内容正文:
河南物理抢分必备
一、物理学史
物理学家 重要贡献 物理学家 重要贡献
牛顿
牛顿第一定律(惯性定律);万
有引力定律;光的色散现象
伽利略
提出“力不是维持物体运动的原因”;用自
制的望远镜观察天体,支持了哥白尼的
“日心说”
托里拆利 最早测出大气压的值 阿基米德 阿基米德原理;杠杆平衡原理
欧姆 欧姆定律 焦耳 焦耳定律
沈括
首先发现地理的两极和地磁的
两极不重合(“磁偏角”)
奥斯特
第一个发现电与磁之间的联系,证实电流
周围存在磁场(电流的磁效应)
安培 安培定则 法拉第 电磁感应现象
汤姆孙 发现电子 卢瑟福 原子核式结构模型
二、中考常考公式汇总
1.
常考力学计算公式
◆速度公式
v= s
t
s:路程→单位:m
t:时间→单位:s
v:速度→单位:m / s
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s:路程→单位:km
t:时间→单位:h
v:速度→单位:km / h
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公式变形:求路程 s= vt,求时间 t= s
v
(注:速度单位由长度和时间单位组合而成)
单位换算:1
m / s =
3. 6
km / h
◆重力公式
G=
mg
m:质量→单位:kg
g:常量→单位:N / kg
G:重力→单位:N
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(注:通常 g 取10
N/ kg,题目未说明时 g 取9. 8
N/ kg)
◆密度公式
ρ= m
V
m:质量→单位:kg
V:体积→单位:m3
ρ:密度→单位:kg / m3
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m:质量→单位:g
V:体积→单位:cm3
ρ:密度→单位:g / cm3
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单位换算:1
g / cm3 =1×103
kg / m3
1
L=1
dm3 =103
mL=103
cm3 =10-3
m3
◆压强公式
p= F
S
F:压力→单位:N
S:受力面积→单位:m2
p:压强→单位:Pa
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公式变形:求压力 F= pS;求受力面积 S= F
p
(注:受力面积 S 的单位一定要换算为 m2,1
Pa =
1
N / m2)
◆液体压强公式
p= ρgh
ρ:液体密度→单位:kg / m3
g:常量→单位:N / kg
h:物体所处深度→单位:m
p:压强→单位:Pa
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公式变形:求液体密度 ρ= p
gh
;求物体所处深度h=
p
ρg
(注:h 是指液体内部某一点到自由液面的竖直
距离)
◆浮力公式
(1)F浮 =G物-F示(称重法)
(2)F浮 =F向上-F向下(压力差法)
(3)F浮 =G物 =m物 g(平衡法)(注:当物体漂浮或
悬浮时)
(4)阿基米德原理
F浮 =G排 = ρ液 gV排
ρ液:液体密度→单位:kg / m3
V排:排开液体的体积→单位:m3
g:常量→单位:N / kg
F浮:浮力→单位:N
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—1—
公式变形:求排开液体的体积 V排 =
F浮
ρ液 g
;求液体
密度 ρ液 =
F浮
gV排
(注:V排表示物体排开液体的体积,
当物体浸没时 V排 =V物)
◆功、功率的公式
W=Fs
F:力→单位:N
s:在力的方向上移动的距离→单位:m
W:功→单位:J
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(注:1.
s 必须是物体在力 F 的方向上移动的距
离;2. 克服重力做功或重力做功:W=Gh)
P=W
t
W:功→单位:J
t:时间→单位:s
P:功率→单位:W
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公式变形:求功 W=Pt;求做功所用时间 t=W
P
拓展:P= W
t
=Fs
t
=Fv(适用条件:做匀速直线运动
的物体)
◆机械效率公式
(1)η=
W有
W总
×100%
[注:机械效率 η 没有单位,且总小于 1;W有 = Gh
(适用于提升重物的所有简单机械);W总 =Fs;W总
=Pt(适用于起重机和抽水机)]
(2)在滑轮组中
①η= G
nF
(竖直方向上)
②η= G
G+G动
(竖直方向上不计摩擦)
③η= f
nF
(水平方向上)
n 通过“隔离法”确定,在动滑轮和定滑轮之间画
一条虚线,有几段绳子通过动滑轮(或有几段绳
子与动滑轮相连),n 就等于几.
