初三物理知识点

时间:2022-12-02 07:27:29 初三 我要投稿

初三物理知识点

初三物理知识点1

  1、内容:使用机械时,人们所做的功,都不会少于直接用手所做的功;即:使用任何机械都不省功。

初三物理知识点

  2、说明:(请注意理想情况功的原理可以如何表述?)

  ①功的原理是一个普遍的结论,对于任何机械都适用。

  ②功的原理告诉我们:使用机械要省力必须费距离,要省距离必须费力,既省力又省距离的机械是没有的。

  ③使用机械虽然不能省功,但人类仍然使用,是因为使用机械或者可以省力、或者可以省距离、也可以改变力的'方向,给人类工作带来很多方便。

  ④我们做题遇到的多是理想机械(忽略摩擦和机械本身的重力)理想机械:使用机械时,人们所做的功(FS)=直接用手对重物所做的功(Gh)。

  3、应用:斜面

  ①理想斜面:斜面光滑;

  ②理想斜面遵从功的原理;

  ③理想斜面公式:FL=Gh,其中:F:沿斜面方向的推力;L:斜面长;G:物重;h:斜面高度。

  如果斜面与物体间的摩擦为f,则:FL=fL+Gh;这样F做功就大于直接对物体做功Gh。

初三物理知识点2

  磁体和磁极

  1.磁性:物体吸引铁、镍、钴等物质的性质。

  2.磁体:具有磁性的物体叫磁体(吸铁性)。它有指向性:指南北。

  3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。

  ① 任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个是南极(S极)

  ② 磁极间的作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。

  4.磁化:使原来没有磁性的物体带上磁性的过程。

  磁场和磁感线

  5.磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的。

  6.磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用。

  7.磁场的方向:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的'磁场方向。

  8.磁感线:①描述磁场的强弱和方向而假想的曲线。②磁体周围的磁感线是从它北极出来,回到南极。③磁感线越密的地方磁场越强。④磁感线不相交。

  9.磁场中某点的磁场方向、磁感线方向、小磁针静止时北极指的方向相同。

  10.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理位置的北极附近。(地磁的南北极与地理的南北极并不重合,它们的交角称磁偏角,这是我国学者:沈括最早记述这一现象。)

  电与磁

  11.奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场。

  12.安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那 端就是螺线管的北极(N极)。

  13.通电螺线管的性质:①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变。

  14.电磁铁:内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁。

  15.电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变。

  16.电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关。它的作用可实现远距离操作,利用低电压、弱电流来控制高电压、强电流。还可实现自动控制。

  17.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流。

  18.产生感生电流的条件:①电路必须闭合;②只是电路的一部分导体在磁场中;③这部分导体做切割磁感线运动。

  19. 感应电流的方向:跟导体运动方向和磁感线方向有关。

  20. 电磁感应现象中是机械能转化为电能。

初三物理知识点3

  对于刚刚从初二升入初三的同学们来说,毕业、升学已摆在眼前,同学们未雨绸缪已经开始计划后面的学习了。在初中毕业前的这一年,通过努力取得好成绩是广大莘莘学子和每一位望子成龙的家长们的最大心愿。那么对于物理学科而言,如何才能合理安排、充分利用好这段宝贵时间,发挥出每一位同学最大的潜力,学好物理呢?希望通过下面的介绍,能够给同学们一些帮助。

  进入毕业班后,物理学科的知识内容更加丰富,有许多重要的概念、规律、定理、定律、公式需要大家理解掌握,对同学们能力的要求也进一步提高,但是中考给我们的时间却并不宽裕,因此,要求每一位同学必须要有非常强的时间观念,尽早进入紧张的学习状态,充分利用好有限的时间,同时有必要对这一年的时间有一个总体的把握,从而明确每一阶段的主要任务,结合自身的情况做到有的放矢。

  下面我们通过初三的几次考试安排,了解一下每一阶段的主要任务:“良好的开端是成功的一半”,新初三的同学们一定要重视开始几章物理知识的学习,一般情况下,初三上学期期中考试,考核内容从多彩的物质世界到压强浮力一章。

