八年级下册物理知识点总结.docx
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八年级下册物理知识点总结
第七章力
第1节力
1、力是物体对物体作用,力不能离开物体存在
2、力作用效果有两种:
(1)是力可以变化物体形状;
(2)是力可以变化物体运动状态。
运动状态变化涉及物体运动快慢变化和运动方向变化.
3、力三要素:
力大小、方向、作用点叫力三要素。
4、力示意图:
在受力物体上沿着力方向画一条线段,在线段末端画一种箭头,表达物体所受力大小和方向。
这种办法叫做力示意图。
5、物体间力作用是互相。
第2节弹力
1、物体由于发生弹性形变而产生力叫做弹力。
拉力、压力、支持力都是弹力。
2、测力计是测量力大小工具。
实验室里测量力工具是弹簧测力计,它是依照在弹性限度内,弹簧受到拉力越大,弹簧伸长量就越长(弹簧伸长量与受到拉力成正比)
3、弹簧测力计使用:
(1)观测它量程和分度值,不许超过它量程。
(2)指针稳定后再读数,视线要与刻度线垂直。
第3节重力
1、重力:
物体由于地球吸引而受到力叫做重力,用字母G表达。
重力施力物体是地球,方向是竖直向下。
地面附近一切物体都受到了重力力作用。
2、物体重力大小跟它质量成正比,表达式为G=mg,重力与质量比值为9.8N/kg,它意义是质量为1公斤物体所受到重力为9.8牛顿。
。
3、重锤线(又叫铅垂线)是运用重力方向始终是竖直向下原理制成,用它来检查所砌墙壁与否竖直。
4、重心是重力在物体上作用点。
第八章运动和力
第1节牛顿第一定律
1.牛顿总结了伽利略等人研究成果,得出了牛顿第一定律,其内容是:
一切物体在没有受到力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
阐明:
【实验设计】
(1)给水平桌面铺上粗糙不同物体——目:
变化阻力大小
(2)观测小车从同一高度滑下后,在不同表面运动距离——判断运动变化快慢
【实验结论】平面越光滑,小车运动距离越远,这阐明小车受到阻力越小,速度减小得越慢。
【推论】如果运动中物体不受力,它将保持匀速直线运动。
【注意事项】
①三个小车需要从同一斜面同一高度滑下,因素是保证小车到达斜面底端时速度相似。
这运用了控制变量法。
2.惯性指一切物体均有保持本来运动状态不变性质叫做惯性。
一切物体任何状态下均有惯性,惯性大小只与质量关于.能用惯性解释生活中现象.
第2节二力平衡
1、二力平衡条件:
二力作用在同一物体上、大小相等、方向相反、同一条直线。
2、力和运动状态关系:
物体受力条件
物体运动状态
阐明
受平衡力
运动状态不变
静止
匀速直线运动
力不是产生(维持)运动因素
受非平衡力
运动状态变化
运动快慢变化
运动方向变化
力是变化物体运动状态因素
3、
(1)当物体处在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作用。
(2)当物体运动状态变化时,则物体一定受到了非平衡力作用。
第3节摩擦力
1、摩擦力方向:
摩擦力方向与物体相对运动方向相反。
2、产生条件:
第一:
两物体互相接触。
第二:
两物体互相挤压,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。
3、、测量滑动摩擦力:
①测量原理:
二力平衡
②测量办法:
把木块放在水平长木板上,用弹簧测力计水平拉木块,使木块做匀速直线运动,读出这时拉力就等于滑动摩擦力大小。
③结论:
接触面粗糙限度相似时,压力越大,滑动摩擦力越大;压力相似时,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:
滑动摩擦力大小与压力大小和接触面粗糙限度关于。
4、应用:
①增大摩擦力办法:
增大压力、增大接触面粗糙限度、变滚动摩擦为滑动摩擦。
②减小摩擦办法有:
减小压力、减小接触面粗糙限度、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
第1节压强
1、压力定义:
垂直压在物体表面上力叫压力。
2、研究影响压力作用效果因素实验:
⑴课本P30图9.1—3中,甲、乙阐明:
受力面积相似时,压力越大,压力作用效果越明显。
乙、丙阐明:
压力相似时、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:
压力作用效果与压力大小和受力面积关于。
本实验研究问题时,采用了控制变量法。
用海绵形变来显示压力作用效果——转换法。
3、压强:
⑴定义:
物体所受压力大小与受力面积之比叫压强。
⑵公式:
p=推导公式:
F=PS、S=
4.增大或减小压强办法
增大压强办法:
压力一定期,减小受力面积,或在受力面积一定期,增大压力。
减小压强办法:
压力一定期,增大受力面积,或在受力面积一定期,减小压力。
第2节液体压强
1.压强产生因素:
是由于液体受到重力且具备流动性。
测量仪器:
压强计.液面高度差越大,则液体压强就越大.
