内容正文:
女过
期末复习第1步·过课本
正朝
基础知识梳理
根据最新教材编写
第六章
质量和密度
定义:物体所含物质的多少
把橡皮泥捏成不同的形状、水结成水
把物体移到太空中等,其质量均不变
物体的
符号:m
单位:千克(kg】
质量及
特点:物体的质量不随它的形状、状态和所处空间位置的变化而改变
其测量
一放平,二调零,三转螺母成平衡,一边低向另一边转,针
指中线才算完
天平的使用
左物右码镊子夹,游码最后调平衡,砝码游码加起来,物体
质量测出来
比值定义法,八年敏所学物理量采用此
期末
定义:物体的质量与体积的比
方法定义的还有速度、压蛋,功率
常用单位还有gcm
习第
物质的
符号:p
单位:千克每立方米(kgm3
1gcm'=1×10kg/m3
密度
计算公式:p=
m
步
不能说”物体的密度与质量成正比,与体积成反比
特点:密度的大小与物体的质量或体积无关
本
量筒的
使用前需确定分度值和量程
使用
读数时视线要与凹形液面的底相平或与凸形液面的顶相平
量和密度
测量质量前,应将天平调平,测量过程中不能移动平衡螺母
“测量固体
若先通过排水法测固体体积再测固体质量,会使测得的固
的密度”实
体质量偏大,密度偏大
验注意事项
若固体吸水,直接用排水法测体积会使所测体积偏小,应先
密度的
测量与
使固体吸饱水再测体积或用排沙法测体积
应用
为减小误差,实验时应先测量烧杯和液体的总质量m,将部
分液体倒入量筒测出体积V后,再测量烧杯和残留液体的
“测量液体
的密度”实
总质量m,液体的密度为m1二m:
验注意事项
若缺少量筒,可以分别测出相同体积的待测液体和水的质
量,根据V=V=m车求得待测液体的体积
密度的
应用
物质鉴别、计算较难称量的物体的质根据测量出来的数据
量、计算形状比较复杂的物体的体积等
还可判新物体是否空心
探索
新材料相对传统材料在密度、强度、硬度、耐磨性、耐蚀性、抗辐照等某
新材料
方面或多个方面具有优越的性能
无人机常采用密度小、强度高、硬度高的碳纤唯,北京冬奥会颁奖礼仪服的内胆使用导热
性好的石墨埔等
河南专版物理
入年级下册北师
第七章
运动和力
①力不能脱离物体单独存在:②力的产生总涉及两个物体:③产生力的两个物体不一定接触
定义:一个物体对另一个物体的作用
用物理学家牛顿的名字命名力的单位。
类似的还有用瓦特的名字命名功率的
符号:F单位:牛顿(N)
单位,用帕斯卡的名宇命名压强的单位
物体间力的作用是相互的
相互作用的两个力同时产生,同时消失,大
小始终相等
作用
改变物体的形状
效果
改变物体的运动状态
即改变物体运动速度大小或运动方向。如:将足
球踢出、铅球加速下落、汽车转弯、小车藏速等
三要素大小、方向、作用点
图示用一根带箭头的线段把力的三要素都表示出来
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被测力大小不
能超过测力计
原理:在弹性限度内,弹簧受到的拉力
的量程
弹簧
越大,弹簧的形变量就越大
测力计
使用前需观察量程和分度值,调零,测试指针是否被卡住
使用
测量时,拉力方向应沿弹簧轴线方向
读数时,视线要与指针所在位置的面板垂直
弹力
定义:物体由于发生弹性形变而产生的力
压力(支持力)的方向总是垂直于接触面指向被压(被支持)的物体
方向
悬线对物体拉力的方向总是沿着悬线指向悬线收缩的方向
定义:由于地球的吸引而使地球表面附近的物体受
粗略计算中,g可
到的力
取10Nkg.其物
理意义是质量为
大小:物体所受的重力跟它的质量成正比;G=mg
1kg的物体的重力
为10N.但不能
三要素
方向:竖直向下、即垂直于水平面向下
认为1kg=10N
质地均匀、外形规则的物体的重心在它的几何
作用点:重心
中心上
重力
重心不一定在物体上
“探究重力与
实验前,弹簧测力计应在竖直方向调零
质量的关系”
a.图像法:绘制G-m图像,该图像为
实验注意事项
判断重力和质量
一条过原点的直线
关系的方法
