人教版初中物理知识点归纳总结(全部22章)(pdf版)

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人教版初中物理知识点归纳总结(全部22章)(pdf版)

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人教版初中物理知识点归纳
目 录
第一章 机械运动 2 、3
第二章 声现象 3 、4
第三章 物态变化 4
第四章 光现象 5
第五章 透镜及其应用 5
第六章 质量和密度 6
第七章 力 7
第八章 运动和力 8
第九章 压 强 8
第十章 浮 力 8
第十一章 功和机械能 8
第十二章 简单机械 9
第十三章 内能 10
第十四章 内能的利用 11
第十五章 电流和电路 11
第十六章 电压 电阻 12
第十七章 欧姆定律 13
第十八章 电功率 13
第十九章 生活用电 14
第二十章 电与磁 14
第二十一章信息的传递 15
第二十二章能源与可持续发展及综合知识 16
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第一章 机械运动
1、如何正确使用刻度尺?
一是“看”,三看,看零刻度线,看量程(测量范围) ,看分度值(相邻两刻度线
之间的长度,决定测量的准确程度) 。
二是“放”,正确放置刻度尺,刻度尺要放正,不能歪斜,有刻度线的一边要紧贴
被测物体且与被侧边保持平行,零刻度线对准被测物体的一端。
三是“读”,读书时视线要正对刻度尺,与尺面垂直,不能斜视。除准确读出分度
值的数值(准确值)外,还要估读到分度值的下一位数字(估读值) 。
四是“记”,记录测量结果并应注明单位。
测量结果 =准确值 +估读值 +单位
2、测量误差与测量错误不同点。
测量值和真实值之间的差异叫误差。
一是产生原因不同。误差是由于使用仪器不精确、测量方法粗略、环境因素对测
量仪器的影响等客观因素,加上观察者估读时的偏差等主观因素的影响造成的。而测
量错误是由于不遵守仪器的使用规则、测量方法错误、读数时粗心大意等造成的。
二是测量误差无法避免,而测量错误是不该发生的,可以避免。
三是由误差的数据比较接近真实值,而错误的数据远远偏离真实值。
3、降低测量误差的方法有哪些?
一是多次测量求平均值;二是选用精确度更高密的测量仪器;三是采用更合理的
实验方法。
4、长度的特殊测量方法
一是化曲为直法。将无伸缩性的软线与待测曲线重合,然后把软线拉直,再用刻
度尺进行测量。
二是滚轮法。用一已知周长的滚轮在待测的较长的直线或曲线上滚动,记下滚动
的圈数,待测线的长度就是圈数与滚轮周长的乘积。
三是累积法,测出多个相同的物体的总长度再除以个数即可。
四是等量代换法。适用于不能直接用刻度尺测量的规则几何体的某些长度。如圆
锥的高,球体的直径。
五是平移法。将待测物体的长度,用刻度尺上相应的长度替代。例如,测量硬币
的直径,可以利用直角三角板将硬币的直径平移到刻度尺上进行测量。
5、什么是参照物,如何选取参照物,如何判断物体的运动状况?
判断物体是运动还是静止,首先要选取一个物体作为标准,这个被选作标准的物
体叫参照物。
原则上,参照物可以任意选定。我们要根据研究问题的需要来选择参照物,尽可
能使研究对象的运动状态描述的简单清楚。研究地面上的物体运动时,常选地面或固
定于地面上的物体作为参照物。研究多个物体的运动状态时,应选取同一个参照物。
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如果一个物体相对于参照物位置发生了变化,就说这个物体就是运动的。反之,
如果一个物体相对于参照物位置没有发生变化,就说这个物体是静止的。
6、如何理解运动和静止的关系?
