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(1)内容:

(2)解释:

“总保持静止状态或匀速直线运动状态”是指当物体不受力的作用时,原来静止的物体仍然保持静止状态,原来运动(任何运动)的物体将以力消失时的速度沿力消失时的方向沿直线永远运动下去。

(3)牛顿第一定律是在的基础上,经过得出的。

2、惯性

(2)惯性只与物体的有关,质量越大物体的惯性越大,而与物体运动的、处于何种等因素无关。

(3)认识身边的惯性现象,并能用惯性知识解释现象。

第二节二力平衡

(1)二力平衡的概念:

物体受到几个力作用时,如果保持静止或匀速直线运动状态,就说这几个力相互平衡,物体处于平衡状态,且合力为零。

,就称二力平衡。

(2)二力平衡的条件:

作用在上的两个力,如果、,并且在上,这两个力就彼此平衡。

(3)“平衡力”与“相互作用力”的关系是:

都是大小相等、方向相反,并且在同一条直线上,但“平衡力”的两个力的作用点在上,而“相互作用力”的两个力分别作用在上。

第三节摩擦力

两个相互接触的物体,当它们相对滑动时,在接触面上会产生一种的力,这种力就叫做滑动摩擦力。

(2)摩擦力的方向:

(3)种类:

摩擦力分为、和。

(4)影响滑动摩擦力的因素:

和。

(5)增大和减小摩擦的方法

增大有益摩擦的方法:

,;

减小有害摩擦的方法:

、、用代替、使两个相互接触的摩擦面彼此隔开。

第九章压强

第一节压强1.压力

(1)压力有时由重力引起,这时它的大小与重力有关;

有时不是由重力引起,它的大小与重力无关。

(2)压力的作用效果:

压力的作用效果不仅跟有关,还与有关。

2.压强

(1)压强的物理意义:

(2)定义:

.任何物体能承受的压强都有一定的限度。

(3)公式和单位

压强公式为,其中F表示,单位为;

S表示,单位为;

p表示,单位为,牛/平方米有一个专用名称叫,简称,符号为。

这个公式适用于固体、液体和气体。

(4)增大和减小压强的方法

在压力一定的情况下,受力面积可以减小压强,受力面积可以增大压强。

在受力面积一定的情况下,压力可以增大压强,压力可以减小压强。

第二节液体的压强1、液体的压强

(1)液体压强特点:

液体对容器和容器都有压强,液体内部向都有压强。

液体的压强随深度的增加而,在同一深度,液体向各个方向的压强。

不同液体的压强还跟它的有关系,在深度相同时,液体密度越,压强越大。

(2)公式和单位

液体压强公式为,其中ρ表示,单位为;

g为常数,一般取9.8N/kg;

h表示,即自由液面到所求液体压强处的距离,单位为米(m);

p表示压强,单位为帕斯卡(Pa).

液体压强只与液体和有关,与液体重、容器的横截面积(粗细)等因素无关。

2、连通器

叫连通器。

(2)特点:

如果连通器中只有一种液体,在液体不流动的情况下各容器中的液面总保持。

(3)应用:

茶壶的壶身与壶嘴组成连通器,锅炉与外面的水位计组成连通器,水塔与自来水管组成连通器,此外船闸也是利用连通器的道理工作的。

第三节大气压强

(1)概念:

叫大气压强,简称大气压或气压。

大气压是由于而产生的。

(2)大气压的测量①两个著名实验

世界上筹名的证明大气压强存在的实验是“”,实验者是德国马德堡市市长奥托格里克。

第一个准确测量出大气压值的实验是“”,实验者是意大利科学家托里拆利。

②气压计:

的仪器。

主要有和两种,氧气瓶上的气压计就是一种。

③标准大气压:

托里拆利通过实验测得的水银柱高度为mm,通常把这样大小的气压叫做标准大气压。

1标准大气压=760mm水银柱(汞柱)=Pa,在粗略计算时,标准大气压的值可以取Pa.(3)大气压的变化

①大气压与高度:

大气压随高度的增加而。

在海拔3000m以内,大约每升高m,大气压减小Pa。

②大气压与沸点:

一切液体的沸点,都是气压减小时,气压增大时。

高原上气压低,水的沸点100℃,所以烧饭要用高压锅。

(4)大气压的应用:

活塞式抽水机和离心式水泵都是利用大气压工作的。

第四节流体压强与流速的关系

在气体和液体中,流速越大的位置压强。

第十章浮力

第一节浮力

(1)浮力产生的原因:

(2)浮力方向:

(3)浮力的大小可由以下方法求(测)得:

称重法(两次测量法):

阿基米德原理:

二力平衡法(悬浮、漂浮时):

浮力产生的原因:

受力分析法:

物体在三个力或多个力作用下处于静止状态(或匀速直线运动状态)时,可利用竖直向上的力之和=竖直向下的力之和列方程求解。

第二节阿基米德原理

①内容:

,这就是阿基米德原理。

它同样适用于气体。

②表达式:

(4)物体的浮沉条件:

浮力与物重及整个物体密度的关系(浸没时)是:

当F浮ρ液;

V排=V物当F浮=G物时,,这时ρ物=ρ液,V排=V物

漂浮在液面上的物体,F浮=G物,ρ物

第二节功率:

(1)功率的物理意义:

(2)功率的定义:

(3)计算公式:

,其中W代表,单位是;

t代表,单位是;

P代表,单位是,简称,符号是,1瓦=1焦耳/秒,即1W=1J/s。

功率的常用单位还有,1kW=W。

第三节动能和势能1、动能

叫做动能。

(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;

运动速度相同的物体,质量越大,它的动能越。

(3)一切运动的物体都具有动能,静止的物体动能为,匀速运动的质量一定的物体(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。

物体是否具有动能的标志是:

2、势能

势能包括和。

(1)重力势能

①定义:

叫做重力势能。

②影响重力势能大小的因素是:

物体的和.质量相同的物体,被举得越高,重力势能越;

被举得高度相同的物体,质量越大,重力势能越。

③一般认为,水平地面上的物体重力势能为。

位置升高的质量一定的物体(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,位置降低的质量一定的物体(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,高度不变的质量一定的物体重力势能。

(2)弹性势能

叫做弹性势能。

②影响弹性势能大小的因素是:

(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)形变越大,弹性势能越大。

物体是否具有弹性势能的标志:

第四节机械能及其转化

机械能:

动能和势能统称机械能。

如果只有动能和势能相互转化,但机械能总和不变,或者说机械能。

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转化为电能。

第十二章

简单机械

第一节杠杆

(1)杠杆平衡条件

当杠杆处于静止或匀速转动状态下就说杠杆平衡。

杠杆的平衡条件:

,表达式是。

或写成。

(2)三种杠杆及其特点

①省力杠杆:

当动力臂>

阻力臂时,根据杠杆平衡条件,可知动力

省力杠杆。

省力杠杆虽然,但。

如起子、剪铁皮的剪刀、铡刀等。

②费力杠杆:

当动力臂阻力,则此杠杆为费力杠杆。

费力杠杆虽然,但。

如钓鱼竿、理发剪刀、赛艇的桨等。

③等臂杠杆:

动力臂=阻力臂时,根据杠杆平衡条件,可知动力=阻力,则此杠杆为等臂杠杆。

等臂杠杆即也。

如天平。

第二节滑轮及滑轮组滑轮是变形的杠杆。

(1)滑轮的种类及特点

①定滑轮:

,这种滑轮为定滑轮。

定滑轮不省力(F=G物),但能。

定滑轮实质上是一个(动力臂和阻力臂都为滑轮的半径)。

②动滑轮:

,这种滑轮为动滑轮。

使用动滑轮可以省力,当不考虑滑轮自重和摩擦等条件且竖直提升时,使用动滑轮可以省一半力F=G物,但不能改变力的方向。

动滑轮实质上是一个动力臂(滑轮的直径)是阻力臂(滑轮的半径)2倍的杠杆。

③滑轮组:

把定滑轮和动滑轮组合在一起成为滑轮组。

使用滑轮组既可以又可以。

滑轮组的省力情况取决于接触动滑轮的绳子的段数n,在不考虑滑

1轮摩擦条件下,使用滑轮组的拉力F=(G物+G动滑轮),s=nh(s表示绳子自由端移动

n的距离,h表示物体上升的高度),v绳=nv物(v绳表示绳子自由端移动的速度,v物表示物体上升速度)。

如图甲所示:

n=F=(G物+G动滑轮)s=hv绳=v物;

如图乙所示:

n=F=(G物+G动滑轮)s=hv绳=v物。

(2)其他简单机械:

轮轴和斜面都是(省力或费力)的简单机械。

生活中的轮轴有门把手、方向盘、扳子等。

盘山公路属于。

第三节机械效率

(1)有用功:

(用不用机械都必须做的功);

额外功:

总功:

(2)机械效率的定义:

叫机械效率。

(3)计算公式:

,其中,用表示,用表示总功,用表示,从公式中不难得出η的结果没有单位,且用表示。

(4)滑轮组的机械效率(G为物体重力,n为动滑轮上绳子段数)W有=W额=W总=w有==w总w有w总(5)斜面机械效率W有=W额=W总=6

扩展阅读:

20xx年八年级物理下册知识点总结

20xx20xx学年度第二学期八年级物理复习提纲

第七章力一、力

1、力的概念:

力是物体对物体的作用。

2、力的单位:

牛顿,简称牛,用N表示。

力的感性认识:

拿两个鸡蛋所用的力大约1N。

3、力的作用效果:

一、力可以改变物体的形状,二、力可以改变物体的运动状态。

说明:

物体的运动状态是否改变一般指:

物体的运动快慢是否改变(速度大小的改变,比如:

物体由静止到运动、物体由运动到静止、物体运动速度由快变慢、物体运动速度由慢变快。

)和物体的运动方向是否改变,二者可以同时发生,也可以单独发生。

如果物体的形状或运动状态发生改变,它一定受到了力的作用。

4、力的三要素:

力的大小、方向、和作用点;

它们都能影响力的作用效果。

5、力的示意图:

用一根带箭头的线段把力的大小、方向、作用点表示出来,如果没有大小,可不表示,在同一个图中,力越大,线段应越长。

6、力产生的条件:

①必须有两个或两个以上的物体。

②物体间必须有相互作用(可以不接触)。

7、力的性质:

物体间力的作用是相互的。

两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。

物体间的相互作用力是同时产生的,没有先后之分。

只有一个物体不能产生力,要同时有两个物体,它们之间才有可能产生相互作用的力,也就是施力物

体和受力物体要同时存在。

二、弹力1、弹力

①弹性:

物体受力时发生形变,不受力时又恢复到原来的形状的性质叫弹性。

②塑性:

物体受力发生形变,形变后不能恢复原来形状的性质叫塑性。

③弹力:

物体由于发生弹性形变而受到的力叫弹力,弹力的大小与弹性形变的大小有关。

弹力产生的重要条件:

①发生弹性形变;

②两物体相互接触。

生活中的弹力:

拉力、支持力、压力、推力;

2:

弹簧测力计

①结构:

弹簧、挂钩、指针、刻度、外壳②作用:

测量力的大小

③原理:

在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,它的伸长量就越长。

(在弹性限度内,弹簧的伸长跟受到的拉力成正比)④对于弹簧测力计的使用使用前:

(1)观察量程、分度值(便于读数)。

(2)观察指针是否指在零刻度(调零)。

(3)轻轻来回拉动挂钩几次,防止弹簧卡壳。

使用中:

(4)测力时,要使弹簧中心的轴线方向跟所测力的方向一致,使指针和外壳无摩擦,弹簧不要靠在刻度板上。

测量力时不能超过弹簧测力计的量程。

(5)读数时,视线要与刻度板面垂直。

三、重力、

1、重力的概念:

由于地球的吸引而使物体受的力叫重力。

重力的施力物体是:

地球。

2、重力的大小:

重力大小的叫重量,物体所受的重力跟质量成正比。

重力的大小与物体的质量、物体的地理位置有关。

公式:

G=mg[G重力牛顿(N);

m质量千克(kg)]g=9.8N/kg(表示质量为1kg的物体所受的重力为9.8N),在要求不是很精确的情况下可取g=10N/kg。

3、重力的方向:

竖直向下。

其应用是重垂线、水平仪分别检查墙是否竖直和桌面是否水平。

4、重力的作用点重心

重力在物体上的作用点叫重心。

质地均匀外形规则物体的重心,在它的几何中心上。

如均匀细棒的重心在它的中点,球的重心在球心。

方形薄木板的重心在两条对角线的交点第八章力和运动一、牛顿第一定律1、牛顿第一定律:

(也叫惯性定律)

⑴牛顿总结了伽利略等人的研究成果,得出了牛顿第一定律,其内容是:

一切物体在没有受到力的作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

⑵说明:

【实验设计】如图,给水平桌面铺上粗糙不同的物体,让小车从斜面顶端从静止开始滑下。

观察小车从同一高度滑下后,在不同表面运动的距离。

【实验结论】平面越光滑,小车运动的距离越远,这说明小车受到的阻力越小,速度减小得越慢。

【推论】如果运动中的物体不受力,它将保持匀速直线运动。

【注意事项】

①三个小车需要从斜面同一高度滑下,原因是保证小车到达斜面底端时的速度相同。

这利用了控制变量法。

②伽科略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法在实验的基础上,进行理想化推理(也称作理想化实验)。