Lb.比值法:计算G与m的比值,该比值
为定值
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二力同方向:合力的大小等于这两个力的大小之
同一直线
若只给出了两个力
和,方向与这两个力的方向相同
的大小,未给出方
上二力的
二力反方向:合力的大小等于这两个力的大小之
向,则这两个力的
合成
差的绝对值,方向与较大的力方向一致
合力将况不唯一
二力
定义:物体处于静止或匀速直线运动状态时处于平衡状态,受力平衡
平衡
条件:作用在同一物体上的两个力大小相等、方向相反,且作用在同一直线上
常与相互作用力结合考查,注意一对平衡力作用在同一物体上,一对相互作用力作用在不同物体上
滑动摩擦力
两个物体相互接触且接触面间有相互作用的压力
产生条件
接触面不光滑
物体所受摩擦力大小等于
两物体间发生相对滑动
测力计示数
摩擦力的方向:与物体相对运动或相对运动趋势方向相反
“探究滑动摩擦力
用弹簧测力计水平拉动物体在水平面上做匀速直线运动
期末
摩擦力
大小与哪些因素
注意控制变量
有关”实验注意事项
结论:接触面越粗糙、受到的压力越大,滑动摩擦力
越大
习第
增大接触面粗糙程度。如:鞋底凹凸不平的花纹
1
力与运动
增大摩擦的方法
增大压力。如:自行车刹车时捏紧车闸
步
减小接触面粗糙程度。如:冰壶刷擦冰
减小摩擦的方法
减小压力。如:单杠上做回旋动作时,手握杠较松
本
使两个互相接触的表面分离。如:车轴加润滑油
变滑动为滚动。如:旅行箱装滚轮
定义:物体保持静止或匀速直线运动状态的性质
切物体都具有惯性
理解
惯性只与物体质量有关,质量越大,惯性越大
惯性
惯性不是力,不能说受到惯性
利用:跳远时助跑、拍掉衣服上的灰尘等
防止:汽车安全带和头枕等
定义:一切物体总保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力迫使
它改变这种状态为止
若力消失时物体速度为0→静止
物体所受力全部消失
若力消失时物体速度不为0→以此速度做匀速
直线运动
牛顿第
探究“运动和
小车由斜面同一高度静止释放后到达水平面速度相同
力的关系”实验
水平面粗糙程度不同
一定律
注意事项
此实验不能直接得到牛顿第一定律
牛颊第一定律是在实验基础上推理得到的,这采用了理想实验法(科学推理法),真
空不能传声实验也应用了此方法
理解:力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动的原因
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3
第八章
压强和浮力
定义:作用在物体上的压力大小与受力面积的比
→比值定义法
物理意义:压强是表示压力作用效果的物理量,压强越大,压力作
用效果越明显
符号:p单位:帕斯卡(Pa)
压强
计算公式:p=
F
减小受力面积。如:破窗锤做成锥状
增大压强的方法
增大压力。如:压路机的碾子很重
增大受力面积。如:铁轨铺在枕木上
减小压强的方法
减小压力。如:公路禁止超载
在液体内部的同一深度处,各个方向的压强都相等
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特点
同种液体内部,深度越深,压强越大
深度相同时,液体的密度越大,压强越大
计算公式:p=Pgh
h是指从液体中某位置到水平液面的距离
液体压强
“探究液体压强与哪些因素有
组装好的U形管压强计不是连通器
关”实验注意事项
控制变量时需注意h为探头到液面的距离
定义:上部开口、底部连通的容器
连通器
特点:连通器里装入同种液体且液体静止时,连通器各部
分中的液面总是相平的
应用:茶壶、排水管的U形存水弯、船闸等
强
马德堡半球实验证明了大气压存在;最早用实验的方法测量出大
气压值的物理学家是托里拆利
标准大气压p=1.01×10Pa
等于760mm水银柱产生的压强
托里拆利