  下半学期的重点就落到了功和功率、机械效率上了。到了第二学期就开始学习机械能、分子动理论和内能、内能的利用和热机、等章节的知识,这几章作为初三最后学习的内容,有许多重要的概念需要大家理解,如内能、比热容、热机等等。

  对于新课的学习,力学部分的.知识首当其冲最最重要,不是说其他不重要,而是力学知识的主题地位不容动摇。在学习这部分知识要注意的事项是:完整性和前后联系。

  首先质量密度一章底子要打好,特别是测量密度的实验要过关。力的概念、牛顿第一定律、平衡力、摩擦力、重力等基本概念一定要清楚。

  期末之后,便开始进入了总复习阶段,对于大多数同学来说,在总复习的过程中,通过基础知识和基本技能的复习,在同学们记忆深处的知识得以再现、巩固,同时对于每一位同学来说这也是查漏补缺的最好阶段,对于自己在以前遗留下的种种问题要抓紧解决,一方面课上要有针对性地听老师讲解,另一方面下课要有目的地进行强化训练。在经过一段时间的复习之后,迎接同学们的将是结课考试,一般来说是在每年的4月份,结课考试的内容各区县都有不同的安排,在这儿就不一一列举了。结课考之后,各校继续复习后面的知识,到了5月份,就开始进行第一次模拟考试,通过模拟考试来检验同学们对物理知识整体掌握的情况,随后还要进行第二次模拟考试,有的区县还要进行第三次模拟考试。

  对于初三的孩子来说,最重要的就是要面临中考了,除了要学习新课以外,还要复习初二的知识,时间紧任务重。这时候有条不紊的学习就显得尤为重要。祝愿每一位同学经过自己的辛勤努力都能取得好的成绩。

初三物理知识点4

  ⒈电功W:电流所做的功叫电功。电流作功过程就是电能转化为其它形式的能。

  公式:W=UQ W=UIt=U2t/R=I2Rt W=Pt 单位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特

  ⒉电功率P:电流在单位时间内所作的电功,表示电流作功的'快慢。【电功率大的用电器电流作功快。】

  公式:P=W/t P=UI (P=U??/R P=I??R) 单位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特

  ⒊电能表(瓦时计):测量用电器消耗电能的仪表。1度电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3.6×10^6焦耳

  例:1度电可使二只“220V、40W”电灯工作几小时?

  解 t=W/P=1千瓦时/(2×40瓦)=1000瓦时/80瓦=12.5小时

初三物理知识点5

  1.功

  (1)功的定义:力和作用在力的方向上通过的位移的乘积.是描述力对空间积累效应的物理量,是过程量.

  定义式:W=F·s·cosθ,其中F是力,s是力的.作用点位移(对地),θ是力与位移间的夹角.

  (2)功的大小的计算方法:

  ①恒力的功可根据W=F·S·cosθ进行计算,本公式只适用于恒力做功.②根据W=P·t,计算一段时间内平均做功. ③利用动能定理计算力的功,特别是变力所做的功.④根据功是能量转化的量度反过来可求功.

  (3)摩擦力、空气阻力做功的计算:功的大小等于力和路程的乘积.

  发生相对运动的两物体的这一对相互摩擦力做的总功:W=fd(d是两物体间的相对路程),且W=Q(摩擦生热)

  2.功率

  (1)功率的概念:功率是表示力做功快慢的物理量,是标量.求功率时一定要分清是求哪个力的功率,还要分清是求平均功率还是瞬时功率.

  (2)功率的计算 ①平均功率:P=W/t(定义式) 表示时间t内的平均功率,不管是恒力做功,还是变力做功,都适用. ②瞬时功率:P=F·v·cosα P和v分别表示t时刻的功率和速度,α为两者间的夹角.

  (3)额定功率与实际功率 : 额定功率:发动机正常工作时的最大功率. 实际功率:发动机实际输出的功率,它可以小于额定功率,但不能长时间超过额定功率.

