八年级物理下册暑期作业概要Word文件下载.docx

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(否则会损坏测力计)

B、使用前指针要;

如果不能调节归零,应该在读数后减去起始末测量力时的示数,才得到被测力的大小。

C、测量前,沿弹簧的轴线方向轻轻来回拉动挂钩几次,放手后观察指针是否能回到原来指针的位置,以检查指针、弹簧和外壳之间是否有过大的摩擦;

D、被测力的方向要与弹簧的,以免挂钩杆与外壳之间产生过大的摩擦;

E、指针稳定后再读数,视线要与刻度线垂直。

7.3重力(G)

1产生原因:

由于地球与物体间存在吸引力。

2定义:

由于 而使物体受到的力;

用字母表示。

3重力的大小:

又叫②物体受到的重力与它的质量成正比。

③计算公式:

其中g=,

物理意义:

质量为1千克的物体受到的重力是9.8牛顿。

④重力的大小与、,即质量越大,物体受到的重力越大;

在地球上,越靠近赤道,物体受到的重力越小,越靠近两极,物体受到的重力越大。

4施力物体:

5重力方向:

应用:

重垂线

①原理:

是利用性质制成的。

②作用:

检查墙壁是否竖直,桌面是否水平。

6作用点:

(质地均匀的物体的重心在它的几何中心。

7为了研究问题的方便,在受力物体上画力的示意图时,常常把力的作用点画在重心上。

同一物体同时受到几个力时,作用点也都画在重心上。

第八章运动和力

8.1牛顿第一定律()

1、阻力对物体运动的影响:

让同一小车从同一斜面的同一高度自由滑下(控制变量法),是为了使小车滑到斜面底端时有相同的速度;

阻力的大小用小车在木板上滑动的距离的长短来体现(转化法)。

2、牛顿第一定律的内容:

一切物体在没有受到力的作用时,

3、牛顿第一定律是通过实验事实和科学推理得出的,它不可能用实验来直接验证。

4、惯性

⑴定义:

物体保持的特性叫惯性

⑵性质:

惯性是物体一种属性。

一切物体在。

⑶惯性不是力,不能说惯性力的作用,惯性的大小只与物体的质量有关,与物体的形状、速度、物体是否受力等因素无关。

⑷防止惯性的现象:

汽车安装安全气囊,汽车安装安全带。

⑸利用惯性的现象:

跳远助跑可提高成绩,拍打衣服可除尘。

⑹解释现象:

例:

汽车突然刹车时,乘客为何向汽车行驶的方向倾倒?

答:

汽车刹车前,乘客与汽车一起处于运动状态,当刹车时,乘客的脚由于受摩擦力作用,随汽车突然停止,而乘客的上身由于惯性要保持原来的运动状态,继续向汽车行驶的方向运动,所以…….

8.2二力平衡

1、平衡状态:

,称为平衡状态。

2、平衡力:

,受到的力叫平衡力。

3、二力平衡条件:

作用在上的两个力,如果、、上,这两个力就彼此平衡。

(同物、等大、反向、同线)

4、二力平衡条件的应用:

⑴根据受力情况判断物体的运动状态:

①当物体作用时,物体总保状态(平衡状态)。

②当物体作用时,物体总状态(平衡状态)。

③当物体作用时,物体的

⑵根据物体的运动状态判断物体的受力情况。

当物体处于平衡状态(静止状态或匀速直线运动状态)时,物体不受力或受到平衡力。

注意:

在判断物体受平衡力时,要注意先判断物体在什么方向(水平方向还是竖直方向)处于平衡状态,然后才能判断物体在什么方向受到平衡力。

②当物体处于非平衡状态(加速或减速运动、方向改变)时,物体受到非平衡力的作用。

5、物体保持平衡状态的条件:

不受力或受平衡力

6、力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因。

8.3摩擦力

1定义:

两个的物体,当它们发生时,就产生一种运动的力,这种力叫摩擦力。

2产生条件:

A、物体;

B、。

3种类:

A、滑动摩擦B静摩擦、C滚动摩擦

4影响滑动摩擦力的大小的大小的因素:

和。

5方向:

与物体的方向相反。

(摩擦力不一定是阻力)

6测量摩擦力方法:

用弹簧测力计拉物体做匀速直线运动,摩擦力的大小与弹簧测力计的读数相等。

原理:

物体做匀速直线运动时,物体在水平方向的拉力和摩擦力是一对平衡力。

(二力平衡)

7增大有益摩擦的方法:

A、B、。

8减小有害摩擦的方法:

A、B.