运动是绝对的,一切物体都在运动,绝对不动的物体是不存在的。
静止是相对的,我们平常多说的静止,是说物体相对于所选的参照物的位置没有
发生变化。实际上这个被选择参照物的物体也是在运动的。
对运动状态的描述是相对的。我们所说的运动、静止都是相对于参照物而言的。
如果选择的参照物不同,得出的结论可能不同。
7、直线运动、匀速直线运动、变速运动,运动状态,
物体沿直线的运动叫直线运动。
物体沿直线且速度不变的运动,叫匀速直线运动。是最简单的机械运动。
物体沿直线但速度变化的运动叫变速直线运动。
变速运动可能是速度大小发生变化,可能是运动方向发生变化,可能是两者同时
发生变化。
运动状态,是指物体进行 机械运动时运动速度的状态,包含速度大小和运动方向
两个方面。静止或匀速直线运动是运动状态不变的运动,变速运动的运动状态发生改
变的运动。
8、平均速度的理解及测量平均速度的实验
我们用平均速度粗略的描述做变速直线运动物体的运动快慢,平均速度表示的是
运动物体在某一段路程内(在某一段时间内)的平均快慢程度。 (注意,要指明哪一段
路程或时间内,不是速度的算术平均值)
实验中要注意三点:一是斜面坡度不能过大或过小,过大则运动时间太短,增大
时间测量误差,过小则小车可能不会运动,或变速运动不明显。二是路程是小车头到
头,或尾到尾。三是 s 或 t 必须对应。
第二章 声现象
9、声音的产生与传播、声速
声音是由物体的振动产生的。 声音的传播需要介质 (传播声音的物质),真空不传
声,以声波的形式传播。
声速与介质的种类和温度有关。一般来说,固体最大,液体次之,气体最小。在
15℃时,声音在空气中的传播速度是 340m/s 。
附光、声传播比较: 声在固液气体中传播,不能在真空中传播;光在透明物质中
传播,能在真空中传播。声在固体中传播速度最大,光在真空中传播速度最大。
10、音色又叫音质, 反映了声音的品质和特色。 音色是我们分辨各种声音的依据,
不受音调、响度的影响。音色取决于发声体本身,不同发声体的震动情况不同,发出
的声音的音色就不同。
11、声音的利用
一是传递信息。 (1) 利用声传递信息,如听诊器,通过次声波判断地震、海啸的位
置;(2)利用回声传递信息。回声定位(蝙蝠、声呐) 。声呐(科学家探知海洋深度,
渔民获取水下鱼群的信息) 。汽车倒车雷达;(3)B超,用超声波检查身体时,由于人
体不同器官对超声波的反射情况不同,先向人体发射一定量的超声波,然后用移动探
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头接受反射回来的超声波信号,分析得出病变信息。
二是传递能量。(1)传递声的过程就是传递能量的过程。 (2)工业上可以利用超
声波清洗精密仪器,医学上利用超声波振动出去人体内的结石。
12、比较次声波与超声波
可听声:频率在 20Hz~20000Hz之间的声波;频率高于 20000Hz的声波为超声波,
频率低于 20Hz的声波叫次声波。
超声波特点:方向性好、穿透能力强、声能较集中。具体应用有:声呐、 B 超、
超声波速度测定器、超声波清洗器等。
次声波的特点:可以传播很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。一定强度的
次声波对人体会造成危害, 甚至毁坏机械建筑等。 它主要产生于自然界中的火山爆发、
海啸地震等,另外人类制造的火箭发射、飞机飞行、火车汽车的奔驰、核爆炸等也能
产生次声波。
13、人们以分贝( dB)为单位来表示声音强弱的等级。 30-40dB,较理想的安静环
境;大于 50dB,影响睡眠和休息;大于 70dB,影响谈话和工作;大于 90dB,听力会受
到严重影响并导致神经衰弱。
第三章 物态变化
14、摄氏度的规定: 把 1个标准大气压下冰水混合物温度规定为 0度,沸水的温
度规定为 100度,在 0度和 100度之间分成 100等分,每一等分为 1℃。
15、如何使用温度计?
选:使用前应观察它的量程和最小刻度值,选用合适的温度计;
测:测量液体的温度时,应使温度计的玻璃泡全部浸入到被测液体中,且不得接
触容器的底部或侧壁;
读:待温度计的示数稳定后再读数; 读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线
与温度计中液柱的表面相平。
16、比较汽化的两种方式。影响蒸发的因素有哪些?
有蒸发和沸腾两种方式。蒸发是在任何温度下,且只在液体表面发生的,缓慢的
汽化现象。沸腾是在一定温度 (沸点 )下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现
象。液体沸腾时要吸热,但温度保持不变,这个温度叫沸点。
17、关于沸腾
(1)条件:达到沸点,继续吸热;
(2)现象 :继续吸收热量,但温度保持不变;
(3)影响因素:液体的种类不同, 其沸点不同。液体的沸点随气压的减小而降低,
随气压的增大而升高。
18、影响液体蒸发快慢的因素: (1) 液体的温度高低; (2) 液体表面积大小; (3)
液面周围空气流动速度大小。
19、晶体、非晶体,导体、绝缘体分别有哪些?