初三物理知识点6

  记住的常量

  1.光(电磁波)在真空中传播得最快,c=3× 105Km/s=3×108m /s。光在其它透明物质中传播比在空气中传播都要慢

  2.15℃的空气中声速:340m/s,振动发声,声音传播需要介质,声音在真空中不能传播。一般声音在固体中传播最快,液体中次之,气体中最慢。

  3.水的密度:1.0×103Kg/m3=1g/cm3=1.0Kg/dm3。

  1个标准大气压下的水的沸点:100℃,冰的熔点O℃,

  水的比热容4.2×103J/(Kg℃)。

  4.g=9.8N/Kg,特殊说明时可取10 N/Kg

  5.一个标准大气压=76cmHg==760mmHg=1.01×105Pa=10.3m高水柱。

  6.几个电压值:1节干电池1.5V,一只铅蓄电池2V。照明电路电压220V,安全电压不高于36V。

  7.1度=1千瓦时(kwh)=3.6×106J。

  8.常见小功率用电器:电灯、电视、冰箱、电风扇;

  常见大功率用电器:空调、电磁炉、电饭堡、微波炉、电烙铁。

  物理量的国际单位

  长度(L或s):米(m)

  时间(t):秒(s)面积(S):米2(m2)体积(V):米3(m3)速度(v):米/秒(m/s)温度(t):摄氏度(℃)(这是常用单位)

  质量(m):千克(Kg)密度():千克/米3(Kg/m3)。力(F):牛顿(N)功(能,电功,电能)(W):焦耳(J)

  功率(电功率)(P):瓦特(w)压强(p):帕斯卡(Pa)机械效率(η)热量(电热)(Q):焦耳(J)

  比热容(c):焦耳/千克 摄氏度(J/Kg℃)热值(q):J/kg或J/m3

  电流(I):安培(A)电压(U):伏特(V) 电阻(R):欧姆(Ω)。

  单位换算

  1nm=10-9m,1mm=10-3m,1cm=10-2m;1dm=0.1m,1Km=103m,1h=3600s,1min=60s,

  1Kwh=3.6×106J.1Km/h=5/18m/s=1/3.6m/s,1g/cm3=103Kg/m3,1cm2=10-4m2,

  1cm3=1mL=10-6m3,1dm3=1L=10-3m3,

  词冠:m毫(10-3),μ微(10-6),K千(103),M兆(106)

  公式

  1.速度v=s/t; 2.密度=m/v; 3.压强P=F/s=gh;

  4.浮力F=G排=液gV排=G(悬浮或漂浮)=F向上-F向下=G-F’ ;

  5.杠杆平衡条件:F1L1=F2L2;6.功w=Fs=Gh(克服重力做功)=Pt;7.功率p=W/t=Fv;

  8.机械效率η=W有/W总=Gh/Fs=G/nF=G/(G+G动) =fL/Fs(滑轮组水平拉物体克服摩擦力作功);

  9.热量:热传递吸放热Q=cm△t;燃料完全燃烧Q=mq=Vq;电热:Q= I2Rt

  10.电学公式:电流:I=U/R=P/U 电阻:R=U/I=U2/P 电压:U=IR=P/I

  电功:W=Pt =UIt =I2Rt=U2t/R 电热:Q= I2Rt(焦耳定律)=UIt==U2t/R

  电功率:P=W/t= UI=I2R=U2/R

  物理学家与贡献

  姓名 贡献

  安培: 安培定则(右手定则)

  牛顿(力) 牛顿第一运动定律、色散、经典物理奠基人

  托里拆利 托里拆利实验→首先测出大气压的值

  沈括 固体传声、磁偏角

  奥斯特 电流的磁效应

  法拉第 电磁感应现象

  欧姆(电阻) 欧姆定律

  焦耳(能) 焦耳定律

  阿基米德 阿基米德原理(浮力) 、 杠杆平衡原理

  卢瑟福 α粒子散射实验:原子行星(核式)模型

  重要概念规律和理论

  1、记住六种物态变化的名称及吸热还是放热。

  2、记住六个物理规律:(1)牛顿第一定律(惯性定律)(2)光的反射定律(3)光的折射规律(4)能量转化和守恒定律(5)欧姆定律(6)焦耳定律。记住两个原理:(1)阿基米德原理(2)杠杆平衡原理

  3、质量是物体的属性:不随形状、地理位置、状态和温度的改变而改变变;而重力会随位置而变化。密度是物质的特性,与m,v无关,但会随状态、温度而改变;惯性是物体的属性,只与物体的质量有关,与物体受力与否、运动与否、运动快慢都无关;比热容是物质的特性:只与物质种类、状态有关,与质量和温度无关;电阻是导体的属性:与物质种类、长短、粗细、温度有关,与电流、电压无关。

  4、科学探究有7个要素:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验收集证据、分析论证、评估、交流与合作.