管内外水银面的高度差只随外界大气压的变化而变化
大气压强
实验注意
若玻璃管中混入少量空气,测得的大气压偏小
事项
若在玻璃管的顶部开一小孔,管中液面会下降,最终管
内外液面相平
海拔越高,大气压越小,水的沸点越低
注意两者区分
应用:用吸管吸饮料、吸盘式挂钩、活塞式抽水机等
流体流动时,流速大的地方压强小,流速小的地方压
强大
流体压强与流速的关系
应用:飞机机翼上凸下平、列车站台上的“安全线”等
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方向:竖直向上
浮力的
产生原因:液体(或气体)对浸在其中的物体向上和向下的压力不同
认识
“探究浮力大小与
注意控制变量
哪些因素有关”实
浮力与物体浸入液体的深度无关
验注意事项
结论:物体浸在液体中的体积越大、液体的密度越
大,物体受到的浮力越大
概念:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排开
的液体所受的重力,即F=G
阿基米
德原理
若未装至盖水杯口,所测浮力大于排开液体所受重力
“验证阿基米德原
溢水杯中水应装至溢水杯口
理”实验注意事项
若物体未浸没也可得到正确结论
期末复习第
定义法:F=FL-F(物体漂浮时FT=0N)
公式法:F海=Gm=p渔gV
步
称重法:F=G-F拉
若浮力已知(或用其他方法可计算),此公式
浮力的计算
也可用于求液体密度
F
或物体排
本
开液体体积
F
P.g
平衡法:物体漂浮或悬浮时,F=G
①轮船漂浮,浮力等于自身总重,装
浸没上浮:F海>G物,P流>p物
货浮力墙大,却货浮力减小
②轮船在不同密度海城航行,所受
漂浮:F海=G物,P液>P满
浮沉条件
浮力不支,海水密度越大,对应排
开海水的体积越小
悬浮:F净=G物,P液=P熟
浸没下沉和沉底:F年<G物,P流<P
浮出水面:
轮船:采用空心法增大其排开液体的体积
入水中
潜水艇:最常见的是通过向水舱注水或排出水
浮力的应用
舱的水改变自身重力实现下沉和上浮
飞艇和气球:充入密度小于空气的气体(氦气、热空气等)上浮
密度计:漂浮时浮力等于自身重力,排开液体的体积越大,液体
密度越小
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5
妙方法总结
1.压强的推导公式及其适用条件
推导公式
p=
①物体是密度均匀的实心柱体(圆柱体、长方体、正方体等)
适用条件
②物体对接触面压力等于自身重力
③受力面积等于物体底面积
2.液体压强计算公式中h的判断
期末复习
注意:将h代入p=Pgh中计算时,h的单位需为m。
3.液体对容器底的压力F与液体自身重力G的关系
1
步
容器类型
·过课本
柱形容器(上下同宽)】
容器上宽下窄
容器上窄下宽
F压和G关系
F=G
F<G
F>G液
4.不同物体在同种液体中所受浮力及压强的大小比较
①根据Fm=P,gV:及物体排开液体的体积判断不同物体在同种液体中所受浮力大小
关系:②根据物体在液体中的浮沉状态,判断出各物体所受的浮力与物体重力的关
系,以及各物体的密度与液体密度的关系,从而得出各物体重力及密度的大小关系:
③抓住题中表示液面高度关系的关键词,根据p=Pgh判断出液体对容器底部压强的
大小关系。
5.F-h图像分析
如图甲所示,用弹簧测力计吊着物体缓慢浸入水中的过程中,弹簧测力计示数为F,物体所
受浮力为F保,物体下降距离为h,其F-h图像如图乙。(忽略水面高度变化)图像中信息
如下:
FIN
此过程物体逐渐浸入水中,排开水的体积增
此过程物体尚未
大,浮力增大,拉力减小,F=G-F海
浸入水中,F=G,
即G=12N
·物体完全浸入水中,所受浮力最大,
F#=G-F=12N-4N=8N
0
3
7 9 hicm
物体下表面刚好接触水面
乙
物体上表面与水面相平
6
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第九章机械和功