晶 体:冰、石英、水晶、明矾、海波、金刚石、各种金属
非晶体:松香、沥青、玻璃、橡胶
导 体 :各种金属、酸碱盐的水溶液、石墨、 人体,大地,金属。
绝缘体:陶瓷、塑料、玻璃、橡胶
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第四章 光现象
20、比较红外线和紫外线
红外线是在可见光谱红光以外存在着的一种人眼看不见的光。 一切物体都在不停
地辐射红外线,物体的温度越高,辐射红外线越强。 红外线热作用强 ,应用于红外线
烘烤、红外线取暖、红外线诊断。 红外线穿透云雾的能力强 ,应用于红外线遥感; 红
外线可用来遥控 ,应用于家用电器的遥控器。
紫外线是可见光谱紫光以外存在的一种看不见的光。 紫外线化学作用强, 很容易
使照相底片感光; 紫外线生理作用强, 能杀菌; 适当的紫外线可以促进人体对钙的吸
收;紫外线具有荧光效应, 应用于验钞机及字画鉴别。
21、光的三原色红绿蓝 ,颜色的三原色红黄蓝,透明物体的颜色由通过它的色光
决定的,不透明物体的颜色由它反射的色光决定的。
第五章 透镜及其应用
22、平面镜成像规律实验: 选用薄透镜(避免前后两个玻璃面成的像不重合,不
利于确定像的位置),选用两根完全相同的蜡烛, 刻度尺为了研究像与物到平面镜距离
的关系。
用纸遮挡凸透镜一部分,或凸透镜一部分损坏,仍成完整的像,但像的亮度暗一
些。
23、凸透镜成像规律及其实验
一倍焦距分虚实,二倍焦距分大小;
成实像,物近像远像变大。成虚像,物近像近像变小。
虚像正立实像倒,这一规律要记牢。
实验中,蜡烛放在该凸透镜的焦点上,凸透镜固定不动,在调节光屏与凸透镜的
距离的过程中,在光屏上观察到的是 光斑 。
实验中,对于焦距相同的凸透镜,一个物距应该对应唯一的像距。但从各组汇报
数据中发现,物距相同时,有三个小组所测像距不同。若他们的数据差别不是因为长
度测量误差导致的,出现这种情况的操作原因是 不是在像最清晰的情况下读出了像
距。
第六章 质量与密度
24、质量和密度的比较
质量是物体所含物质的多少, 它是物体本身的一种属性。 对于一个具体的物体,
它的质量是一定的,不随物体的形状、状态和空间位置而改变。
某种物质组成的物体的质量与它的体积之比叫做这种物质的密度, 在数值上等于
物体单位体积的质量。 密度是物质的特性之一 ,在一定状态下是定值,不随物体的质
量或体积的改变而改变。
物质的密度收温度影响,而密度不受温度影响。
25、水密度的特殊性
一般来说,同种物质温度越高密度越小,遵从热胀冷缩的规律,但水比较特殊。
水在 4℃时密度最大。温度高于 4℃时,随着温度的升高,水的密度越来越小;温度低
于 4℃时,随着温度的降低,水的密度也越来越小。水凝固成冰时体积变大,密度变
小。
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26、累积法测微小物体的质量。量筒读数注意问题。
取 n个小物体称出其质量为 M,则每个小物体的质量 m=M/n.
量筒的液面大多数是凹液面(如水、煤油、酒精等形成的液面) ,也有的液面呈
凸形(如水银面)。读数时,视线应与量筒内液面凹液面的最低处 (或凸液面的最高处)
保持相平,读出液体的体积。
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第七章 力
27、关于弹力
物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力。 产生条件 是两个物体相互接触且发生
弹性形变。 大小:在弹性限度内,它与弹性形变的大小有关,弹性形变越大,弹力也
越大,弹性形变消失,弹力也随之消失。 弹力的方向 与施力物体形变方向相反。
28、测量仪器规律总结
所有测量仪器先看量程和分度值, 读数时视线与刻度盘垂直 (量筒与液面水平)。
天平、量筒水平台面放置。天平、弹簧测力计、电流电压表先调零。刻度尺要估读到
分度值下一位。
29、重心就是重力在物体上的作用点,它和物体的形状、材料、质量分布是否均
匀有关。质量分布均匀、形状规则的的物体的重心在它的几何中心上。质量分布不均
匀、形状不规则的薄板物体可以利用悬挂法找重心。物体的重心不一定在物体上。
第八章 运动和力
30、伽利略理想斜面实验
让小车从斜面顶端滑下(从同一高度) ,为了使小车在三种表面运动的初速度相
同。
小车在三种表面运动的距离不等, 说明小车受到的滑动摩擦力越小, 它向前滑行
的距离越大。
伽利略推论:如果物体不受任何阻力作用, 它的速度将保持不变, 永远运动下去。
牛顿第一定律: 一切物体在没有受到力的作用时, 总保持静止状态或均速直线运
动状态。又叫惯性定律。
31、惯性和惯性定律的关系。
惯性是物体保持原来运动状态不变的性质。 惯性是物体的固有属性, 不随外界条
件和物体的运动状态的改变而改变,在任何情况下都存在。