  5、物理方法是在研究物理现象得出规律的过程中体现出来的,主要有类比法、等效替代法、假设法、控制变量法、建立理想模型法、转换法等。如控制变量法:在研究问题时,只让其中一个因素(即变量)变化,而保持其他因素不变(如探究I与U、R的关系、探究蒸发与什么因素有关)。等效替代法(如求合力、求总电阻),模型法(如原子的核式结构模型、磁感线,光线),类比法(如电流与水流、电压与水压)。转换法(电流表的原理,用温度计测温度,小磁场检验磁场)

  6、电学实验中应注意的几点:①在连接电路的过程中,开关处于断开状态.②在闭合开关前,滑动变阻器处于最大阻值状态,接法要一上一下.③电压表应并联在被测电阻两端,电流表应串联在电路中.④电流表和电压表接在电路中必须使电流从正接线柱进入,从负接线柱流出。

  7、会基本仪器工具的使用:刻度尺、钟表、液体温度计、天平(水平调节、横粱平衡调节、游码使用)、量筒、量杯、弹簧测力计、密度计、电流表、电压表,滑动变阻器、测电笔、电能表。

  8、传播介质:声音:除真空外的`一切固、液、气体. 光:真空、空气、水、玻璃等透明物质

  9、常见的(1)晶体(有一定熔点):海波、冰、石英、水晶、食盐、明矾、萘、各种金属

  (2)非晶体:松香、玻璃、蜂蜡、沥青

  10、常见的(1)导体:金属、石墨、人体、大地、酸、碱、盐的水溶液

  (2)绝缘体:橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油

  常见的导热体:金属,不良导热体:空气,水,木头,棉花等。

  常见的新材料有纳米材料、超导材料、记忆合金、隐形材料。

  11、运动和力的关系:

  ①.原来静止的物体:如果a受平衡力:保持静止。b受非平衡力:沿合力方向运动

  ②.原来运动的物体:如果a受平衡力:保持匀速直线运动.b受非平衡力:如果力的方向与运动方向相同,则物体做加速运动。如果力的方向与运动方向相反,则物体做减速运动。如果力的方向与运动方向不在一条直线上,则物体运动方向改变。

  物体如果不受力或受平衡力将保持平衡状态,物体静止或做匀速直线运动说明物体受力平衡,合力为0;物体受非平衡力将改变运动状态。

  12、家庭电路的连接方法:

  ①各用电器和插座之间都是并联,

  ②开关一端接火线,一端接灯泡,

  ③螺口灯泡的螺旋套要接在零线上

  ④保险丝接在火线上。

  ⑤三孔插座的接法是左零右火中接地。

初三物理知识点7

  串联是连接电路元件的基本方式之一。

  串联

  电路中的元件或部件排列得使电流全部通过每一部件或元件而不分串联电路流的一种电路连接方式。

  将电路元件(如电阻、电容、电感,用电器等)逐个顺次首尾相连接。将各用电器串联起来组成的电路叫串联电路。串联电路中通过各用电器的电流都相等。 串联电路的特点

  1. 串联电路电流处处相等:I总 = I1 = I2 = I3 =……= In

  2. 串联电路总电压等于各处电压之和:U总=U1+U2+U3+……+Un

  3. 串联电阻的等效电阻等于各电阻之和:R总=R1+R2+R3+……+Rn

  4. 串联电路总功率等于各功率之和:P总=P1+P2+P3+……+Pn

  5. 串联电容器的'等效电容量的倒数等于各个电容器的电容量的倒数之和:1/C总=1/C1+1/C2+……+1/Cn

  6. 串联电路中,除电流处处相等以外,其余各物理量之间均成正比(

  串联电抗器串联电路又名分压电路):(电流做的功指在通电相同时间内的大小)R1∶R2=U1∶U2=P1∶P2=W1∶W2=Q1∶Q2 。

  7. 开关在任何位置控制整个电路,即其作用与所在的位置无关。

  串联变压器

  8. 在一个电路中,若想控制所有电路, 即可使用串联

  9. 串联电路中,只要有某一处断开,整个电路就成为断路。即所相串联的电子元件不能正常工作。

  老师提醒大家,电流只有一条通路,经过一盏灯的电流一定经过另一盏灯。如果熄灭一盏灯,另一盏灯一定熄灭。

初三物理知识点8

  ①电压的单位:伏特,简称伏,符号是V。

  常用单位有:兆伏(MV)千伏(KV)毫伏(mV)微伏(μV)

  它们之间的换算:1MV=103KV 1KV=103V 1V=103 mV 1mV=103μV

  ②一些常见电压值:一节干电池 1.5伏 一节铅蓄电池 2伏 人体的安全电压 不高于36伏 照明电路的电压 220伏 动力电路的电压 380伏

  ③测量:电压表

  每个伏特表都有一定的测量范围即量程,使用时必须注意所测的电压不得超出伏特表的量程。如若被测的那部分电路或用电器的`电压数值估计的不够准,可在闭合电键时采取试触的方法,如果发现电压表的指针很快地摆动并超出最大量程范围,则必须选用更大量程的电压表才能进行测量。在用伏特表测量电压之前,先要仔细观察所用的伏特表,看看它有几个量程,各是多少,并弄清刻度盘上每一个格的数值。

  温馨提示:要测量某部分电路或用电器两端电压时,必须把伏特表跟这部分电路或用电器并联,并且必须把伏特表的“+”接线柱接在电路流入电流的那端。

初三物理知识点9

  电磁铁的应用

  一、生产生活中的应用

  1.电磁起重机:电磁铁在实际中的应用很多,最直接的应用就是电磁起重机。把电磁铁安装在吊车上,通电后吸起大量钢铁,移动到另一位置后切断电流,把钢铁放下。大型电磁起重机一次可以吊起几吨钢材。

  2.电磁继电器:电磁继电器是由电磁铁控制的自动开关。使用电磁继电器可用低电压和弱电流来控制高电压和强电流,实现远距离操作。

  3.电铃:电路闭合,电磁铁吸引弹性片,使铁锤向铁铃方向运动,铁锤打击铁铃而发出声音,同时电路断开,电磁铁没有了磁性,铁锤又被弹回,电路闭合。如此不断重复,电铃发出了持续的铃声。

  4.电磁选矿机:电磁选矿机是根据磁体对铁矿石有吸引力的原理制成的。当电磁选矿机工作时,铁砂将落入B箱。矿石在下落过程中,经过电磁铁时,非铁矿石不能被电磁铁吸引,由于重力的作用直接落入A箱;而铁矿石能被电磁铁吸引,吸附在滚筒上并随滚筒一起转动,到B箱上方时电磁铁对矿石的吸引力已非常微小,所以矿石由于重力的作用而落入B箱。

  5.磁悬浮列车:磁悬浮列车是一种采用无接触的电磁悬浮、导向和驱动系统的磁悬浮高速列车系统。它的时速可达到500公里以上,是当今世界最快的地面客运交通工具,有速度快、爬坡能力强、能耗低运行时噪音小、安全舒适、不燃油,污染少等优点。并且它采用高架方式,占用的耕地很少。磁悬浮列车意味着这些火车利用磁的基本原理悬浮在导轨上来代替旧的钢轮和轨道列车。磁悬浮技术利用电磁力将整个列车车厢托起,摆脱了讨厌的摩擦力和令人不快的锵锵声,实现与地面无接触、无燃料的快速“飞行”。

  6.扬声器:扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置。主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。当声音以音频电流的形式通过扬声器中的线圈时,扬声器上的'磁铁产生的磁场对线圈将产生力的作用,线圈便会因电流强弱的变化产生不同频率的振动,进而带动纸盆发出不同频率和强弱的声音。纸盆将振动通过空气传播出去,于是就产生了我们听到声音。

  家里的一些电器,如电冰箱、吸尘器上都有电磁铁。在电动机、发电机和电磁继电器里也用到电磁铁。全自动洗衣机的进水、排水阀门,卫生间里感应式冲水器阀门,也都是由电磁铁控制的。