2.液体压强特点:
(1)液体对容器底和壁均有压强,
(2)液体内部向各个方向均有压强;(3)液体压强随深度增长而增大,在同一深度,液体向各个方向压强相等;(4)不同液体压强还跟密度关于系,在同一深度,密度越大,压强越大。
3.液体压强计算:
,
4.依照,液体压强与液体密度和深度关于。
7、连通器:
上端开口、下部相连通容器。
连通器如果只装同一种液体,在液体不流动时,各容器中液面总保持相平,这就是连通器原理。
应用:
茶壶、锅炉水位计、乳牛自动喂水器、船闸等都是依照连通器原理来工作。
第3节大气压强
1、大气压存在:
知名马德堡半球实验、吸盘等
2、大气压测量:
托里拆利实验。
3、应用:
活塞式抽水机和离心式抽水机。
吸管喝饮料、吸墨水、针管吸药液等都是运用大气压来工作。
第4节流体压强与流速关系
1、流体压强与流速关于。
流速大地方压强小,流速小地方压强大。
第十章浮力
第1节浮力
1.浸在液体中物体受到向上力,这个力叫浮力。
浮力方向是竖直向上。
(物体在空气中也受到浮力).浮力施力物是液体或气体
2.浮力产生因素:
浸没在液体中物体,其上、下表面受到液体对它压力不同。
F浮=F向上-F向下
3.物体在液体中所受浮力大小,跟它浸在液体中体积关于、跟液体密度关于。
物体浸在液体中体积越大、液体密度越大,浮力就越大。
4.秤量法测浮力:
F浮=G-F,
第2节阿基米德原理
1.阿基米德原理:
浸在液体中物体受到向上浮力,浮力大小等于它排开液体所受重力。
(浸没在气体里物体受到浮力大小等于它排开气体受到重力)
2.阿基米德原理公式:
,从中可以知:
浮力大小只与液体密度和排开液体体积关于。
3.计算浮力办法有:
(1)秤量法:
F浮=G-F,
(2)平衡法:
F浮=G物(适合漂浮、悬浮),展开ρ液V排g=ρ物V物g
(3)阿基米德原理:
(4)压力差发法:
F浮=F向上-F向下
第3节物体浮沉条件
1.物体沉浮条件:
(开始物体浸没在液体中)
状态
F浮与G物
对实心物体ρ物与ρ液
V排与V物关系
上浮
F浮>G物
ρ液>ρ物
V排=V物
下沉
F浮<G物
ρ液<ρ物
悬浮
F浮=G物
ρ液=ρ物
漂浮
F浮=G物
ρ液>ρ物
V排 2.浮力运用 (1)轮船: 将密度不不大于水材料做成空心,使它能排开更多水,从而增大了浮力,这就是制成轮船道理. (2)轮船大小用排水量来表达,排水量就是轮船满载货品时排开水质量 (3)潜水艇: 通过变化自身重力来实现沉浮,。 向水舱充水,使重力不不大于浮力,潜水艇就下沉。 水舱排水,使重力不大于浮力,潜水艇就上浮。 潜水艇上浮过程中(未露出水面)浮力不变,露出水面过程中浮力变小。 第十一章功和机械能 第1节功 1.功: 如果一种力作用在物体上,物体在力方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了功。 2.功两个必要因素: 一是作用在物体上力;二是物体在这个力方向上移动距离。 3、没做功三种情形: 1)有力而没有距离(劳而无功)2)靠惯性运动没有力3)力和距离垂直。 4.功计算: 功(W)等于力(F)与物体在力方向上移动距离(s)乘积。 (功=力×距离) 5.功公式: W=Fs;单位: W→J;F→N;S→m。 (1J=1N·m). 6.在竖直提高物体克服重力做功或重力做功时,计算公式可以写成W=Gh;在克服摩擦做功时,计算公式可以写成W=fs。 