惯性定律 是物体的运动规律,只有在物体不受外力作用时才存在。
32、力和运动的关系
物体在不受力时,或受平衡力作用时,运动状态不变,总保持静止状态或匀速直
线运动状态。
物体受到力的作用,且受到的力不平衡,物体的运动状态将发生改变。
33、力的平衡、二力平衡、平衡力、平衡状态、相互作用力。
物体受到几个力的作用, 如果保持静止或匀速直线运动状态, 这几个力的合力为
零,这个几个是平衡的。
物体受到两个力的作用时, 如果保持静止或匀速直线运动状态, 这两个力的合力
为零,这两个力彼此平衡。这两个力等大、反向、共线、作用在同一个物体上。
几个力作用在同一个物体上, 如果这个物体仍然处于 静止状态或匀速直线运动 状
态,则这几个力的 合力为零,是平衡力。
物体处于 静止状态或匀速直线运动 状态,物体处于平衡状态。
只要一个物体对另一个物体施加了力, 受力物体反过来也肯定会给施力物体施加
力的作用,这两个力叫相互作用力。这两个力等大、反向、共线,作用在不同物体上。
34、关于摩擦力
定义:两个相互接触的物体,当他们相对滑动时,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。
滑动摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反。
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大小与接触面所受的压力有关,与接触面的粗糙程度有关。
第九章 压 强
35、垂直压在物体表面上的力叫压力。 相互接触且又发生挤压的物体之间才会有
压力。压力的方向垂直于物体表面且指向被压的物体。 压力的作用效果不仅跟压力
的大小有关,还跟受力面积的大小有关。
压强是反映压力的作用效果的物理量。 物体所受压力的大小与受力面积之比叫做
压强。
36、液体内部的压强规律
液体内部向各个方向都有压强。
在同一深度,液体向各个方向的压强相等。
液体的压强随深度的增加而增加。
不同液体的压强还跟液体的密度有关, 在同一深度,液体的密度越大,压强越大。
第十章 浮 力
37、浮力理解
浸在液体(或气体)中的物体受到向上托的力叫浮力。 浮力的方向总是竖直向上。
浮力的实质是液体对物体各个表面压力的合力。
38、浮力的计算方法 :一是称重法 ,F 浮=G-F 拉,G是物体在空气中的重力, F 拉
是物体浸没在液体中的视重。 二是阿基米德原理法。三是平衡法, 漂浮或悬浮时,悬
吊或沉没在液体底部时,压入或拉入液体中时。 四是压力差法 ,规则物体上下表面的
压力差。
第十一章 功和机械能
39、功和功率
力对物体做的功等于力与物体在力的方向上移动的距离的乘积。 功率表示做功的
快慢,功与做功所用时间之比叫做功率, 数值上等于单位时间内所做的功。 (速度是表
示物体运动快慢的物理量,在数值上等于物体在单位时间内通过的路程)
40、p=F/S 与 p=ρgh比较。 P=W/t与 P=Fv比较。
一是压强定义式,适合求固液气体压强。
二是压强推导式,适合液体和特殊形状的固体。
三是功率定义式,表示物体在 t 时间内的平均功率,而不是某一时刻的瞬时功率。
无论物体怎么运动,普遍适用。
四是功率推导式,他是当物体在恒力 F作用下,以速度 v匀速运动时推导出来的。
他能表示物体的瞬时功率。
41、能量、动能、势能、弹性势能、重力势能、机械能。
能量表示物体能够做功的本领, 物体能够对外做功,我们就说这个物体具有能量。
物体由于运动而具有的能叫做动能。
物体由于受到重力并处在一定高度时所具有的能叫重力势能。
物体由于发生弹性形变而具有的能叫做弹性形变。
重力势能和弹性势能统称势能。
动能、重力势能和弹性势能统称为机械能。
如果只有动能和势能相互转化,且没有能量损失和其它能量补充,机械能守恒。
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第十二章 简单机械
42、探究杠杆的平衡条件实验中注意事项
在调节杠杆时, 要使杠杆在水平位置平衡, 这主要是为了便于测量动力臂和阻力
臂。
实验过程中,不能再调节平衡螺母。
实验至少做三次,防止实验结果的偶然性。
43、定滑轮、动滑轮和滑轮组的比较
轴固定不动的滑轮叫定滑轮,定滑轮实质上是等臂杠杆。不能省力,但可以改变
里力的方向。
轴随物体一起移动的滑轮叫动滑轮,动滑轮实质上是动力臂为阻力臂 2 倍的杠
杆,省力杠杆,省一半力。但不能改变力的方向。
定滑轮和动滑轮组合在一起构成滑轮组,使用滑轮组既能省力又能改变力的方
向。滑轮组省力情况, F=G/n,其中 n为承担动滑轮的绳子的段数。绳子自由端的距离
s=nh 。
44、机械效率的理解
机械效率是标志机械做功性能好坏的物理量, 机械效率越高, 这个机械的性能越
好。
机械效率的高低并不决定使用机械是省力还是费力, 效率高只说明有用功在总攻