  二、电磁铁在农业上的应用

  磁铁还有一种用途,说来更有趣味:它能在农业上帮助农民除掉作物种子里的杂草种子。杂草种子上有绒毛,能够粘在旁边走过的动物的毛上,因此它们就能散布到离母本植物很远的地方。杂草的这种在几百万年的生存斗争中获得的特点,却被农业技术利用了来除掉它的种子。农业技术家利用磁铁,把杂草的粗糙的种子从作物的种子里挑选出来。如果在混有杂草种子的作物种子里撒上一些铁屑,铁屑就会紧紧地粘在杂草种子上,而不会粘在光滑的作物种子上。然后拿一个力量足够强大的电磁铁去对它们作用,于是混合着的种子就会自动分开,分成作物种子和杂草种子两部分,电磁铁从混合物里把所有粘有铁屑的种子都捞了出来。

初三物理知识点10

  机械能和内能

  1、分子动理论的内容是:(1)物质由分子组成的,分子间有空隙;(2)一切物体的分子都永不停息地做无规则运动;(3)分子间存在相互作用的引力和斥力。

  2、分子是原子组成的,原子是由原子核和核外电子组成的,原子核是由质子和中子组成的。质子带正电,电子带负电。

  3、汤姆逊发现电子(1897年);卢瑟福发现质子(1919年);查德威克发现中子(1932年);盖尔曼提出夸克设想(1961年)。

  4、机械能:动能和势能的统称。运动物体的速度越大,质量越大,动能就越大。物体质量越大,被举得越高,重力势能就越大。

  5、势能分为重力势能和弹性势能。

  6、弹性势能:物体由于发生弹性形变而具的能。物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。

  7、自然界中可供人类大量利用的机械能有风能和水能。

  8、内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和叫内能。(内能也称热能)

  9、物体的内能与温度有关:物体的温度越高,分子运动速度越快,内能就越大。

  10、改变物体的`内能两种方法:做功和热传递,这两种方法对改变物体的内能是等效的。物体对外做功,物体的内能减小,温度降低;外界对物体做功,物体的内能增大,温度升高。

  13、热量的计算:①Q吸=cm(t-t0)=cm△t升(Q吸是吸收热量,单位是焦耳;c是物体比热,单位是:焦/(千克/℃);m是质量;t0是初始温度;t是后来的温度。

  ②Q放=cm(t0-t)=cm△t降1.热值(q):1千克某种燃料完全燃烧放出的热量,叫热值。单位是:焦耳/千克。

  2燃料燃烧放出热量计算:Q放=qm;(Q放是热量,单位是:焦耳;q是热值,单位是:焦/千克;m是质量,单位是:千克。

  14、光直线传播的应用

  可解释许多光学现象:激光准直,影子的形成,月食、日食的形成、小孔成像等

  15、光线

  光线:表示光传播方向的直线,即沿光的传播路线画一直线,并在直线上画上箭头表示光的传播方向(光线是假想的,实际并不存在)

初三物理知识点11

  机械和功

  1.杠杆平衡的条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂。或写作:F1L1=F2L2这个平衡条件也就是阿基米德发现的杠杆原理。

  2.三种杠杆:(1)省力杠杆:L1>L2,平衡时F1F2.特点是费力,但省距离。(如钓鱼杠,理发剪刀,镊子,筷子,扫地用具等)(3)等臂杠杆:L1=L2,平衡时F1=F2.特点是既不省力,也不费力。(如:天平)

  3.定滑轮特点:不省力,但能改变动力的方向。(实质是个等臂杠杆)

  4.动滑轮特点:省一半力,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杆)

  5.滑轮组:使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的.力就是物重的几分之一。(详见公式总结)

  6.功的两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过的距离。

  7.功的公式:W=Fs;单位:W→焦;F→牛顿;s→米。(1焦=1牛?米)。

  8.功的原理:使用任何机械都不省功。

  9.功率(P):单位时间(t)里完成的功(W),叫功率。P=W/t单位:P→瓦特;W→焦;t→秒。(1瓦=1焦/秒。1千瓦=1000瓦)

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