它标志着物理学的真正开端。

A、牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过进一步推理而概括出来的,且经受住了实践的检验,所以已成为大家公认的力学基本定律之一。

但是我们周围不受力是不可能的,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律。

B、牛顿第一定律的内涵:

物体不受力的情况下,原来静止的物体将保持静止状态;

原来运动的物体,不管原来做什么运动,物体都将做匀速直线运动。

C、牛顿第一定律告诉我们:

物体做匀速直线运动可以不需要力,即力与运动状态无关,所以力不是产生或维持运动的原因。

2、惯性:

⑴定义:

物体保持原来运动状态不变的性质叫惯性。

⑵说明:

惯性是物体的一种属性。

一切物体在任何情况下都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关,与物体是否受力、受力大小、是否运动、运动速度等皆无关。

惯性不是力,“惯性力”、“在惯性作用下”或“受到惯性”、“克服惯性”等说法是错误的。

利用惯性的实例:

跳远运动员的助跑、用力可以将石头甩出很远、骑自行车蹬几下后可以让它滑行。

防止惯性的实例:

小型客车前排乘客系安全带、车辆行驶要保持距离、包装玻璃制品要垫上很厚的泡沫塑料、汽车限速、汽车禁止超载。

解释惯性现象的基本步骤:

①确认研究对象原来处于什么状态;

②其中的哪个物体(或物体的哪一部分)受何种力,运动状态发生何种改变;

③哪个物体(或物体的哪一部分)由于惯性继续保持原来的运动状态;

④发生了何种现象(或造成了何种结果)二、二力平衡

1、几个力平衡:

物体在受几个力的作用时,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这几个力是平衡力。

2、平衡状态:

物体如果处于静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这个物体处于平衡状态。

3、定义:

物体在受到两个力的作用时,如果能保持静止状态或匀速直线运动状态称二力平衡。

4、二力平衡条件:

二力作用在同一物体上、大小相等、方向相反、两个力在一条直线上。

可以用八字概括“同物、等大、反向、共线”。

5、实验:

探究二力平衡的条件

【实验设计】在一个光滑的桌面上放一辆小车,小车两端分别用细线拴住,通过定滑轮与等质量的砝码连接,观察小车的运动情况。

把小车转一个角度,过一会儿,松开手,观察小车的运动状态。

【实验结论】二力平衡的条件:

作用在同一物体上的两个力,大小相等、方向相反,并且在同一条直线上。

①实验要在光滑的桌面上进行,目的是使实验更加准确、可靠(排除摩擦带来的影响)。

②定滑轮的作用:

改变力的方向。

6、平衡力与相互作用力比较:

相同点:

①大小相等;

②方向相反;

③作用在一条直线上。

不同点:

平衡力作用在一个物体上,可以是不同性质的力;

相互作用力作用在不同物体上,是相同性质的力。

7、力和运动状态的关系:

物体受力条件物体运动状态说明运动状态力不是产生(维持)运动的原匀速运动不变因运动快慢改变受非平衡力运动状态改变力是改变物体运动状态的原运动方向改变因8、判断二力是不是平衡力的两种方法:

(1)根据二力平衡的条件:

若二力满足“同物、等大、反向、共线”的条件,就是一对平衡力。

(2)根据二力平衡的定义:

若物体在二力作用下,处于静止或匀速直线运动状态,就是一对平衡力。

9、根据物体的受力情况推断物体的运动状态:

(1)如果物体在不受任何力或者受到平衡力作用时,则物体保持静止或匀速直线运动。

(2)如果物体受到非平衡力的作用时,则物体的运动状态一定会改变,如做变速运动、曲线运动等。

10、根据物体的运动状态推断物体的受力情况:

(与上面的判断思维过程正好相反)

(1)当物体处于静止或做匀速直线运动时,则物体不受任何力或者受到平衡力的作用。

(2)当物体的运动状态改变时,则物体一定受到了非平衡力的作用。

三、滑动摩擦力

1、定义:

两个互相接触的物体,当它们做相对滑动时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力,这种力叫做滑动摩擦力。

2、摩擦力分类:

静摩擦力、滑动摩擦力、滚动摩擦力。

3、摩擦力的方向:

摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反。

受平衡力

静止

4、产生的条件:

第一:

两物体相互接触。

第二:

两物体相互挤压,发生形变,有弹力。

第三:

两物体发生相对运动或相对运动趋势。

第四:

两物体间接触面粗糙。

4、、在相同条件(压力、接触面粗糙程度相同)下,滚动摩擦比滑动摩擦小得多。

5、测量滑动摩擦力:

①测量原理:

二力平衡条件

②测量方法:

把木块放在水平长木板上,用弹簧测力计水平拉木块,使木块匀速运动,读出这时的拉力就等于滑动摩擦力的大小。

③结论:

接触面粗糙程度相同时,压力越大,滑动摩擦力越大;

压力相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。

该研究采用了控制变量法。

由前两结论可概括为:

滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。

实验还可研究滑动摩擦力的大小与接触面大小、运动速度大小等无关。

6、应用:

①增大摩擦力的方法有:

增大压力、增大接触面变粗糙、变滚动摩擦为滑动摩擦。

②减小摩擦的方法有:

减小压力、使接触面变光滑、变滑动为滚动(滚动轴承)、使接触面彼此分开(加润滑油、气垫、磁悬浮)。

第九章压强一、压强

1、压力:

垂直压在物体表面上的力叫压力。

注意:

压力并不都是由重力引起的,通常把物体放在水平面上时,如果物体不受其他力,则F=G

⑵方向:

压力的方向总是垂直于支持面指向被压的物体。

2、研究影响压力作用效果因素的实验:

⑴课本P30图9.13中,甲、乙说明:

受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显。

乙、丙说明:

压力相同时、受力面积越小压力作用效果越明显。

概括这两次实验结论是:

压力的作用效果与压力和受力面积大小有关。

本实验研究问题时,采用了控制变量法。

3、压强:

⑴定义:

物体所受压力的大小与受力面积之比叫压强。

FF⑵公式:

p=推导公式:

F=PS、S=

SP⑶单位:

p压强帕斯卡(Pa);

F压力牛顿(N);

S受力面积平方米(m2)受力面积是两物体相互接触的面积。

一容器盛有液体放在水平桌面上,求压力、压强:

我们一般把盛放液体的容器看成一个整体,先确定压力(水平面受的压力F=G容+G液),后确定压强(用压强的定义式求)。

4.增大或减小压强的方法

增大压强的方法:

压力一定时,减小受力面积,或在受力面积一定时,增大压力。

例如缝一针做得很细、菜刀刀口很薄等就是利用压力一定,减小受力面积的方法增大压强。

减小压强的方法:

压力一定时,增大受力面积,或在受力面积一定时,减小压力。

例如铁路钢轨铺枕木、坦克安装履带、书包带较宽等就是利用压力一定,增大受力面积的方法减小压强。

二、液体的压强

1.液体内部产生压强的原因:

液体受重力且具有流动性。

2、液体压强的特点:

⑴液体对容器底和侧壁都有压强,⑵液体内部向各个方向都有压强;

⑶液体的压强随深度的增加而增大;

在同一深度,液体向各个方向的压强都相等;

⑷不同液体的压强与液体的密度有关。

3、液体压强的计算公式:

p=ρgh仅适用于液体。

该公式的物体意义是:

液体的压强只跟液体的密度和深度有关,而与液体的重力、质量、体积、面积、形状等无关。

公式中的:

“ρ”为液体的密度,单位是千克/立方米,“g”为9.8N/kg,题中不特别指出一般不用10N/kg“h”是指液体的深度,液体中的某点到液面的垂直距离,单位:

米。

另外,对于置于桌面上的均匀材料组成的直柱形固体(例如:

圆柱体、正方体、长方体等)同样适用。

对桌面的压强P=ρgh(注意:

ρ为组成直柱体材料的密度,而不是液体的密度;

h为直柱体的高)液体的深压强度:

液体中公式p=ρgh的某点到液面处的距离适用范围通用公式:

一般固体一般液体叫做该点在F液体中的深一般思路水平面:

F=Gp=先p=ρgh再F=PSS度规则容器装液体:

F=GpF特殊思路圆柱形物体p=ρgh=S4、连通器:

上端开口,下部相连通的容器。

⑵原理:

连通器里装一种液体,在液体不流动时,各容器的液面保持相平。

⑶应用:

茶壶、船闸、锅炉水位计、乳牛自动喂水器、等都是根据连通器的原理来工作的。

三、大气压强

1、大气压的存在实验证明:

历史上著名的实验马德堡半球实验。

2、大气压的测量:

托里拆利实验。

(1)实验过程:

在长约1m,一端封闭的玻璃管里灌满水银,将管口堵住,然后倒插在水银槽中放开堵管

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