里所占的比例大。省力还是费力是指做一定的有用功时所用的动力的大小。机械效率
高不一定省力。
45、机械效率 η(读音艾塔,爱她)的求解
对于滑轮组, W有=Gh,W总=Fs=F*nh,或 W总=Gh+G动h,
η =G/nF , 或η =G/(G+G动)
斜面和横放滑轮组参照求解,用到总功等于额外功加有用功。
10
第十三章 内能
46、扩散:不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象叫做扩散。扩散是由于
分子不停地无规则运动形成的,不是在宏观力的作用下发生的,分子的运动是分子自
身具有的特征,与外界的作用无关。
47、扩散现象表明: 一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。由于分子的运
动跟温度有关,所以这种无规则运动叫分子的热运动。温度越高,热运动越剧烈。扩
散现象也表明,分子之间存在间隙。
48、分子动理论: 物质是由大量分子、原子构成的。物质内的分子在不停地做热
运动。分子之间存在引力和斥力。
49、分子动能,分子势能,内能
构成物质的分子不停得做热运动, 具有动能。分子之间存在类似弹簧形变时的相
互作用力,所以分子也有势能,叫分子势能。
构成物体的所有分子,其热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。
50、对内能的理解
一是内能是物体的内能,不是分子的内能。
二是一切物体在任务情况下都具有内能。
三是内能具有不可测量性。
四是物体的内能可以发生改变。内能的改变表现为温度的变化或状态的改变。
51、内能与温度的关系
当一个物体状态不发生变化时, 温度越高,它的内能越大;温度越低,内能越小。
当物体的状态发生改变时, 尽管温度不变,物体的内能也会发生改变。如晶体熔
化时,分子动能不变,但由于融化导致分子距离变大导致分子势能增大,最终导致物
体的内能增大。
52、影响内能的因素
一是温度。同一个物体,温度越高,内能越大。
二是质量。温度一定时,质量越大,含有的分子越多,内能越大。
三是体积。同一物体,相同温度,体积越大,内能越大。
四是状态。
五是物质的种类。
53、改变物体内能的方式比较
项目 实质 条件 例子
热传递 内能的转移
不同的物体或物体的不同
部分之间存在温度差
做功
其他形式的能与内
能之间的相互转化
外接对物体做功,内能增加
压缩体积、摩擦生
热、拧弯物体
物体对外界做功,内能减少 体积膨胀
54、热量
在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。
理解:一是热量是热传递过程中,内能转移的数量,是一个过程量,所以 物体本
身没有热量 ;二是热量的多少与内能的多少,物体温度高低没有关系。
55、比热容是反映物质吸热或放热能力大小的物理量。 是物质的一种性质, 与物
质的状态有关,与物体的质量、温度、吸热或放热的多少无关。 (物质的特性还有 密
11
度)
第十四章 内能的利用
56、热机、内燃机、柴油机、汽油机
利用内能做功的机械叫热机。 燃料直接在发动机汽缸内燃料产生动力的热机叫做
内燃机。内燃机分为汽油机和柴油机两大类。
57、四冲程内燃机总结
活塞在汽缸内往复运动时,从汽缸的一端运动到另一端的过程,叫做一个冲程。
一个工作循环中,包含四个冲程,活塞往复两次,曲轴转动两周。四个冲程中,只有
做功冲程对外做功,其他三个冲程靠飞轮的惯性完成,为辅助冲程。
58、柴油机与汽油机的区别
构造上,汽油机汽缸顶部是火花塞,柴油机汽缸顶部是喷油嘴。
吸气冲程上,汽油机吸入的是汽油和空气的混合物,柴油机吸入的是空气。
点火方式上,汽油机在压缩冲程末火花塞点燃,柴油机在压缩冲程末,空气自动
点燃点燃。
59、热值是燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比。 热值是燃料本身的一种特征,
热值的大小是由燃料本身来决定的。
60、热机的效率:用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧所释放的能量之比。
总小于 1。
提高热机效率的途径 :一是使燃料充分燃烧;二是尽量减小各种热量损失;三是
在热机的设计和制造上,采用先进的技术。四是保持良好的润滑,减小机械摩擦。
附提高燃料利用率的途径: 一是让燃料尽可能的充分燃烧, 如将煤炭研磨成细末
吹入炉内燃烧;二是要减少热量的散失,如加大受热面积。
第十五章 电流和电路
61、自然界只有两种电荷。 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷,毛皮摩擦过的橡胶棒
带负电荷。
62、摩擦起电的本质: 不同物质的原子核束缚核外电子的本领不同,两个由不同