2.
常考热学计算公式
◆利用比热容计算热量公式
Q= cmΔt
c:比热容→单位:J / (kg·℃ )
m:质量→单位:kg
Δt:温度差→单位:℃
Q:物体吸收或放出的热量→单位:J
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公式变形:求质量 m= Q
cΔt
;求比热容 c= Q
mΔt
;
求温度变化量 Δt= Q
cm
(注:当物体吸收热量时,Δt = t-t0;当物体放出热
量时,Δt= t0 -t)
◆利用热值计算热量公式
Q放 = qm(qV)
q:热值→单位:J / kg、J / m3
m:质量→单位:kg
V:体积→单位:m3
Q放:燃料完全燃烧释放的热量→
单位:J
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公式变形:求质量 m= Q
q
;求体积 V= Q
q
求热值 q= Q
m
(或 q= Q
V
)
◆热机效率公式
η=
W有
Q
×100%
W有:有用功→单位:J
Q:总热量→单位:J{
公式变形:求有用功 W有 =ηQ;
求总热量 Q=
W有
η
(注:一般情况下,若无特殊说明,W有 小于 Q,
即 η<1)
3.
常考电学计算公式
◆欧姆定律
I= U
R
U:导体两端的电压→单位:V
R:导体的电阻→单位:Ω
I:通过导体的电流→单位:A
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公式变形:求电阻 R= U
I
;求电压 U= IR
◆电功公式
W=UIt
U:导体两端的电压→单位:V
I:通过导体的电流→单位:A
t:通电时间→单位:s
W:电功→单位:J
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单位换算:1
kW·h = 3. 6×106
J
(注:①I、U、t 必须对应同一段电路、同一时刻;②
普遍适用公式,对任何类型用电器都适用)
拓展:由 U= IR 得,W=UIt= I2Rt
由 I= U
R
得,W = UIt = U
2
R
t(注:只适用于纯电阻电
路,对非纯电阻电路不适用)
◆电功率公式
P=UI
U:导体两端的电压→单位:V
I:通过导体的电流→单位:A
P:电功率→单位:W
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—2—
拓展:由 U= IR 得,P=UI= I2R
由 I= U
R
得,P=UI=U
2
R
◆焦耳定律
Q= I2Rt
I:通过导体的电流→单位:A
R:导体的电阻→单位:Ω
t:通电时间→单位:s
Q:通过导体的电流产生的热量→单位:J
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拓展:如果电能全部转化为内能,则 Q=W=Pt=UIt=
U2
R
t
◆串、并联电路的电流、电压、电阻特点
类型 串联电路 并联电路
电流特点 I= I1 = I2 I= I1 +I2
电压特点 U=U1 +U2 U=U1 =U2
电阻特点 R=R1 +R2
1
R
= 1
R1
+ 1
R2
,
即 R=
R1R2
R1 +R2
比例分配 分压规律:
U1
U2
=
R1
R2
分流规律:
I1
I2
=
R2
R1
三、中考常考隐含条件
题干信息 隐含条件
力学
静止 不受力或受平衡力,速度为零,动能为零
匀速直线运动 不受力或受平衡力,速度大小和运动方向都不变
接触面光滑 不受摩擦力,机械能守恒
最快(至少需要的时间) 以最大速度行驶
浸没 排开液体的体积等于物体的体积,即 V排 =V物