第2节功率 1.功率物理意义: 功率表达做功快慢物理量 2.功率(P)定义: 功与做功所用时间之比,叫做功率。 3.计算公式: P==Fv,F代表拉力,速度单位是m/s 第3节动能和势能 1、动能: 物体由于运动而具备能叫动能。 影响动能大小因素是: 物体质量和物体运动速度.质量相似物体,运动速度越大,它动能越大;运动速度相似物体,质量越大,它动能越大。 3、势能分为重力势能和弹性势能。 4、重力势能: 物体由于受到重力并处在一定高度时所具备能,叫做重力势能。 影响重力势能大小因素是: 物体质量和被举高度.质量相似物体,被举得越高,重力势能越大;被举得高度相似物体,质量越大,重力势能越大。 5、弹性势能: 物体由于发生弹性形变而具备能。 影响弹性势能大小因素: 弹性形变大小。 物体弹性形变越大,它弹性势能就越大。 第4节机械能及其转化 1、机械能: 动能和势能统称为机械能。 (机械能=动能+势能) 动能和势能可以互相转化。 如果只有动能和势能互相转化,机械能总和不变,也就是说机械能是守恒。 2、滚摆下落过程中,重力势能减小,动能增大,重力势能转化为动能; 滚摆上升过程中,动能减小,重力势能增大,动能转化为重力势能;在最高点时,重力势能最大,在最低点时,动能最大。 3、人造地球卫星在运营过程中可以以为机械能守恒。 运营到近地点时卫星势能最小,动能最大;运营到远地点时,势能最大,动能最小。 卫星从远地点向近地点运动时,重力势能转化为动能。 4、拦河大坝提高水位是为了增大水重力势能,水流下来转化为水动能,冲动水轮机,最后带动发电机发电转化为电能。 第十二章简朴机械 第1节杠杆 1.杠杆: 一根硬棒,在力作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆。 (抱负模型) 2.杠杆平衡条件: 动力×动力臂=阻力×阻力臂,公式: F1l1=F2l1。 这个平衡条件也就是阿基米德发现杠杆原理。 5.三种杠杆: (1)省力杠杆: l1>l2平衡时F1 (铁匠剪刀,铡刀,起子) (2)费力杠杆: l1 (钓鱼杠,理发剪刀,筷子) (3)等臂杠杆: l1=l2平衡时F1=F2特点是既不省力,也不费力。 (天平) 第2节滑轮 1.定滑轮: 实质: 等臂杠杆。 特点: 不省力,但可以变化力方向。 2.动滑轮: 实质: 动力臂为阻力臂2倍省力杠杆。 特点: 可以省力,但不变化力方向,并且费距离。 3、滑轮组 (1)特点: 使用滑轮组既能省力又能变化力方向。 (2)抱负滑轮组,(若不计绳重、摩擦和动滑轮重力)拉力。 (3)若不计绳重、摩擦S=nhV绳=nV物 (4)组装滑轮组办法: 一方面依照公式求出绳子股数。 4.使用轮轴和斜面可以省力. 第3节机械效率 1、用滑轮组提高时: W有=Gh 2、额外功: 额外功是克服机械自重和摩擦做功。 W额=W总-W有=G动h 3、总功: 有用功和额外功总和就是总功。 w总=w有+w额 另一种定义: 动力对机械所做功叫做总功,记作W总;W总=Fs 4、机械效率: ,由于使用任何机械都要做额外功,因此有用功总不大于总功,则机械效率总不大于1。 通惯用百分数表达(都不大于100%)。 滑轮组: 6.提高机械效率办法: 增大物体重力;减小摩擦和机械自重
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