物质造成的物体相互摩擦时,哪个物体束缚电子的本领弱,它的一些电子就会转移到
另一个物体上,失去电子的物体因缺少电子而带正电,得到电子的物体因为有多余的
电子而带等量的负电荷。
63、电荷的定向移动形成电流。 正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。在电
源外部,电流的方向是从电源的正极出发,经用电器回到电源负极。在电源内部,电
流的方向是从电源负极流向正极。
64、形成电流的条件 ,有自由电荷,有外加电压。电路中有电流的条件,必须有
电源,电路是闭合的。
65、电流的大小。 表示电流大小的物理量叫电流。 I=Q/t 。Q表示电量,表示一
定时间内,通过导体横截面的电荷总量。电流就是单位时间内流过导体横截面的电荷
量。
66、通路、断路、短路(局部或电源)
正常接通的电路叫通路,电路中有电流,用电器正常工作;在某处断开的电路叫
断路,电路中无电流,用电器不工作;
直接用导线将电源的正负极或用电器两端连接起来的电路叫短路。 电源短路,电
流很大,轻则引起电路故障,重则烧毁电源,甚至引起火灾。局部短路,被短路的用
12
电器不能工作。
67、元电荷
电子是带有最小负电荷的粒子,所带电荷量为 1.6*10 -19C。我们把最小电荷叫元
电荷,用 e表示。
68、电流表的使用。“一调零两看清,两要两不要”
使用前调整指针到零刻度线处。
看清接线柱上的量程;看清最小分度值。
电流表要串联在电路中,电流要从电流表的正接线柱流入,从负接线柱流出。
被测电流不要超过电流表的最大量程。 绝不要不经过电器, 直接将电流表接到电
源两级上,因为电流表对电阻阻碍几近为零,所以在电路上相当于一段导线。
69、电压表的使用。“一调零两看清,两要两不要”
使用前调整指针到零刻度线处。
看清接线柱上的量程;看清最小分度值。
电压表要并联在电路中,电流要从电压表的正接线柱流入,从负接线柱流出。
被测电压不要超过电压表的最大量程。 不要将电压表串联接入电路。 电压表相当
于电阻巨大的电阻,接在电路上相当于断开且通过电压表的电流可忽略不计。
70、组成电路的四要素
一是电源。提供电能的装置。
二是用电器。消耗电能的装置。
三是开关。控制电路断开、闭合。
四是导线。连接以上要素,形成闭合回路。
71、串联电路和并联电路的比较
电路 串联电路 并联电路
定义
电路元件逐个顺次连接的电路连
接方式
电路元件并列连接在电路两端的电路
连接方式
连接特点
用电器逐个顺次连接、无分支。 各用电器并列地连接在电路的两个点
之间。
工作特点
任意一个用电器不工作,其它用
电器均停止工作。
某一支路断路时, 其它支路上的用电器
仍可继续工作。
开关控制
电路中任意位置的开关,都可控
制整个电路的通断。
干路开关控制所有用电器, 支路中开关
只能控制所在支路中的用电器。
连接方法 逐个顺次,一一连接。 先串后并或 先并后串
附:串联电路中有一个短路的特殊应用。跟某个用电器并联一个开关。闭合,该
用电器短路而停止工作。断开,开始工作。
第十六章 电压 电阻
72、关于电压
电源是提供电压的装置。电压的作用是使自由电荷定向移动形成电流。
串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和。
并联电路各支路两端电压都相等。
73、关于电阻
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电阻表示导体对电流的阻碍作用。
电阻是导体的属性,它的大小与导体本身的材料、长度和横截面积有关,与导体
两端的电压和通过导体的电流无关。导体的电阻还与温度有关。
74、滑动变阻器
一般串联在电路中,连接时应“一上一下”把接线柱接入电路中。
第十七章 欧姆定律
75、欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比, 跟导体的电阻成反比。
理解:仅仅适用于纯电阻电路,可适用于整个电路,也可使用于部分电路。
76、测电阻的五种方法
(1)伏安法 R=U/I
(2)伏伏法 与已知电阻串联 U 1/R X=U2/R0
(3)安安法 与已知电阻并联 R 1*I 0= R2*I X
(4)并联,不接滑动变阻器,一个安培表 (3)的变形。
(5)与已知电阻串。单刀双掷开关。根据电流相等列式。
第十八章 电功率
77、电所具有的能量叫电能。 电能转化其他形式能的过程, 也是电流做功的过程。
有多少电能转化,就说电流做了多少功,即电功。消耗了多少电能,就说电流做了多
少功。
电功 W=UQ=U*It=UIt,适用于各种电路
因为欧姆定律是适用于纯电阻电路 (发光、发热而不对外做功 )
在纯电阻电路中 W=UIt=U 2t/R=RI 2t
在非纯电阻电路中 W=UIt
78、串并联电路电功率分配
简单的推理,不再写了,输入符号麻烦。
79、电流的热效应 焦耳定律
