9:测量值与真实值之间的差异叫做误差。
10:误差与错误的区别:
①:误差是正确操作下仍然存在的差异。
②:错误是不正确操作引起的差异。
③:误差不是错误,误差不能避免,错误可以避免。
11:减少误差的方法。
①:多次测量求平均值法。
②:提高测量工具的精确度。
③:改善测量方法。
12:测量长度的特殊方法。
①:积累法(以多测少法)[适用于测微小量]
②:辅助法(平移法)[适用于测圆、球的直径,圆锥体的高]
③:化曲为直法 [测曲线长度]
④:滚轮法(长度=轮子长度×轮子转动的圈数)[测较大曲线]
活动:降落伞比赛。
1:材料:绳子、伞面(塑料袋)
2:测量工具:刻度尺、秒表(电子表)
3:**:影响降落伞滞留时间的因素。
①:提出问题:影响降落伞滞留时间的可能因素有哪些?
②:猜想与假设:风速、伞面面积、绳子的长度、伞的质量、伞的形状。
4:控制变量法:当涉及多个可能因素时,改变要**的这一个因素,而保持其他因素不变。
5:制定计划、设计实验:1.选材2.实验方法,控制变量法3.**设计。
6:不规则面积(方格纸法)
①描轮廓 ②数格子:大于或者等于格算一格。③计算:总面积=格数×每格面积。[每格1mm]
第二章:运动与能量。
.认识运动。
1:物理学中,把物体位置的变化叫做机械运动。
2:物质组成—微光世界。
电子。?→夸克▏ 质子(﹢)原子核╱原子→分子→物质。
中子(不带电)╱
3:原子核式模型(类似太阳系),原子核(太阳),电子(行星)
4:微光运动。
1 分子热运动:一切分子都在永不停息的做无规则运动。(温度越高,分子热运动越剧烈。)→扩散。
2 原子内部运动。
.运动的描述。
1:参照物(描述运动时选择的标准物)
2:判断物体是否运动的方法。
①:若物体相对参照物,位置变化了,就称物体是运动的。
②:若物体相对参照物,位置不变,就称物体是静止的。
3:选择参照物的方法。
①:参照物一经选定,就假定为静止。
②:参照物的选择是任意的。(研究对象本身除外)
③:常选地面或固定在地面上的物体(如建筑、树)作为参照物。
4:运动和静止相对应。
①:运动和静止的相对性:由于所选择的参照物不同,对同一物体运动状态的描述就可能不同。
5:运动是绝对的,而静止是相对的。
1 空中加油:只有相对静止才能实现。
2 相对静止使特技动作得以实现。
6:相对静止的条件(运动方向相同,且快慢相同。)
7:运动的分类。
①:按照运动的路线形状,运动可分为直线运动和曲线运动。
.运动的速度。
1:比较物体运动快慢的方法。
①:相同时间比路程(观众)
②:相同路程比时间(裁判)
③:速度:单位时间(一秒/s)内通过的路程。符号(v)
2:表达的物理意义:表示运动快慢的物理量。
3:定义:物体在单位时间内通过的路程。
4:公式:速度=路程比时间。(路程除以时间)[v=s÷t(读作(s比t)]
5:s=路程=米(m) t=时间=秒(s) v=速度=米每秒(m/s)
6:单位。①:国际单位:米/秒(m/s或m·s-)
②:常用单位:千米/小时(km·h-)
③:1m/s =3.6km/h
④:1km/h =1÷3.6m /s
7:匀速直线运动。
1 定义:物体沿着直线做快慢不变的运动,这运动叫做匀速直线运动。
2 特征:沿直线且方向不变。
快慢不变,即在相等的时间内通过的路程并不相等。
8:变速直线运动的平均速度(v= s/t)
9:平均速度反应物体通过某段路程的平均的快慢程度。
10:已知s和t,求v(平均值)→定义。
11:已知v和t,求s(s=vt)→推导式。
12:已知s和v,求t(t=vs)→推导式。
例题:汽车由25m/s的速度行驶了2h,它在这短时间内通过的路程是多少?
已知:v=25m/s,t=2h=7200s
求:s=?解:s=vt=25m/s×7200s=1.8×105m
答:它在短时间内通过的路程是1.8×105m
.能量。1:能量与运动有关。
2:不同的运动形式对应不同的能量形式。
3:我们的世界是一个能量的世界。
4:常见的能量形式。
1 机械能:做机械运动具有的能。
2 电能:带电的物体具电能。
3 光能:能够发光的物体具有光能。
4 内能:由于分子热运动而具有的能。(不可能为零)所有物体都有内能。
5 核能:核的核反应释放的能量叫做核能。
6 化学能:能够燃烧的物体具有化学能。
5:能量的转移和转化。
1 能量的转移:同种能量从一个地方转移到另一个地方,能量形式不变的过程。
2 能量的转化:一种形式的能量变成另一种形式的能量的过程。
3 不同形式的能量可以互相转化,同种能量可以发生转移。
4 能量守恒:能量在转移和转化的过程中,总能量大小不变。
5 能量不能凭空产生,也不能凭空消失。
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