最新八年级物理下册知识点总结优秀名师资料Word格式.docx
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(3)轻拉秤钩几次,看每次松手后,指针是否回到零刻度;
(4)测量时力要沿着弹簧的轴线方向,测量力时不能超过弹簧秤的量程。
7、3、重力
1、万有引力:
宇宙间任何两个物体,大到天体,小到灰尘之间,都存在互相吸引的力。
2、重力:
由于地球的吸引而使物体受到的力。
(1)、重力的大小叫重量,物体受到的重力跟它的质量成正比。
公式:
G=mg.g,9.8N/kgg的意义:
质量是1kg物体受到的重力是9.8N
(2)、重力的方向:
竖直向下(指向地心)。
(3)、重心:
重力在物体上的作用点叫重心。
(形状规则、质地均匀的物体的重心在它的几何中心)
8.1、牛顿第一定律
1、亚里士多德观点:
物体运动需要力来维持。
2、伽利略观点:
力是改变物体运动状态的原因。
3、牛顿第一定律:
一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
(牛顿第一定律是在经验事实的基础上,通过进一步的推理而概括出来的,
因而不能用实验来证明这一定律)。
4、惯性:
物体保持运动状态不变的性质叫惯性。
一切物体在任何情况下都有惯性;
惯性的大小只与质量有关。
与物体运动的速度,和是否运动无关。
牛顿第一定律也叫做惯性定律。
8.2、二力平衡
1、平衡力:
物体在力的作用下处于静止状态或匀速直线运动,是因为受到的是平衡力。
2、二力平衡:
物体受到两个力作用时,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,我们
就说这两个力平衡。
3、二力平衡的条件:
作用在同一物体上的两个力,如果大小相等、方向相反、并且在同一直线上,这两个力
就彼此平衡。
(二力平衡时合力为零)
4、物体在不受力或受到平衡力作用下都会保持静止状态或匀速直线运动状态。
8.3、摩擦力
1、摩擦力:
两个互相接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时,就会在接触面上产
生一种阻碍相对运动的力,这种力就叫摩擦力。
2、摩擦力的方向:
和物体相对运动的方向相反。
3、影响滑动摩擦力大小的因素:
1、压力;
2、接触面的粗糙程度
4、摩擦的分类:
(一)、静摩擦:
有相对运动的趋势没有发生相对的运动。
静摩擦力随着外力的增大而增大
(二)、动摩擦:
(1)滑动摩擦:
一个物体在另一个物体的表面上滑动时产生的摩擦;
(2)滚动摩擦:
轮状或球状物体滚动时产生的摩擦,滚动摩擦比滑动摩擦小。
5、增大滑动摩擦力方法:
(1)增大压力
(2)增大接触面的粗糙程度。
6、减小有害摩擦方法:
(1)用滚动代替滑动;
(2)使接触面分开(加润滑油、形成气垫)(注1、2两种常用)(3)减小接触面粗糙程度;
(4)减小压力;
9.1、压强
、压力:
垂直压在物体表面的力1
(1)有的和重力有关;
如:
水平面:
F=G
(2)有的和重力无关。
2、压力的作用效果:
(实验采用控制变量法)跟压力的大小、受力面积有关。
3、压强:
物体所受到压力的大小与受力面积之比叫做压强。
意义:
压强是表示压力作用效果的物理量,它等于物体在单位面积上受到的压力
F
S4、压强公式:
p=
25、式中p单位是:
pa,压力F单位是:
N;
受力面积S单位是:
m。
。
6、增大压强方法:
(1)受力面积不变,增大压力;
(2)压力不变,减小受力面积;
(3)同时把增大压力,减小受力面积。
减小压强方法则相反。
9.2、液体的压强
1、液体压强产生的原因:
是由于液体受到重力,液体具有流动性。
2、液体压强特点:
(1)液体对容器底和壁都有压强,
(2)液体内部向各个方向都有压强;
(3)液体的压强随深度增加而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强相等;
(4)不同液体的压强还跟密度有关系。
33、液体压强计算:
p=ρgh,(ρ:
液体密度,单位:
kg/m;
g=9.8N/kg;
h是深度,指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离,单位是m。
)
据液体压强公式,液体的压强与液体的密度和深度有关,而与液体的体积和质量等无关。
4、连通器:
上端开口、下部相连通的容器。
连通器原理:
连通器如果只装一种液体,在液体不流动时,各容器中的液面总保持相平。
应用:
船闸、、锅炉水位计、茶壶、下水管道。
9.3、大气压强
1、证明大气压强存在的实验:
马德堡半球实验。
大气压强产生的原因:
空气受到重力作用,具有流动性而产生的,
2、测定大气压强值的实验是:
1、托里拆利实验(最先测出)
3、课堂实验:
用吸盘测大气压:
(原理:
二力平衡F=大气压力p=F/s)4、测定大气压仪器是:
气压计。
常见气压计有水银气压计和无液(金属盒)气压计。
5、标准大气压:
把等于760毫米水银柱的大气压。
51标准大气压=760毫米汞柱=1.013×
10pa。
6、大气压的变化:
和高度、天气等有关;
大气压强随高度的增加而减小;
在海拔3000m以内,大约每升高10m,大气压减小100pa。
7、沸点与气压关系:
一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高)。
8、抽水机是利用大气压把水从低处抽到高处的。