电流通过导体时电能转化成内能,这种现象叫做电流的热效应。
焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比, 跟导体的电阻成正
比,跟通电时间成正比。
80、额定功率和实际功率
用电器正常工作时的电压叫做额定电压。用电器在额定电压下的功率叫额定功
率。实际功率是指用电器在实际电压下的功率。
两者关系:(1)U额〉U实,P额〉P 实
P实/P 额=U实 2/U 额 2
两者区别:(1)用电器的额定电压和额定功率只有一个值,在他们生产制造时已
确定下来了,用电器不论是否使用都存在这个额定电压和额定功率。 (2)用电器的实
际电压和实际功率有无数个,使用时有实际功率,不使用时就无实际功率。
81、在测定小灯泡额定功率的实验中 ,滑动变阻器的作用:
(1)保护电路;
(2)调节灯泡两端电压为额定电压。
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第十九章 生活用电
82、家庭电路 的电压 220V,
结构:两根进户线—电能表—总开关—保险装置—用电器
两根线:端线(火线,用试电笔判断) ,零线(入户之前接地)
83、接线注意事项
三线插头,左零右火上接地。
两孔插头:左零右火
电灯:控制电灯的开关接在火线上
螺口灯座: 火线不得接螺口上的接线柱,火线必须接中间片的接线柱。
漏电保护器:发生漏电时,自动切断电路,保障人身安全,防止漏电。原理是,
发生漏电时,通过火线和零线的电流不相等,多余的电流就会产生磁力使开关自动断
开。
84、保险丝
作用:当电路中的电流超过电路允许通过的最大正常工作电流时, 保险丝会自动
熔断,从而保护电路。
材料:选择电阻率大且熔点低的材料,一般用 铅锑合金。
规格:保险丝的规格用它的额定电流来表示。
选择原则:保险丝的额定电流等于或稍大于电路中的最大正常工作电流。
85、安全用电要点
不接触低压带电体,不靠近高压带电体
更换灯泡,搬动电器,应先断开电源
不弄湿用电器,不损坏绝缘层
保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。
发生电火灾时,先切断电源,再行救人或泼水救火。
第二十章 电与磁
86、磁极南北极 地理南北极
地理北极在地磁南极附近,地理南极在地磁北极附近。但二者不重合,存在一个
偏角,叫磁偏角。北宋沈括在《梦溪笔谈》中提及。
磁体周围存在一种物质,能使磁针偏转,这种物质叫磁场。
地球本身就是一个巨大磁体。地球的磁场叫地磁场。
87、丹麦物理学家奥斯特实验 :当导线中通过电流时, 它下方的磁针发生了偏转。
说明通电导体周围存在与电流方向有关的磁场,这种现象叫做电流的磁效应。
88、电磁铁
带有铁芯的螺线管叫电磁铁。
通过电磁铁的线圈的电流越大,线圈匝数越多,螺线管中插入铁芯,电磁铁的磁
性就越强。
由电路的通断来控制电磁铁磁性的有无。 电流的方向控制电磁铁的极性。 由电流
的强弱和线圈匝数来控制磁性的强弱。
电磁继电器 实质是由电磁铁控制工作电路通断的开关。 用低压电路的通断间接的
控制高压电路的通断。科实现远距离控制,与其他元件配合实现自动控制。
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89、电动机
通电导线在磁场中会受到力的作用。 通电导线在磁场中受力方向跟电流方向和磁
场方向有关。
根据通电线圈在磁场中受力转动,制成电动机。
电动机由定子和转子组成。
每当线圈刚转过平衡位置时,转向器能自动改变线圈中的电流方向。
电动机的转动方向根电流方向和磁场方向有关。 改变一个,转向改变;改变两个,
转向不变。
90、磁生电 电磁感应现象
要产生感应电流必须同时满足三个条件: 电路必须是闭合的,部分导体在磁场中,
部分导体做切割磁力线的运动。
第二十一章 信息的传递
91、电磁波的产生和传播
迅速变化的电流能在周围的空间中产生电磁波。
电磁波可以在固液气及真空中传播,无需介质。真空中最大。
光速等于波长与频率的乘积。
变化的电流产生磁场(电生磁) ,变化的磁场产生电场(磁生电) ,电磁波就是变
化的电磁场。
电磁波的应用:无线电广播、电视,雷达,微波炉,紫外线消毒。
92、电磁波通信
电磁波是个大家族。波长由长到短有长波、中波、短波、微波(前四者统称无线
电波)、红外线、可见光、紫外线、 X射线、伽马射线。
广播、电视、移动电话通过无线电,手机通过微波(微波通信加微信通信) ,光
纤通信通过激光。
93、关于微波通信
微波的频率高,可加载的信息量大。 但微波的性质更接近广播, 大致按直线传播,
它不能沿地球表面绕射, 必须每隔 50km左右就要建设一个微波中继站。 通信卫星是一
个空中微波中继站。在地球的周围均匀地配置 3颗同步通信卫星,就可以覆盖几乎全
部的地球表面,实现全球通信。
94、激光和激光通信
