内容正文:
物理
1
2
云南物理抢分必备
3
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
4
物理学家 重要贡献 物理学家 重要贡献
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
续表
5
二、中考常考公式汇总
1.常考力学计算公式
◆速度公式
公式变形:求路程,求时间 (注:速度单位由长度和时间单位组
合而成)
单位换算:
6
◆重力公式
(注:通常取,题目未说明时取 )
7
◆密度公式
单位换算:
8
◆压强公式
<m></m>
<m></m>
<m></m>
公式变形:求压力<m></m>;求受力面积<m></m>
(注:受力面积<m></m>的单位一定要换算为<m></m>,<m></m>)
<m></m>
9
◆液体压强公式
公式变形:求液体密度;求物体所处深度
(注: 是指液体内部某一点到自由液面的竖直距离)
10
◆浮力公式
(1)<m></m>(称重法)
(2)<m></m>(压力差法)
(3)<m></m>(平衡法)(注:当物体漂浮或悬浮时)
11
(4)阿基米德原理
公式变形:求排开液体的体积;求液体密度
(注:表示物体排开液体的体积,当物体浸没时 )
12
◆功、功率的公式
(注:必须是物体在力 的方向上移动的距离;
2.克服重力做功或重力
做功: )
13
公式变形:求功;求做功所用时间
拓展: (适用条件:做匀速直线运动的物体)
◆机械效率公式
(1)<m></m>
[注:机械效率<m></m> 没有单位,且总小于1;<m></m>(适用于提升重物的所有
简单机械);<m></m>;<m></m>(适用于起重机和抽水机)]
15
(2)在滑轮组中
(竖直方向上)
(竖直方向上不计摩擦)
(水平方向上)
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), 就等于几.
16
2.常考热学计算公式
◆利用比热容计算热量公式
公式变形:求质量;求比热容 ;
求温度变化量
(注:当物体吸收热量时,;当物体放出热量时, )
17
◆利用热值计算热量公式
<m></m>
<m></m>
<m></m>
<m></m>
公式变形:求质量<m></m>;求体积<m></m>
求热值<m></m>(或<m></m>)
<m></m>
18
◆热机效率公式
<m></m>
<m></m>
公式变形:求有用功<m></m>;
求总热量<m></m>
(注:一般情况下,若无特殊说明,<m></m>小于<m></m>,即<m></m>)
<m></m>
19
3.常考电学计算公式
◆欧姆定律
<m></m>
<m></m>
<m></m>
公式变形:求电阻<m></m>;求电压<m></m>
<m></m>
20
◆电功公式
单位换算:
(注:、、 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)
21
拓展:由得,
由得, (注:只适用于纯电阻电路,对非纯电阻电路不
适用)
22
◆电功率公式
拓展:由得,
由得,
23
◆焦耳定律
<m></m>
<m></m>
<m></m>
<m></m>
拓展:如果电能全部转化为内能,则<m></m>
<m></m>
24
◆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
电压特点
电阻特点 ,即
比例分配 分压规律: 分流规律:
25
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
上浮 浮力大于重力,
26
题干信息 隐含条件
力
学 漂浮 浮力等于重力,,
悬浮 浮力等于重力,,
下沉 浮力小于重力,,
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
续表
27
题干信息 隐含条件
热
学 标准大气压下将水
加热至沸腾 水的沸点是
标准大气压下冰水
混合物 混合物的温度为
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
)
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
续表
题干信息 隐含条件
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测
量范围
续表
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
30
控制
变量
法 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
续表
31
控制
变量
法 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
续表
32
控制
变量
法 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
续表
33
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
续表
34
转换
法 (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 形管两侧液面高度差判断电流产生热
量的多少
续表
35
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”
续表
. .
. .
. .
36
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
续表
. .
. .
37
$