初中物理力学复习指导之测量

时间:2023-08-07 14:31:20 炜玲 物理 我要投稿
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初中物理力学复习指导之测量

  上学的时候,很多人都经常追着老师们要知识点吧,知识点就是掌握某个问题/知识的学习要点。哪些知识点能够真正帮助到我们呢?下面是小编为大家整理的初中物理力学复习指导之测量,仅供参考,欢迎大家阅读。

初中物理力学复习指导之测量

  初中物理力学复习指导测量1

  复习要点

  使用测量工具之前要察测量工具的零刻度线的位置;量程;和分度值。

  1.长度的测量

  长度的国际单元是米(m)。读数时,用刻度尺测量长度要估读一位数字;能经由过程日常经验或物品能粗略估测长度。

  2.质量的测量

  质量的国际单元是千克(kg),测量工具是,会用天平测固体、液体质量。

  3.体积的测量

  体积的单元及单元换算, 液体或外形犯警则的固体的体积,

  4.力的测量

  力的国际单元是牛顿(N),会用测力计测量力。

  5.时刻的测量

  时刻的国际单元是秒(s),会用钟表测量时刻。

  初中物理力学复习指导之测量2

  浮力这部分知识非常重要,学习这部分知识主要抓住浮力和重力的联系,然后认清物体在液体中产生的四种情况。关于浮力相关的计算题也较为复杂,分析清楚受力情况,结合受力分析图,列式进行计算。其中要清楚物体的沉浮条件,物体在水中的沉浮状态是判断其受到浮力大小的依据,将浮力和重力很好的串联在一起是学习浮力的关键。

  知识要点:

  1、浮力的定义:一切浸入液体(气体)的物体都受到液体(气体)对它竖直向上的力叫浮力。

  2、浮力方向:竖直向上,施力物体:液(气)体。

  3、浮力产生的原因(实质):液(气)体对物体向上的压力大于向下的压力,向上、向下的压力差即浮力。

  4、物体的浮沉条件:

  (1)前提条件:物体浸没在液体中,且只受浮力和重力。

  (2)说明:

  ① 密度均匀的物体悬浮(或漂浮)在某液体中,若把物体切成大小不等的两块,则大块、小块都悬浮(或漂浮)。

  ② 一物体漂浮在密度为的液体中,若露出体积为物体总体积的1/3,则物体密度为2/3。

  ③ 悬浮与漂浮的比较,相同:F浮 =G物:不同:悬浮液=物,V排=V物,漂浮液<物;V排

  ④ 判断物体浮沉(状态)有两种方法:比较(F浮)与G或比较(液)与物。

  ⑤ 物体吊在测力计上,在空中重力为G,浸在密度为的液体中,示数为F则物体密度为:物=G/(G-F)。

  ⑥ 冰或冰中含有木块、蜡块、等密度小于水的物体,冰化为水后液面不变,冰中含有铁块、石块等密大于水的物体,冰化为水后液面下降。

  5、阿基米德原理:

  (1)内容: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受到的重力。

  (2)公式表示:F浮 =G排=液V排g,从公式中可以看出:液体对物体的浮力与液体的密度和物体排开液体的体积有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关。

  (3)适用条件:液体(或气体)

  6、浮力计算题方法总结:

  (1)确定研究对象,认准要研究的物体。

  (2)分析物体受力情况画出受力示意图,判断物体在液体中所处的状态(看是否静止或做匀速直线运动)。

  (3)选择合适的方法列出等式(一般考虑平衡条件)。

  计算浮力方法:

  ① 读数差法:F浮= G-F(用弹簧测力计测浮力)。

  ② 压力差法:F浮= F向上 - F向下(用浮力产生的原因求浮力)

  ③ 漂浮、悬浮时,F浮=G (二力平衡求浮力)

  ④ F浮=G排 或F浮=液V排g (阿基米德原理求浮力,知道物体排开液体的质量或体积时常用)

  ⑤根据浮沉条件比较浮力(知道物体质量时常用)

  初中物理力学复习指导之测量3

  解决力学问题的三种基本功:

  物理是对思维能力要求较高的一门学科。在学习高中物理过程中应针对其特点,采取相应的思维策略和学习方法,才能不断地提高物理思维能力,达到事半功倍的效果。力学是物理的基础,也是学好物理的关键所在。在这一时期同学们尤其要着力提升解决力学问题的三种基本功。

  1、受力分析

  在解决各种力学实际问题时,要首先善于选择研究对象。究竟是选定某一物体,还是物体系统(整体),要根据问题的物理情景和解题目标来定。并要能熟练掌握受力分析的“隔离法”和“整体法”。若要求解系统内物体间的“内力”,必须进行“隔离”。对隔离出的物体来说,此时系统的内力即转化为该物体的外力。一般均要作出研究对象的受力示意图。只有在正确分析研究对象受力情况的基础上,才能明确相应运动情况和选取相应规律,使问题得到解决。

  2、运动过程分析

  对于各种力学问题,其中的研究对象在一定的力作用下都要展现一个运动过程,即区别出初态、运动过程和末态。一个过程,往往因受力的变化,又可分成若干子过程。所以一般要根据实际情况画出运动过程示意图,再结合受力情况选取相应规律求解。

  3、矢量(力f、速度v、位移s、加速度a)的运算处理

  (1)互成角度的矢量合成与分解;平行四边形定则和三角形定则。在进行矢量合成或分解时,应明确物体遵循力和运动的“独立性原理”,特别注意不少情况下是对瞬时矢量进行合成或分解。

  (2)力的正交分解合成时,要善于根据实际受力情况选定互相垂直的坐标轴,应使较多的力沿坐标轴。

  (3)在一条直线上的各矢量,要善于在规定正方向后,以“+”、“-”号代表矢量方向,从而把矢量运算简化成代数运算求解。

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