在1标准大气压下,能支持水柱的高度约10.3m高。
9.4、流体压强与流速的关系
1、在气体和液体中,流速越大的位置压强越小。
2、飞机的升力:
飞机前进时,由于机翼上下不对称,机翼上方空气流速大,压强较小,下方流速小,压强较大,机翼上下表面存在压强差,这就产生了向上的升力。
10.1、浮力
1、浮力:
浸在液体或气体里的物体,都受到液体或气体对它竖直向上的力,这个力叫浮力。
2、浮力产生的原因:
浸在液体中的物体受到液体对它的向上和向下的压力差。
3、浮力方向:
竖直向上的。
4、浮力的大小和哪些因素有关:
(1)液体的密度,
(2)物体排开液体的体积。
10.2阿基米德原理
1、阿基米德原理:
浸入液体里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。
2、阿基米德原理公式:
F,G,ρgV浮排液排
3、计算浮力方法有:
(1)称量法:
F浮=G-F,(G是物体受到重力,F是物体浸入液体中弹簧秤的读数)
(2)压力差法:
F浮=F向上-F向下
(3)阿基米德原理:
F,G,ρgV浮排液排
(4)平衡法:
F浮=G物(适合漂浮、悬浮)
10.3、浮力利用
1、物体沉浮条件:
(开始是浸没在液体中)
法一:
(比浮力与物体重力大小)
(1)F浮<
G下沉;
(2)F浮>
G上浮(最后漂浮,此时F浮=G)
(3)F浮=G悬浮或漂浮
法二:
(比物体与液体的密度大小)
(1)ρ>
ρ下沉;
(2)ρ<
ρ上浮;
(3)ρ=ρ悬浮。
(不会漂浮)物液物液物液
2、轮船:
用密度大于水材料做成空心,使它能排开更多的水,增大了可以利用的浮力,
排水量:
轮船装满货物时排开水的质量。
排水量=轮船的总质量=轮船自身质量+货物的质量
2、潜水艇:
通过改变自身的重力来实现沉浮。
3、气球和飞艇:
充入密度小于空气的气体。
4、密度计:
测量液体密度的仪器,利用物体漂浮在液面的条件工作(F浮=G),
刻度值上小下大。
11.1功
1、功(W):
如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了功。
2、做功的两个必要因素:
(1)一个是作用在物体上的力
(2)另一个是物体在这个力的方向上移动的距离3、功的计算:
功等于力与物体在力的方向上移动的距离的乘积。
W=FS
如果是重力做功,或克服重力做功则公式变形为:
W=Gh单位:
焦耳(J)1J=1N?
m把两个鸡蛋举高1米大约做1J的功。
4、功的原理:
使用机械时,人们所做的功,都不会少于不用机械时所做的功。
也就是使用任何机械都不省功。
11.2、功率
1、功率(P):
功与做功所用的时间之比叫做功率。
表示物体做功的快慢。
功率在数值上等于物体在单位时间(t)内所做的功(W)。
2、计算公式:
P=W/t。
单位:
P?
瓦特(W)常用Kw1kW=1000W3、推导公式:
P=W/t=FS/t=Fv即:
P=Fv(速度的单位要用m/s)
11.3动能和势能
1、能量:
一个物体能够对外做功,这个物体就具有能量,简称能。
能做的功越多,能量就越大。
2、动能:
物体由于运动而具有的能叫动能。
影响因素:
物体运动的速度,物体的质量
质量相同的物体,运动速度越大,它的动能就越大;
运动速度相同的物体,质量越大,它的动能就越大;
其中,速度对物体动能影响较大。
3、重力势能:
物体由于高度所决定的能。
物体的质量,物体的高度
质量相同物体,高度越高,重力势能越大;
高度相同物体,质量越大,重力势能越大。
4、弹性势能:
物体由于发生弹性形变而具的能。
弹性形变的大小
物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。
5、势能:
重力势能和弹性势能统称为势能。
6、机械能:
动能和势能的统称。
(机械能=动能+势能)单位是:
J
11.4、机械能及其转化
1、机械能:
J2、动能和势能之间可以互相转化的。
方式有:
动能和重力势能之间可相互转化;
动能和弹性势能之间可相互转化。
3、机械能守恒:
只有动能和势能的相互住转化,机械能的总和保持不变。
4、人造地球卫星绕地球转动,机械能守恒;
近地点动能最大,势能最小;
远地点势能最大,动能最小。
近地点向远地点运动,动能转化为势能。
12.1、杠杆
1、杠杆:
一根硬棒,在力的作用下能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆。
2、杠杆的五要素:
(1)、支点:
杠杆可以绕其转动的点;
(2)、动力:
使杠杆转动的力;
(3)、阻力:
阻碍杠杆转动的力;
4)、动力臂:
支点到动力作用线的距离;
(
(5)、阻力臂:
支点到阻力作用线的距离。
3、杠杆的平衡条件:
Fl=Fl.1122
4、三种杠杠杆:
(1)省力杠杆:
L1>
L2,F1<
F2。
特点是省力,但费距离。
(如剪铁剪刀,铡刀,起子)
(2)费力杠杆:
L1<
L2,F1>
特点是费力,但省距离。
(如钓鱼杠,理发剪刀等)
(3)等臂杠杆:
L1=L2,F1=F2。
特点是既不省力,也不费力。
(如:
天平)
12.2、滑轮
1、定滑轮特点:
不省力,但能改变动力方向。
三、教学内容及教材分析:
(实质是个等臂杠杆)
八、教学进度表2、动滑轮特点:
省一半力(忽略摩擦和动滑轮重),但不能改变动力方向,要费距离
(实质是动力臂为阻力臂二倍的杠
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