C、D、(加润滑油、气垫船)。

第九章压强

9.1、压强:

㈠压力

压在物体表面的力叫压力。

2、方向:

3、作用点:

4、大小:

只有当物体在水平面时自然静止时,物体对水平支持面的压力才与物体受至的重力在,有:

F=G=mg但压力并不是重力

㈡压强

1、压力的作用效果与和有关。

2、物理意义:

压强是表示的物理量。

3、定义:

物体上受到的叫压强.

4、公式:

P=F/S

5、单位:

帕斯卡(pa)1pa=1N/m2

意义:

表示物体(地面、桌面等)在每平方米的受力面积上受到的压力是1牛顿。

6、增大压强的方法:

1)举例:

2)举例:

7、减小压强的方法:

1)举例:

9.2、液体压强

1、产生原因:

液体受到作用,对支持它的容器底部有压强;

液体具有,对容器侧壁有压强。

2、液体压强的特点:

1)液体对容器的和有压强,液体内部都有压强;

2)各个方向的压强随着增加而增大;

3)在同一深度,各个方向的压强是;

4)在同一深度,液体的压强还与液体的密度有关,液体越大,压强越大。

3、液体压强的公式:

P=

注意:

液体压强只与和有关,而与液体的、无关。

与浸入液体中物体的密度无关(深度不是高度)

当固体的形状是柱体时,压强也可以用此公式进行推算

计算液体对容器的压力时,必须先由公式P=算出压强,再由公式P=,得到压力F=。

4、连通器:

特点:

连通器里的液体时,各容器中的,即各容器的液体深度总是。

应用举例:

9.3、大气压强

1、大气对浸在其中的物体产生的压强叫,简称大气压。

2、产生原因:

气体,且有,故能向各个方向对浸于其中的物体产生压强。

3、著名的证明大气压存在的实验:

其它证明大气压存在的现象:

、。

4、首次准确测出大气压值的实验:

一标准大气压等于产生的压强,即P0=1.013×

105Pa,在粗略计算时,标准大气压可以取,约支持。

5、大气压随高度的增加而减小,在海拔3000米内,每升高10m,大气压就减小100Pa;

大气压还受气候的影响。

6、气压计和种类:

7、大气压的应用实例:

、、。

8、液体的沸点随。

(应用:

高压锅)

9.4、流体压强与流速的关系

1、物理学中把具有流动性的液体和气体统称为流体。

2、在气体和液体中,。

3、应用:

1)乘客候车要站在安全线外;

2)飞机机翼做成流线型,上表面空气流动的速度比下表面快,因而上表面压强小,下表面压强大,在机翼上下表面就存在着压强差,从而获得向上的升力;

第十章浮力

10.1浮力(F浮)

浸在液体(或气体)中的物体会受到向上托的力,叫浮力。

2、浮力的方向是的。

3、产生原因:

由液体(或气体)对物体向上和向下的。

4、,通过实验探究发现(控制变量法):

浮力的大小跟和有关,物体浸在液体中的体积越大,液体的密度越大,浮力就越大。

10.2阿基米德原理

1.实验:

浮力大小与物体排开液体所受的重力的关系:

①用弹簧测力计测出物体所受的G1,小桶所受的重力G2;

②把物体浸入液体,读出这时测力计的示数为F1,(计算出物体所受的浮力F浮=G1-F1)并且收集物体所排开的液体;

测出小桶和物体排开的液体所受的总重力G3,计算出物体排开液体所受的重力

G排=G3-G2。

2.内容:

浸入液体中的物体受到液体向上的浮力,浮力的大小等于物体排开液体所受的重力。

3.公式:

F浮=G排=ρ液gV排

4.从阿基米德原理可知:

浮力的大小只决定于、(物体浸入液体的体积),与物体的、、、、及在液体的深度、运动状态无关。

10.3物体的浮沉条件及应用:

1、物体的浮沉条件:

状态

F浮与G物

V排与V物

对实心物体ρ物与ρ液

上浮

F浮>G物

V排=V物

ρ物<

ρ液

下沉

F浮<G物

ρ物>

悬浮

F浮=G物

ρ物=ρ液

漂浮

V排<

V物

2.浮力的应用

1)轮船是采用的方法来增大浮力的。

轮船的排水量:

轮船从河里驶入海里,由于水的密度变大,轮船浸入水的体积会变小,所以会上浮一些,但是受到的浮力不变(始终等于轮船所受的重力)。

2)潜水艇是靠来实现上浮或下潜。

3)气球和飞艇是靠来改变浮力。

4)密度计是在液面上来工作的,它的刻度是。

4、浮力的计算:

压力差法:

F浮=F向上-F向下

称量法:

F浮=G物-F拉(当题目中出现弹簧测力计条件时,一般选用此方法)

漂浮悬浮法:

F浮=G物

阿基米德法:

F浮=G排=ρ液gV排(当题目中出现体积条件时,一般选用此方法)

第十一章功和机械能

第1节功

1、功的初步概念:

如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段距离,就说这个力做了功。

2、功包含的两个必要因素:

一是作用在物体上的力,二是物体在这个力的方向上移动的距离。

3、功的计算:

功等于力与物体在力的方向上通过的距离的乘积(功=力×

力的方向上的距离)。

4、功的计算公式:

W=Fs

用F表示力,单位是牛(N),用s表示距离,单位是米(m),功的符号是W,单位是牛•米,它有一个专门的名称叫焦耳,焦耳的符号是J,1J=1N•m。

5、在竖直提升物体克服重力做功或重力做功时,计算公式可以写成W=Gh;

在克服摩擦做功时,计算公式可以写成W=fs。

6、功的原理;

使用机械时,人们所做的功,都不会少于不用机械时(而直接用手)所做的功,也就是说使用任何机械都不省功。

6、当不考虑摩擦、机械自身重等因素时,人们利用机械所做的功(Fs)等于直接用手所做的功(Gh),这是一种理想情况,也是最简单的情况。

第2节功率

1、功率的物理意义:

-。

2、功率的定义:

3、计算公式:

P=

=Fv

其中W代表功,单位是焦(J);

t代表时间,单位是秒(s);

F代表拉力,单位是牛(s);

v代表速度,单位是m/s;

P代表功率,单位是瓦特,简称瓦,符号是W。

4、功率的单位是瓦特(简称瓦,符号W)、千瓦(kW)1W=1J/s、1kW=103W。

第3节动能和势能

一、能的概念

如果一个物体,我们就说它具有能量。

能量和功的单位都是焦耳。

具有能量的物体不一定正在做功,做功的物体一定具有能量。

二、动能

2、影响动能大小的因素是:

物体的和物体.质量相同的物体,运动的速度越大,它的动能越大;

运动速度相同的物体,质量越大,它的动能越大。

3、一切运动的物体都具有动能,静止的物体动能为零,匀速运动且质量一定的物体(不论匀速上升、匀速下降,匀速前进、匀速后退,只要是匀速)动能不变。

物体是否具有动能的标志是:

二、势能

1、势能包括。

2、重力势能:

(1)定义:

(2)影响重力势能大小的因素是:

物体的和被举的.质量相同的物体,被举得越高,重力势能越大;

被举得高度相同的物体,质量越大,重力势能越大。

(3)一般认为,水平地面上的物体重力势能为零。

位置升高且质量一定的物体(不论匀速升高,还是加速升高,或减速升高,只要是升高)重力势能在增大,位置降低且质量一定的物体(不论匀速降低,还是加速降低,或减速降低,只要是降低)重力势能在减小,高度不变且质量一定的物体重力势能不变。

3、弹性势能:

物体由于发生弹性形变而具有的能叫做弹性势能。

(2)影响弹性势能大小的因素是:

弹性形变的大小(对同一个弹性物体而言)。

(3)对同一弹簧或同一橡皮筋来讲(在一定弹性范围内),弹性势能越大。

物体是否具有弹性势能的标志:

第4节机械能及其转化

1、机械能:

动能是物体运动时具有的能量,势能是存储着的能量。

动能和势能可以互相转化。

如果只有动能和势能相互转化,机械能的总和不变,也就是说的。

2、动能和重力势能间的转化规律:

①质量一定的物体,如果加速下降,则动能增大,重力势能减小,重力势能转化为动能;

②质量一定的物体,如果减速上升,则动能减小,重力势能增大,动能转化为重力势能。

3、动能与弹性势能间的转化规律:

①如果一个物体的动能减小,而另一个物体的弹性势能增大,则动能转化为弹性势能;

②如果一个物体的动能增大,而另一个物体的弹性势能减小,则弹性势能转化为动能。

4、自然界中可供人类利用的机械能源有水能和风能.大型水电站通过修筑拦河坝来提高水位,从而增大水的重力势能,以便在发电时把更多的机械能转化为电能。

第十二章简单机械

第1节杠杆

一根硬棒,在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆。

2、五要素:

一点、二力、两力臂。

(①“一点”即,杠杆绕着转动的点,用“O”表示。

②“二力”即和,它们的作用点都在杠杆上。

动力是的力,一般用“F1”表示,阻力是的力,一般用“F2”表示。

③“两力臂”即臂和臂,动力臂即支点到动力作用线的距离,一般用“L1”表示,阻力臂即支点到阻力作用线的距离,一般用“L2”表示。

3、杠杆的平衡(杠杆在动力和阻力作用下静止不转或匀速转动叫杠杆平衡)

条件是:

公式:

4、杠杆的应用

(1)省力杠杆:

L1>L2,F1<F2(省力费距离,如:

撬棒、铡刀、动滑轮、轮轴、羊角锤、钢丝钳、手推车、花枝剪刀。

(2)费力杠杆:

L1<

L2,F1>F2(费力省距离,如:

人的前臂、理发剪刀、钓鱼杆。

(3)等臂杠杆:

L1=L2,F1=F2(不省力、不省距离,能改变力的方向等臂杠杆的具体应用:

天平.许多称质量的秤,如杆秤、案秤,都是根据杠杆原理制成的。

第2节滑轮

1、滑轮是变形的杠杆。

2、定滑轮:

①定义:

中间的轴固定不动的滑轮。

②实质:

③特点:

使用定滑轮但是。

④对理想的定滑轮(不计轮轴间摩擦)F=G物。

绳子自由端移动距离SF(或速度vF)=重物移动的距离SG(或速度vG)

3、动滑轮:

和重物一起移动的滑轮。

(可上下移动,也可左右移动)

动力臂为阻力臂的杠杆。

使用动滑轮,但。

④理想的动滑轮(不计轴间摩擦和动滑轮重力)则:

只忽略轮轴间的摩擦则,拉力。

绳子自由端移动距离SF(或vF)=2倍的重物移动的距离SG(或vG)

4、滑轮组

定滑轮、动滑轮组合成滑轮组。

②特点:

③理想的滑轮组(不计轮轴间的摩擦和动滑轮的重力)拉力

只忽略轮轴间的摩擦,则拉力

绳子自由端移动距离SF(或vF)=n倍的重物移动的距离SG(或vG)。

④组装滑轮组方法:

首先根据公式

求出绳子的股数。

然后根据“奇动偶定”的原则。

结合题目的具体要求组装滑轮。

第3节机械效率

1、有用功:

定义:

对人们有用的功。

W有用=Gh(提升重物)=W总-W额=ηW总

斜面:

W有用=Gh

2、额外功:

并非我们需要但又不得不做的功。

W额=W总-W有用=G动h(忽略轮轴摩擦的动滑轮、滑轮组)

W额=fL

3、总功:

有用功加额外功或动力所做的功

W总=W有用+W额=FS=

W总=fL+Gh=FL

4、机械效率:

公式:

斜面:

定滑轮:

动滑轮:

滑轮组:

5、有用功总小于总功,所以机械效率总小于1。

通常用百分数表示。

某滑轮机械效率为60%表示有用功占总功的60%。

6、提高机械效率的方法:

减小机械自重、减小机件间的摩擦。

7、机械效率的测量:

(1)原理:

(2)应测物理量:

钩码重力G、钩码提升的高度h、拉力F、绳的自由端移动的距离S。

(3)器材:

除钩码、铁架台、滑轮、细线外还需刻度尺、弹簧测力计。

(4)步骤:

必须匀速拉动弹簧测力计使钩码升高,目的:

保证测力计示数大小不变。

(5)结论:

影响滑轮组机械效率高低的主要因素有:

①动滑轮越重,个数越多则额外功相对就多。

②提升重物越重,做的有用功相对就多。

③摩擦,若各种摩擦越大做的额外功就多。

8、绕线方法和重物提升高度不影响滑轮机械效率。

实验与作图题

一、作图题

G=15N的物体A静止在斜面上在图1中画出A受重力的示意图。

2、工人师傅想用最小的力,利用滑轮组把重物提升到楼上。

请你帮助工人师傅组装图2、3、4所示的滑轮组。

3、画出下图5中杠杆的力臂

4、在图6中,O是杠杆的支点,画出力F的力臂并用字母L标明。

5、在图7、8中画出A点最小动力F的示意图

二、实验题

1、关于杠杆平衡的条件同学们在实验室进行“探究杠杆的平衡条件”的实验。

所用杠杆上相邻刻线间距均为5cm,实验中使用的钩码每个重0.5N。

⑴在进行实验前,我们要调节杠杆两端的,使杠杆在

位置处于静止状态,这样做的目的是。

小宏在实验前发现杠杆如图9甲所示,左端偏高,。

他应将平衡螺母向______调节,使杠杆水平平衡后再进行实验。

实验时(“能”或“不能”)调节平衡螺母。

实验序号

动力F1/N

动力臂L1/cm

阻力F2/N

阻力臂L2/cm

N

20

1.5

10

⑵图9乙是小宏某次实验的情景,请把弹簧测力计的示数填入上表中。

⑶本次实验数据是否符合杠杆平衡条件?

