天平上称量。

应先在干燥器内放置至室温后再称。

5.称量干燥的固体药品时,应在两个托盘上各放一张相同质量的纸,然后把药品放在纸上称量。

6.易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(如:

小烧杯、表面皿)里称量。

7.加砝码应该从大到小,可以节省时间。

8.在称量过程中,不可再碰平衡螺母。

9.砝码若生锈,测量结果偏小;砝码若磨损,测量结果偏大

10.若砝码与要称重物体放反了,则所称物体的质量比实际的大。

 

7、测量液体的质量:

A、调节天平平衡在水平面上

B、用天平称出空烧杯的质量m

C、用天平称出烧杯和液体的总质量M

D、液体的质量为M-m

E、整理仪器

 

5

 

第一章声现象

 

一、声音的产生和传播

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);

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;

*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);

*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);

 

6

 

二、声音的特征

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;

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;

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;

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)

 

7

第二章光

 

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:

光在同一种均匀介质中是沿直线传播的。

3、光线是由一小束光抽象而建立的理想物理模型,建立理想物理模型是研究物理的常用方法之一。

练习:

☆为什么在有雾的天气里,可以看到从汽车头灯射出的光束是直的?

答:

光在空气中是沿直线传播的。

光在传播过程中,部分光遇到雾发生漫反射,射入人眼,人能

看到光的直线传播。

☆早晨,看到刚从地平线升起的太阳的位置比实际位置高,该现象说明:

光在非均匀介质中

不是沿直线传播的。

4、应用及现象:

①激光准直。

②影子的形成:

光在传播过程中,遇到不透明的物体,在物体的后面形成黑色区域即影子。

③日食月食的形成:

当地球在中间时可形成月食。

如图:

在月球后

1的位置可看13

2

到日全食,在2的

位置看到日偏食,在3的位置看

到日环食。

④小孔成像:

小孔成像实验早在《墨经》中就有记载小孔成像成倒立的实像,其像的形状与孔的形状无关。

5、光速:

光在真空中速度C=3×108m/s=3×105km/s;光在空气中速度约为3×108m/s。

光在水中速度为真空中光速的3/4,在玻璃中速度为真空中速度的2/3。

光的反射

 

1、定义:

光从一种介质射向另一种介质表面时,一部分光被反射回原来介质的现象叫光的反射。

2、反射定律:

三线同面,法线居中,两角相等,光路可逆.即:

反射光线与入射光线、法线在同一平

面上,反射光线和入射光线分居于法线的两侧,反射角等于入射角。

光的反射过程中光路是可逆

的。

 

8

3、分类:

⑴镜面反射:

定义:

射到物面上的平行光反射后仍然平行

条件:

反射面平滑。

应用:

迎着太阳看平静的水面,特别亮。

黑板“反光”等,都是因为发生了镜面反射

⑵漫反射:

定义:

射到物面上的平行光反射后向着不同的方向,每条光线遵守光的反射定律。

条件:

反射面凹凸不平。

应用:

能从各个方向看到本身不发光的物体,是由于光射到物体上发生漫反射的缘故。

练习:

☆请各举一例说明光的反射作用对人们生活、生产的利与弊。

⑴有利:

生活中用平面镜观察面容;我们能看到的大多数物体是由于物体反射光进入我们眼

睛。

⑵有弊:

黑板反光;城市高大的楼房的玻璃幕墙、釉面砖墙反光造成光污染。

☆把桌子放在教室中间,我们从各个方向能看到它原因是:

光在桌子上发生了漫反射。

4、面镜:

⑴平面镜:

成像特点:

等大,等距,垂直,虚像

①像、物大小相等

②像、物到镜面的距离相等。

③像、物的连线与镜面垂直

④物体在平面镜里所成的像是虚像。

成像原理:

光的反射定理

作用:

成像、改变光路

 

实像和虚像:

实像:

实际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

⑵球面镜:

定义:

用球面的内表面作反射面。

凹面镜

性质:

凹镜能把射向它的平行光线会聚在一点;从焦点射向凹镜的反射光是平行光

应用:

太阳灶、手电筒、汽车头灯

定义:

用球面的外表面做反射面。

凸面镜

性质:

凸镜对光线起发散作用。

凸镜所成的象是缩小的虚像

 

9

应用:

汽车后视镜

练习:

☆在研究平面镜成像特点时,我们常用平板玻璃、直尺、蜡烛进行实验,其中选用两根相

同蜡烛的目的是:

便于确定成像的位置和比较像和物的大小。

☆汽车司机前的玻璃不是竖直的,而是上方向内倾斜,除了可以减小前进时受到的阻力外,

从光学角度考虑这样做的好处是:

使车内的物体的像成在司机视线上方,不影响司机看路面。

汽车头灯安装在车头下部:

可以使车前障碍物在路面形成较长的影子,便于司机及早发现。

 

1、重点难点精析

1、光传播到两种不同物质的分界面时,有一部分会被反射,仍在原来的物质中传播。

这种

现象就是光的反射现象。

入射点(O):

光线射到镜面上的点。

法线(ON);通过入射点,垂直于镜面的直线。

入射角(i):

入射光线与法线的夹角。

反射角(r):

反射光线与法线的夹角。

 

2、光在反射时遵循反射定律:

①反射光线与入射光线、法线在同一平面上。

②反射光线和入射光线分居法线的两侧。

③反射角等于入射角。

在反射现象中,光路是可逆的。

反射光路图的画法:

①过入射点画法线;②画反射光线(根据反射角等于入射角)。

 

3、镜面反射和漫反射

镜面反射:

平滑的表面对光线的反射叫镜面反射。

漫反射:

粗糙的表面对光线的反射叫漫发射。

漫反射和镜面反射一样遵循光的反射定律。

(能从各个方向看到一个物体是因为物体发生了漫反射;黑板出现“反光”现象是因为发生了镜面反射)。

 

4、平面镜:

(1)成像特点:

①物体在平面镜里所成的像是虚像。

②像、物到镜面的距离相等。

 

10

像、物大小相等④像、物的连线与镜面垂直。

(2)“正立”“等大”“虚像”“像、物关于镜面对称。

(3)成像原理:

光的反射定律。

(4)作用:

成像、改变光路。

(5)实像和虚像:

┏实像:

实际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。

平面镜成像试验

某同学在做平面镜成像特点实验时,将一块玻璃板竖直架在一直尺的上面,

再取两段等长的蜡烛A和B,一前一后竖放在直尺上,点燃玻璃板前的蜡

烛A,用眼睛进行观察,如图所示。

在此实验中:

(1)

在探究活动中对玻璃板放置的要求是:

竖直;

(2)直尺的作用是便于比较物与像_距与物距____关系;

(3)用玻璃板代替平面镜的作用是方便观察像的位置

(4)两段等长的蜡烛是为了比较物与像的__大小___关系;

(5)移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上_不能_接收到蜡烛A的烛焰的像

(填“能”或“不能”),这说明平面镜成的是__虚____像。

 

三、颜色及看不见的光

1、白光的组成:

红,橙,黄,绿,蓝,靛,紫.

色光的三原色:

红,绿,蓝.颜料的三原色:

品红,黄,青

2、看不见的光:

红外线,紫外线

2-2光的折射

 

1、定义:

光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般会发生变化;这种现象叫光的折射现象。

2、光的折射定律:

三线同面,法线居中,空气中角大,光路可逆

⑴折射光线,入射光线和法线在同一平面内。

⑵折射光线和入射光线分居与法线两侧。

⑶光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角,属于近法线折射。

光从水中或其他介质斜射入空气中时,折射角大于入射角,属于远法线折射。

光从空气垂直射入(或其他介质射出),折射角=入射角=0度。

3、应用:

从空气看水中的物体,或从水中看空气中的物体看到的是物体的虚像,看到的位置比实际位置高

11

练习:

☆池水看起来比实际的浅是因为光从水中斜射向空气中时发生折射,折射角大于入射角。

 

☆蓝天白云在湖中形成倒影,水中鱼儿在“云中”自由穿行。

这里我们看到的水中的白云是由光的反射而形成的虚像,看到的鱼儿是由是由光的折射而形成的虚像。

 

二、透镜

1、名词:

薄透镜:

透镜的厚度远小于球面的半径。

主光轴:

通过两个球面球心的直线。

光心:

(O)即薄透镜的中心。

性质:

通过光心的光线传播方向不改变。

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,这个点叫焦点。

焦距(f):

焦点到凸透镜光心的距离。

2、典型光路

 

FFFF

 

3、填表:

 

实物

光学

性质

形状

符号

对光线有

会聚作用

对光线有

发散作用

 

 

12

2-3凸透镜成像规律及其应用

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高度,目的是:

使烛焰的像

成在光屏中央。

若在实验时,无论怎样移动光屏,在光屏都得不到像,可能得原因有:

①蜡烛在焦点以内;②烛

焰在焦点上③烛焰、凸透镜、光屏的中心不在同一高度;④蜡烛到凸透镜的距离稍大于焦距,成

像在很远的地方,光具座的光屏无法移到该位置。

2、实验结论:

(凸透镜成像规律)

F分虚实,2f大小,实倒虚正,

具体见下表:

物距

像的性质

像距

应用

倒、正

放、缩

虚、实

u>2f

倒立

缩小

实像

f

照相

f

f

倒立

放大

实像

v>2f

幻灯

f

u

正立

放大

虚象

|v|>u

放大

 

3、对规律的进一步认识:

⑴u=f是成实像和虚象,正立像和倒立像,像物同侧和异侧的分界点。

⑵u=2f是像放大和缩小的分界点

⑶当像距大于物距时成放大的实像(或虚像),当像距小于物距时成倒立缩小的实像。

⑷成实像时:

物距减小

像距增大

像变大

(增大)

 

⑸成虚像时:

物距减小

像变小

像距减小

(增大)

 

 

13

 

小磊在探究物距大于1倍焦距时凸透镜的成像规律。

他将不同的凸透镜A、B和C(fA>fB>fC)

固定在光具座上35cm刻度线处,将点燃的蜡烛放置在光具座上5cm刻度处,移动光屏使烛

焰在光屏上成清晰的像,如图4(a)、(b)和(c)所示。

请仔细观察图13中的实验操作过程

和实验现象,归纳得出初步结论。

ABC

 

图4(a)图4(b)图4(c)

 

(1)分析比较图13(a)或(b)或(c)可得的初步结论是:

_分析比较a或b或c可得

(2)分析比较图13(a)和(b)和(c)可得的初步结论是:

__分析比较a和b和c可得

_______。

 

第三章运动和力

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。

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4.判断一个物体是运动的还是静止

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