八年级物理复习总结 下

发布 2022-12-21 13:47:28 阅读 9188

第七章力。

第一节力的三要素,用示意图表示力。

用一条带箭头游标度的线段来表示力的三要素的方法叫(力的图示),它的作法是:用线段的起点表示力的(作用点),线段的长度表示力的(大小),**段的(末端)用箭头表示力的方向第二节弹簧测力计的原理及使用。

1)弹簧测力计的工作原理是在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长就越长,或者说在弹性限度内,弹簧伸长的长度与所受的拉力成正比.(2)使用之前要观察量程、分度值、校零,也就是将零刻线对准指针的位置.故答案为:在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长就越长;(或在弹性限度内,弹簧伸长的长度与所受的拉力成正比)校零.第三节重力概念大小方向。

重力是一种力,一定质量的物体在地球表面会受到这个力。

力的大小(g)=质量(m)*重力加速度(g),同一质量的物体如果重力加速度不同,它的重力也是不同的重力的方向是竖直向下的。第八章运动和力。

第一节牛顿第一定律和物体惯性。

1惯性是物体保持静止或匀速直线运动状态的一种性质。它的实质是一切物体都具有惯性,2物体的运动并不需要力来维持。惯性是物体的固有性质,不论物体处于什么状态,都具有惯性。

3惯性定律就是牛顿第一运动定律,指的是一切物体在没有受到外力作用(或受到外力作用,但外力的合力为零)时,物体由于具有惯性,总保持静止状态或匀速直线运动状态的一种运动规律。它的实质揭示了力和运动的关系:力不是维持物体运动速度(状态)的原因,而是改变物体运动速度(状态)的原因。

第一节二力平衡。

二力平衡的条件是:大小相等、方向相反、作用在一条直线上、作用在一个物体上.

二力平衡与牛顿第一定律的联系。

二力平衡是说物体受两个力处于平衡状态,这两个力同体、反向、等大、共线;牛顿第一定律是说物体在不受力时处于平衡状态,现实生活不受力的物体是没有的,是根据实验推导的定律,我们平时说的处于平衡状态的物体都是受两个和多个力处于静止或匀速直线运动,第三节摩擦力。

1)定义: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,这种力就叫做摩擦力。

(2)物体之间产生摩擦力必须要具备以下三个条件:第一,物体间相互接触、挤压第二,接触面粗糙。

第三,物体间有相对运动趋势或相对运动。

方向问题:物理受到的摩擦力的方向与物体相对运动或相对运动趋势方向相反,如一木块放在一水平粗糙的木板上,木板向右做匀加速直线运动,木块相对木板静止,这时木块受到的静摩擦力方向向右,与运动方向相同。影响因素:

对于滑动摩擦力影响因素压力大小接触面的粗糙程度。

静摩擦力与使物体产生相对运动的力有关可根据二力平衡只是判断滚动摩擦力,是物体滚动时,接触面一直在变化着,物体所受的摩擦力。它实质上是静摩擦力。接触面愈软,形状变化愈大,则滚动摩擦力就愈大。

一般情况下,物体之间的滚动摩擦力远小于滑动摩擦力。

滚动摩擦一般用阻力矩来量度,其力的大小与物体的性质、表面的形状以及滚动物体的重量有关。第九章压强第一节压强影响因素:

固体压强:压力(f)和受力面积(s),如果是柱体的话还和物体密度(ρ)高度(h)有关。

液体压强:液体密度(ρ)和液体深度(h)有关大体压强:与大气压力(f)和受力面积(s)有关增加压强的方法:

1.在压力一定时,减小受力面积;2.在受力面积一定时,增大压力;3.在增大压力的同时,减小受力面积。减小压强的方法:

1.在压力一定时,增大受力面积;2.在受力面积一定时,减小压力;3.在减小压力的同时,增大受力面积。第二节液体压强。

液体压强产生的原因是液体的重力与液体的流动性;液体压强的特点是:液体内部向各个方向都有压强,液体压强的大小与液体的密度、深度有关。

计算过程:求水柱体积v=sh

求水柱对底面的压力f=gmg=pgsh求底面上的压强p=fpgh第三节大气压强(了解)第四节流体。

流体的特点:有一定的体积,没有一定的形状。

流体压强与流速的关系及应用:流速大的地方压强小,流速慢的压强大.第十章浮力。

第一节浮力的产生原因及方向液体在上下面的压力差。

浮力是物体上下两个面的压力差,可以推导出f=p**排。

如假设正方形物体(便于计算,其它形状要用单元积分了),边长a,每个面的面积为s,处于水下h处,则上面压力为pgh*s,下面就是pg(h+a)*s浮力f=pg(h+a)*s-pgh*s=pga*s=p**.(这里s*a=v)

示数法测量浮力大小:

器材:石块、天平和砝码、量筒、足够多的水和细线(1)先用调好的天平测量出石块的质量m(2)在量筒中装入适量的水,读取示数v1

3)用细线系住石块,将其浸没在水中(密度小于液体密度的固体可采用针压法或坠物法),读取示数v2第二节阿基米德原理。

浸在静止流体中的物体受到流体作用的合力大小等于物体排开的流体的重力。这个合力称为浮力。这就是著名的“阿基米德定律”,又称阿基米德原理[1],浮力原理。

该定理是公元前200年以前古希腊学者阿基米德所发现的。浮力的大小可用下式计算:f浮=ρ液(气)**排。

公式。数学表达式:f浮=g排=ρ液(气)·g·v排。

单位:f浮———牛顿,ρ液(气)——kg/m;,g——n/kg,v排———m;.浮力的有关因素:浮力只与ρ液,v排有关,与ρ物(g物),深度无关,与v物无直接关系。

当物体完全浸没在液体或气体时,v排=v物;但物体只有一部分浸入液体时,则v排。

第三节物体的沉浮条件及应用。

物体在液体中的沉浮条件。

由物体受到的浮力和自身的重力来决定。

1)当f浮大于g物时,上浮;当f浮等于g物时,物体处于漂浮状态(v排小于v物0

2)当f浮等于g物时,悬浮(v排等于v物)(3)当f浮小与g物是,下沉(g物=f浮+f支持力)测浮力的四种方法。

测量浮力大小的具体方法有:

1、二次称量法:f浮=g-f(即物体在空气中受到的重力g减去物体在液体中对弹簧测力计的拉力。这种方法对于物体的密度小于液体密度不适用)

2、压力差法:f浮=f下-f上(即浸在液体中的物体下表面受到向上的压力减去上表面受到向下的压力)

3、阿基米德原理:f浮=g排=m排g=p液**排4、漂浮法(悬浮法):f浮=g

第十一章功和机械能。

第一节功的概念和做功的必要因素。

功:力与物体在力的方向上通过的距离的乘积称为功。

物理意义:功是力对位移的累积(也就是w=fs这个乘法公式的数学意义),功是能量转换的手段。

必要因素:做功的两个必要因素:一是物体必须受到力的作用;二是物体在这个力的方向上所通过的距离,这两个因素缺少任何一个都不能说力对物体做功.判断一个力是否对物体做功必同时须满足两个必要条件:

1、作用在物体上的力;

2、物体在力的方向上通过了一段距离。

要弄清楚这个问题,你还得弄清楚力对物体不做功的三种情况:1、有力没距离:用力推车没有推动——劳而无功;

2、有距离没力:由于惯性而运动的物体(被推出去的铅球,被踢出去的足球。不劳无功;

3、力与距离垂直:提着物体在水平面上移动。第二节功率。

功率表示做功的快慢,也就是单位时间内做功的多少,用p表示,单位瓦特,简称瓦,用w表示(了解公式)

第三节机械能的转化和守恒机械能守恒定律势能和动能关系第十二章简单机械第一节杠杆。

1杠杆的定义及五要素:

作用是省力和改变力的方向。省力时费距离,省距离时费力,但都不省功。五要素:

支点:杠杆绕着作用的点;动力:使杠杆转动的力;阻力:

阻碍杠杆转动的力;动力臂:支点到动力作用线的距离;阻力臂:支点到阻力作用线的距离。

2杠杆的种类及应用。

杠杆分为3类:省力,费力,等臂。

生活中很多地方都有杠杆的应用。大到斜拉桥,起重机,塔吊,小到写字的笔,筷子,钳子,羊角锤,钓鱼竿,甚至人的手臂等。省力杠杆特点是动力臂大于阻力臂,只要满足这一点的都是省力杠杆,比如钳子。

3杠杆做图(重点)

1)找出支点o;(注意:一定要标注字母o!);

2)画出力的作用线;(注意:应有力的大小、方向、作用点,并标注字母f1或f2.若力的作用线需延长,则延长线部分用虚线表示);

3)画出力臂;(从支点作力的作用线的垂线。注意:垂线用虚线表示,并于垂足处标上垂直符号);

4)标出力臂;(力臂即支点到垂足的距离,用大括号标注,并标上l1或l2);第二节滑轮。

滑轮的种类及各自的特点。

1、由可绕中心轴转动有沟槽的圆盘和跨过圆盘的柔索(绳、胶带、钢索、链条等)所组成的简单机械。滑轮是杠杆的变形,属于杠杆类简单机械。

2、中心轴固定不动的滑轮叫定滑轮,是变形的等臂杠杆,不省力但可以改变力的方向。中心轴跟重物一起移动的滑轮叫动滑轮,是变形的不等臂杠杆,能省一半力,但不改变力的方向。实际中常把一定数量的动滑轮和定滑轮组合成各种形式的滑轮组。

滑轮组既省力又能改变力的方向。滑轮有两种:定滑轮和动滑轮。

1)定滑轮实质是等臂杠杆,不省力也不费力,但可改变作用力方向。

定滑轮的特点。

通过定滑轮来拉钩码并不省力。通过或不通过定滑轮,弹簧秤的读数是一样的。可见,使用定滑轮不省力但能改变力的方向。在不少情况下,改变力的方向会给工作带来方便。定滑轮的原理。

定滑轮实质是个等臂杠杆,动力l1、阻力l2臂都等于滑轮半径。根据杠杆平衡条件也可以得出定滑轮不省力的结论。

2)动滑轮实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆,省1/2力多费1倍距离。动滑轮的特点。

使用动滑轮能省一半力,费距离。这是因为使用动滑轮时,钩码由两段绳子吊着,每段绳子只承担钩码重的一半。使用动滑轮虽然省了力,但是动力移动的距离大于钩码升高的距离,即费了距离。

动滑轮的原理。

动滑轮实质是个动力臂(l1)为阻力臂(l2)二倍的杠杆。

3)滑轮组:由定滑轮跟动滑轮组成的滑轮组,既省力又可改变力的方向。滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是总重的几分之一。

绳子的自由端绕过动滑轮的算一段,而绕过定滑轮的就不算了。

使用滑轮组虽然省了力,但费了距离,动力移动的距离大于重物移动的距离。滑轮组的用途:

为了既节省又能改变动力的方向,可以把定滑轮和动滑轮组合成滑轮组。省力的大小。

使用滑轮组时,滑轮组用几段绳吊着物体,提起物体所用的力就是物重的几分之一。

滑轮组的特点。

用滑轮组做实验,很容易看出,使用滑轮组虽然省了力,但是费了距离——动力移动的距离大于货物升高的距离。3、滑轮组的绕线方法。

利用f=g/n,求出承担总重的绳子段数n

n为偶数,绳子固定在定滑轮上,n为奇数,固定在动滑轮上。“奇动偶定”一,不改变力的方向,绳子自由端从动滑轮绕出。要(n-1)个滑轮。n为偶动滑轮多一个。

而,改变力的方向,绳子自由端从定滑轮绕出。n为奇数,定滑轮多一个。第三节机械效率。

在忽略摩擦的情况下,有3个公式,但方法本质上就是一种:公式一:η=w有/w总=w有/(w有+w额)

公式二:η=w有/w总=gh/fs,s=nh,n是绳子段数公式三:η=w有/w总=g/(g+g动)

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