出现问题的原因是。

(4)小明同学在实验时在杠杆左侧距支点15cm处挂上了4钩码,为了使杠杆在水平位置平衡你的方法是:

(5)小军在图乙中的距支点左侧6格处挂上了2个钩码,距支点右侧4格处挂上了3个钩码,杠杆能否(“能”或“不能”)平衡,如果将左右的钩码各取下一个后,杠杆还(“能”或“不能”)平衡。

(6)小芳在进行实验时,测量了一组数据如下表

5

4

于是她得出了下面的结论:

动力+动力臂=阻力+阻力臂,你认为她错误的原因是:

(1)

(2)

(3)

(7)小明在实验时操作正确进行了下面的三次实验请你将表格上的数据补充完整

1

2

8

6

3

从表格中我们将获得杠杆平衡的条件是:

也就是说动力臂是阻力臂的几倍,动力就是阻力的;

此实验进行了次的目的是。

2、探究“二力平衡条件”的实验中,主要是通过探究力对物体的作用效果来实现探究目的的。

图25

(1)小阳用图2所示的探究方案。

他将小车两端的细线分别跨过左右支架上的定滑轮后,与质量相等的托盘相连,然后在托盘内放上钩码。

这是用于探究两个力的________和________对物体平衡的影响;

(2)探究实验中还要求把小车转过一个角度,然后再松手。

这样做的目的是用于探究不在_____________________上的两个力对物体平衡的影响;

(3)若两盘中钩码的质量不等,则小车会沿着质量大的钩码盘那边做_________(填“匀速”或“加速”)直线运动。

说明物体受非平衡力作用时,物体的______________会改变。

(4)此实验利用小车而不利用木块的原因是:

3、图3是研究“牛顿第一定律”的实验装置,实验中让同一小车从斜面上相同的高度由静止滚下,在粗糙程度不同的平面上运动。

请回答以下问题:

(1)设计实验的目的是研究运动的小车与所受的关系,实验时通过使小车在不同材料的平面上运动的目的是改变小车运动时。

(2)实验现象是:

小车运动的平面所受阻力越小,小车运动的越,小车的速度减小的越。

通过木块在粗糙程度不同的平面上运动的远近,推理得出:

在理想情况下,运动的物体如果不受力,将

(3)实验时让小车从斜面的同一高度自由下滑的目的是:

(4)此实验(“能”或“不能”)直接验证牛顿第一定律,此定律是以实验的基础上经过得出来的。

4、在探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关的实验中

(1)某次实验中弹簧测力计的情况如图4所示,则此时弹簧测力计的示数为_______N,若要摩擦力的大小与此数值相等,实验时必须拉动弹簧测力计,根据

原理,此时的摩擦力才与测力计的示数相等,即f=F=N。

(2)通过实验同学们知道了影响滑动摩擦力大小的因素有和

有关。

(3)将图(a)和图(b)的实验进行比较可知,滑动摩擦力的大小与

有关,结论是。

(4)将图(a)和图(c)的实验进行比较可知,滑动摩擦力的大小与

(5)在实验时小明将木块放在木板面上分别平放、侧放,然后用弹簧测力计匀速拉动,发现两次弹簧测力计的示数相同,说明,摩擦力的大小与无关。

(6)在此实验中,较难保持弹簧测力计做匀速直线运动,于是某小组的办法是如图乙所示,弹簧测力计一端固定,另一端钩住长方形木块,

木块下面是一长木板,实验时拉动长木板,然后读出弹簧测力计的示数,即可测出木块和木板间的摩擦力。

小明看了小红的实验后,认为小红设计的实验优于自己设计的实验。

对此,你能说出其中的原因吗?

如下图所示是小明“探究影响滑动摩擦力大小的因素”的实验。

铜块和木块的大小和形状完全相同,实验时要用弹簧测力计拉着物体沿水平方向做匀速运动。

(1)图(乙)、(丙)中铜块和木块叠在一起的目的是使相同;

可得到的结论是:

比较两次弹簧测力计示数可知,_____表面的粗糙程度大一

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