上浮 浮力大于重力,ρ物<ρ液
漂浮 浮力等于重力,V排<V物,ρ物<ρ液
悬浮 浮力等于重力,V排 =V物,ρ物 = ρ液
下沉 浮力小于重力,V排 =V物,ρ物>ρ液
恰好离开地面或液面 不受支持力或浮力作用
最省力
所用力最小(杠杆中代表动力最小,动力臂最长;滑轮组中代
表动滑轮上的绳子段数最多)
撤去所有外力 物体不再受任何力的作用(包括重力)
不计绳重及摩擦(理想) 仅考虑动滑轮对机械效率的影响
轻小物体(轻质杠杆) 物体(或杠杆)自身的重力忽略不计
热学
标准大气压下将水加热至沸腾 水的沸点是 100
℃
标准大气压下冰水混合物 混合物的温度为 0
℃
升高(降低)到 物体的末温
升高(降低)了 物体的温度变化量
不计热量损失 物体吸收的热量等于热源放出的热量(转移效率 100%)
白气、白雾
实质是悬浮在空气中的小液滴,发生的物态变化是液化现象,
形成过程放热
完全燃烧 燃料的化学能全部转化为内能
—3—
续表
电学
用电器正常工作
(或小灯泡正常发光)
实际电压等于额定电压,实际功率等于额定功率
甲灯比乙灯亮 甲灯的实际功率大于乙灯的实际功率
超导体 电阻很小接近零
不考虑温度对灯丝电阻的影响 小灯泡的电阻不变
保证各元件安全的条件下
电路电流和电压不能超过各用电器的额定电流值和额定电压
值,也不能超过电流表和电压表的量程
四、中考常考物理研究方法
控制变
量法
1. 探究影响滑动摩擦力大小的因素
(1)保持
∙∙
压力不变
∙∙
,改变
∙∙
接触面的粗糙程度,观察
∙∙
物体受到滑动摩擦力的变化
(2)保持
∙∙
接触面粗糙程度不变
∙∙
,改变
∙∙
压力大小,观察
∙∙
物体受到滑动摩擦力的变化
2.
探究影响液体压强的因素
(1)保持
∙∙
液体密度不变
∙∙
,深度越深,液体压强越大
(2)保持
∙∙
深度相同
∙∙
,液体的密度越大,液体压强越大
3.
探究影响物体动能大小的因素
(1)保持
∙∙
物体的质量相同
∙∙
,改变
∙∙
物体的运动速度,通过转换法观察
∙∙
动能的变化
(2)保持
∙∙
物体的运动速度不变
∙∙
,改变
∙∙
物体的质量,通过转换法观察
∙∙
动能的变化
4.
探究电流与电压、电阻的关系
(1)保持
∙∙
电阻的阻值不变
∙∙
,改变
∙∙
电阻两端电压,观察
∙∙
电流表与电压表的示数变化
(2)保持
∙∙
电阻两端电压不变
∙∙
,改变
∙∙
电阻的阻值,观察
∙∙
电流表的示数变化
转换法
(1)通过
∙∙
海绵的凹陷程度比较
∙∙
压力作用效果的大小
(2)通过
∙∙
橡皮膜的凹陷程度判断
∙∙
液体压强的大小
(3)用
∙
木块被撞开的距离远近比较
∙∙
动能的大小
(4)通过
∙∙
沙子的凹陷程度比较
∙∙
重力势能的大小
(5)通过
∙∙
灵敏电流计指针是否偏转判断
∙∙
电路中是否有感应电流产生
(6)用
∙
电磁铁吸引大头针数目的多少判断
∙∙
电磁铁磁性的强弱
(7)通过
∙∙
温度计的示数或 U 形管两侧液面高度差判断
∙∙
电流产生热量的多少
等效替
代法
(1)在探究平面镜成像特点的实验中,用两根完全相同的蜡烛,其中未点燃的蜡烛等效
∙∙
为
点燃蜡烛的像
(2)测量不规则小块固体的体积时,将固体浸没在水中时,用它排开水的体积等效
∙∙
固体的体积
理想模
型法
(1)研究光的传播径迹和方向———引入光线
(2)研究磁场分布———引入磁感线
(3)研究原子的组成———引入原子核式结构模型
注:物理学中常把实际研究对象或实际过程抽象成“理想模型”
科学推
理法
(1)研究牛顿第一定律
(2)研究真空能否传声
注:以大量可靠的事实为基础,真实的实验为原型,通过合理的推论得出结论,深刻地揭示
物理规律的本质
—4—