五要素:支,点、动力、动力臂、阻力、阻力臂
平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂(FL,=F,L,)
杠杆
省力杠杆:动力臂>阻力臂,动力<阻力。如:瓶起子、花草剪
分类
等臂杠杆:动力臂=阻力臂,动力=阻力。如:天平
费力杠杆:动力臂<阻力臂,动力>阻力。如:钓鱼竿、筷子
“探究杠杆的
一实验前调节杠杆在水平位置平衡→便于测量力臂
平衡条件”实
需要多次实验,得到普遍规律
验注意事项
若去掉钩码用测力计拉杠杆使其水平平衡,沿竖直
方向拉力的力臂最大、拉力最小
定滑轮:使用时轴固定不动,相当于等臂杠杆,可以改变力的方向
滑轮
动滑轮:使用时跟物体一起运动,相当于省力杠杆,可以省力
既可以省力又能改变力的方向,但费距离
期末复习第
滑轮组
用滑轮组提升重物时(忽
绳自由端拉力F=上(G+Ga)
步
略绳重、机械摩擦),动滑轮
绳自由端移动距离s=nh
机械和功的理解
上承担物重的绳子段数为nL绳自由端移动速度,=w物
本
做功的两个必要因素力和沿力的方向移动的距离
有力无距离:搬石头而未搬起
不做功的两种情况
有距离无力:水平运动的足球,重力对其不做功
功
定义:作用在物体上的力与物体沿力的方向移动的距离的乘积
符号:W单位:焦耳(J),1J=1Nm
注意:①s是物体沿F方向移动的距
离,不一定等于物体实际移动的距离
计算公式:W=Fs
②计算时,F的单位为Ns的单位为m
定义:功与完成这些功所用时间之比
比值定义法
微功多不一
定功率大:功
物理意义:表示做功的快慢
率越大,侵功
越快
功率
符号:P单位:瓦特(W),1kW=103W,1W=1J因
计算公式:P=
W
物体句速直我运动时,P=W-P=m
相同时间,做功越多功率越大
比较功率大小的方法
做相同功,所用时间越短功率越大
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有用功越多机椒
有用功:为了达到某一目的必须要做的功
有用功与颜外功
效率不一定越大
额外功:达成某一目的时不需要但不得不做的功
之和为总功
机械
定义:有用功和总功的比值,即刀=
效率
W
省力的机械都费距离省距离
的机械都货力晚省力又省距
理解:机械效率总是小于1
离(即省功)的机拔不存在
机械和功的联系
盘山公路、倾斜的木板都可以看作斜面,省力但费距离
斜面
机械效率η=
W有Gh。Gh
W。=F=Gh+6
Ch
G
机械效率上
W有Gh。
(忽略绳重、摩擦力)
简易升降机
1=
W多Fs(G+G)hG+G
提升机械效
①额外功一定时,增大有用功。如:增大被提升物体的自重
期末复习第
率的方法
②有用功一定时,减小额外功。如:减小机械的自重
凹方法总结
步
1,作最小动力F的方法
过
①定点(最小动力作用,点):在杠杆上找距支点最远处的点,即为最小动力的作用点;
本
②连线:连接该动力作用点和支点,该线段的长度即为最小动力的力臂:
③定向:根据杠杆平衡时动力和阻力对杠杆的转动效果相互抵消,确定动力的方向:
④作图:过动力作用点,作与支点连线的垂线,并标上箭头、字母。
2.杠杆的动态平衡分析
力臂、力的
找出力的大小、方向、作用,点的变化规律
判断力臂的变化
变化问题
根据F,L=F,L判断力的变化
杠杆的再
动力和阻力分别作用在支点两侧时,杠杆是否平衡取决于支点两侧力和力臂的乘积
平衡问题
是否相等。若相等,则持续平衡:若不相等,哪端乘积大哪端下降,另一端上升
3.滑轮组提升重物时机械效率最大值的计算
在解决滑轮组机械效率最大值问题时(忽略绳重、机械摩擦),先确定动滑轮的重力G;再
根据拉力与物重及动滑轮重的关系F=(G+G。,确定物重的最大值:最后根据m=W。
和用
n
Ch
(G+G)h
GG。,计算出滑轮组机被效率的最大值。
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