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初二物理学习重点难点(2)

时间: 燕妮2 物理学习方法

  6、透镜对光的作用凸透镜:对光起会聚作用

  凹透镜:对光起发散作用

  7、凸透镜成像规律

  物距(u)成像大小虚实像物位置像距( v ) 应用

  u > 2f 缩小实像透镜两侧f < v <2f 照相机

  u = 2f 等大实像透镜两侧v = 2f

  f < u <2f 放大实像透镜两侧v > 2f 幻灯机

  u = f 不成像

  u < f 放大虚像透镜同侧v > u 放大镜

  【凸透镜成像规律口决记忆法】

  “一焦分虚实,二焦分大小;虚像同侧正, 物远像变大;实像异侧倒,物远像变小”

  8、为了使幕上的像“正立”(朝上),幻灯片要倒着插。

  9、照相机的镜头相当于一个凸透镜,暗箱中的胶片相当于光屏,我们调节调焦环,并非调焦距,而是调镜头到胶片的距离,物离镜头越远,胶片就应靠近镜头。

  1、温度:物体的冷热程度叫温度

  2、摄氏温度(符号:t 单位:摄氏度<℃>)瑞典的摄尔修斯规定:

  ①把纯净的冰水混合物的温度规定为0℃

  ②把1标准大气压下纯水沸腾时的温度规定为100℃

  ③把0到100℃之间分成100等份,每一等份就是一℃

  3、温度计

  原理:液体的热胀冷缩的性质制成的

  构造:玻璃壳、毛细管、玻璃泡、刻度及液体

  使用:使用温度计以前,要注意观察量程和认清分度值

  使用温度计测量液体的温度时做到以下三点:

  ①温度计的玻璃泡要全部浸入被测物体中;

  ②待示数稳定后再读数;

  ③读数时,不要从液体中取出温度计,视线要与液面上表面相平

  4、体温计,实验温度计,寒暑表的主要区别

  构造量程分度值用法

  体温计玻璃泡上方有缩口35—42℃0.1℃离开人体读数,用前需甩

  实验温度计无—20—100℃1℃不能离开被测物读数,也不能甩

  寒暑表无—30 —50℃1℃同上

  5、熔化和凝固

  物质从固态变成液态叫熔化,熔化要吸热

  物质从液态变成固态叫凝固,凝固要放热

  6、熔点和凝固点

  固体分晶体和非晶体两类

  熔点:晶体都有一定的熔化温度,叫熔点;非晶体没有熔点

  凝固点:晶体者有一定的凝固温度,叫凝固点;非晶体没有凝固点

  同一种物质的凝固点跟它的熔点相同

  晶体熔化的条件:①达到熔点温度②继续从外界吸热

  液体凝固成晶体的条件:①达到凝固点温度②继续向外界放热

  【记忆】常见的一些晶体与非晶体

  7、汽化与液化

  物质从液态变为气态叫汽化,汽化有两种不同的方式:蒸发和沸腾,这两种方式都要吸热。

  物质从气态变为液态叫液化,液化有两种不同的方式:降低温度和压缩体积,这两种方式都要放热。

  8、蒸发现象

  定义:蒸发是液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象

  影响蒸发快慢的因素:液体温度高低,液体表面积大小,液体表面空气流动的快慢

  9、沸腾现象

  定义:沸腾是在一定温度下,发生在液体内部和表面同时进行的剧烈的汽化现象

  液体沸腾的条件:①温度达到沸点②继续吸收热量

  10、升化和凝化

  物质从固态直接变成气态叫升华,从气态直接变成固态叫凝华日常生活中的升华和凝华现象(冰冻的湿衣服变干,冬天看到霜)升华吸热,凝华放热

  【记忆法】

  蒸发沸腾

  不同点

  发生部位剧烈程度温度条件温度变化影响因素

  相同点

  升华┌—————————┐ │ 熔化汽化固体——→液体——→气体(吸热) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 气体——→液体——→固体(吸热) │ 液化凝固│ └—————————┘

  凝华

  1、电荷电荷也叫电,是物质的一种属性。

  ①电荷只有正、负两种。与丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷相同的电荷叫正电荷;而与毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷相同的电荷叫负电荷。

  ②同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

  ③带电体具有吸引轻小物体的性质

  ④电荷的多少称为电量。

  ⑤验电器:用来检验物体是否带电的仪器,是依据同种电荷相互排斥的原理工作的。

  2、导体和绝缘体容易导电的物体叫导体,金属、人体、大地、酸碱盐的水溶液等都是是常见的导体。不容易导电的物体叫绝缘体,橡胶、塑料、玻璃、陶瓷等是常见的绝缘体。

  理解:导体和绝缘体的划分并不是绝对的,当条件改变时绝缘体也能变成导体,例如在常温下是很好的绝缘体的玻璃在高温下就变成了导体。又如常态下,气体中可以自由移动的带电微粒(自由电子和正、负离子)极少,因此气体是很好的绝缘体,但在很强的电场力作用下,或者当温度升高到一定程度的时候,由于气体的电离而产生气体放电,这时气体由绝缘体转化为导体。所以,导体和绝缘体没有绝对界限。在条件改变时,绝缘体和导体之间可以相互转化。

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