激光频率单一,方向高度集中。
光缆是光信息的路径,是一种用玻璃做成的光导纤维,光从一端射入,在里面经
过数次反射,最终从光缆另一端射出。
利用激光在光纤维里传播进行通信的方式。 光纤通信可长距离传输信息, 容量大,
不怕雷击,不受电磁干扰,通信质量好,保密性强。
第二十二章 能源与可持续发展
95、能源的分类
(1)一次能源:风能 石油 天然气 太阳能 地热 核能
(2)二次能源:电能 汽油
(3)可再生能源:太阳能 风能 生物能源
(4)不可再生能源:煤石油天然气 核能
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太阳能是一次能源,是可再生能源。核能是一次能源,是不可再生能源。
96、核能
核裂变,核电站是可加以控制的核裂变,原子弹是不加控制的核裂变。太阳能是
核聚变。
97、能量的转化和转化都是有方向性 的,我们是在能量的转化和转移过程中利用
能量的。
98、热平衡方程, Q吸=Q放。两个温度不同的物体放在一起时,若高温物体放出
的热量没有损失,全部被低温物体吸收,最后两物体温度相同,成为达到特平衡。
99、常见物理学研究方法
(1)控制变量法。决定某一个现象的产生和变化的因素常常也很多。为了弄清
事物变化的原因和规律,必须设法把其中的一个或几个因素用人为的方法控制起来,
使它保持不变,然后来比较,研究其他两个变量之间的关系,这种研究问题的科学方
法就是“控制变量法” 。初中物理实验大多都用到了这种方法,如通过导体的电流 I
受到导体电阻 R和它两端电压 U的影响,在研究电流 I 与电阻 R的关系时,需要保持
电压 U不变;在研究电流 I 与电压 U的关系时,需要保持电阻 R不变。
(2)转换法。对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常
用一些直观的现象去认识,或用易测量的物理量间接测量的研究方法。影的形成与光
的直线传播;奥斯特实验可证明电流周围存在磁场。温度计把温度的测量转化为长度
的测量;弹簧测力计把力的测量转化为长度的测量。音叉的振动很不容易观察,所以
我们利用小泡沫球将其现象放大。
(3)等效替代法。不同的物理现象、模型、过程等在物理意义、作用效果或物
理规律方面是相同的。它们之间可以相互替代,而保证结论不变。如用总电阻代替支
路电阻,用电阻箱测未知电阻。用合理代替几个分力。
(4)类比法。用直观、容易理解的东西来描述抽象的、难以理解的东西。用水
流表示电流,用水压类比电压。
(5)比较法。对不同或有联系的两个对象进行比较,我们主要从中寻找到它们
的不同点或相同点,从而进一步揭示事物的本质属性。如比较蒸发和沸腾,汽油机和
柴油机,电动机和发电机,电流表和电压表。
(6)推理法。在观察实验的基础上,进行合理的推想,认识事物本质。研究声
音能不能在真空中传播的实验,牛顿第一定律才建立。
100、需要原文背诵的物理规律
(1)牛顿第一定律(惯性定律) :一切物体在没有收到力的作用时,总保持匀速
直线运动或静止状态。
(2)阿基米德原理 :浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排
开的液体所受的重力。
(3)光的反射定律 :在光的反射现象中,发射光线、入射光线和法线都在同一
平面内;反射光线和入射光线分别位于发现两侧;反射角等于入射角。在反射现象中
光路是可逆的。
(4)欧姆定律:导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
(5)焦耳定律 :电流通过导体产生的热量,与电流的平方成正比,与导体的电
阻成正比,与通电时间成正比。
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(6)能的转化和守恒定律。
(7)光的折射规律
折射光线、入射光线和发现在同一平面内,折射光线和入射光线在发现两侧;光
从空气斜射入水或其他介质时,折射光线向法线方向偏这,折射角小于入射角,入射
角增大时,折射角也增大。当光从水或其他介质斜射入空气时,折射角大于入射角。
当光垂直界面入射时,传播方面不变。在折射现象中,光路可逆。
(8)液体沸点随气压变化的规律 :液体的沸点随液面上气压的增大而升高,随
液面上气压的减小而降低。
(9)串联电路规律 :串联电路中电流处处相等。串联电路两端总电压等于各部
分电路两端电压之和。
(10)并联电路规律 :并联电路干路中的电流等于各支路中电流之和,并联电路
各支路两端的电压相等。
(11)安培定则:用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则大拇指
所指的那端就是螺线管的 N极。

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