初二物理
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复习提纲
第一章 声现象
一、声音的产生与传播
1、声音是由物体的振动产生的;
2、声音的传播需要介质;固体、液体和气体都可以传播声音(真空不能传声); 3、声音以波(声波)的形式传播;
4、声速:物体在每秒内传播的距离叫声速,单位是m/s.声音在空气中的速度为340m/s;
5、声音在传播过程中,遇到障碍物被反射回来,再传入人的耳朵里,人耳听到反射回来的声音叫回声
二、我们怎样听到声音
1、人耳的构成:人耳主要由外耳道、鼓膜、听小骨、耳蜗及听觉神经组成; 2、声音传到耳道中,引起鼓膜振动,再经听小骨、听觉神经传给大脑,形成听觉;
3、骨传导:不借助鼓膜、靠头骨、颌骨传给听觉神经,再传给大脑形成听觉;骨传导的性能比空气传声的性能好;
4、双耳效应:生源到两只耳朵的距离一般不同,因而声音传到两只耳朵的时刻、强弱及其他特征也就不同;
三、声音的特性
1、音调:声音的高低叫音调,频率越高,音调越高(频率:物体在每秒内振动的次数,
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示物体振动的快慢,单位是赫兹,振动物体越大音调越低;) 2、响度:声音的强弱叫响度;物体振幅越大,响度]越强;听者距发声者越远响度越弱;
3、音色:不同的物体的音调、响度尽管都可能相同,但音色却一定不同;(辨别是什么物体法的声靠音色)
注意:音调、响度、音色三者互不影响,彼此独立;
四、噪声的危害和控制
1、(~)从物理角度上讲物体做无规则振动时发出的声音叫噪声; (2)从环保的角度上讲,凡是妨碍人们正常学习、工作、休息的声音以及对人们要听的声音产生干扰的声音都是噪声;
2、表示声音强弱的单位是分贝。符号dB,超过90dB会损害健康;0dB指人耳刚好能听见的声音;
3、控制噪声:(1)在声源处3);(2)在传播过程中(3)在人耳处减弱 4、乐音:从物理角度上讲,物体做有规则振动发出的声音;
五、声音的利用
1、传递信息
2、声音可以传递能量
另:超声波和次声波
1、人耳感受到声音的频率有一个范围:20Hz,20000Hz,高于20000Hz叫超声波;低于20Hz叫次声波;
2、动物的听觉范围和人不同,大象靠次声波交流,地震、火山爆发、台风、海啸都要产生次声波;
第二章 光的传播
一、光的传播
1、光在同种均匀介质中沿直线传播;
2、光的直线传播的应用:
(1)小孔成像:像的形状与小孔的形状无关,像是倒立的实像 (2)取直线:激光准直;整队集合;射击瞄准;
(3)影的形成:影子;日食、月食;
3、光线:常用一条带有箭头的直线表示光的径迹和方向;
4、真空中光速是宇宙中最快的速度;
85、在计算中,真空或空气中光速c=3×10m/s; 156、光年:是光在一年中传播的距离,光年是长度单位;1光年?9.46×10m; 二、光的反射
1、当光射到物体表面时,有一部份光会被物体反射回来,这种现象叫做光的反射;
2、反射定律:在反射现象中,反射光线、入射光线、法线都在同一个平面内;反射光线、入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角;
3、反射现象中,光路是可逆的;
三、平面镜成像
1、特点:像是虚像,像和物关于镜面对称(像和物的大小相等,像和物对应点的连线和镜面垂直,到镜面的距离相等;像和物上下相同,左右相反); 四、光的折射
1、光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折;
2、在光的折射中,三线共面,法线居中;
3、光从空气斜射入水或其他介质时,折射光线向法线方向偏折;光从水或其它介质斜射入空气中时,折射光线远离法线;
4、斜射时,总是空气中的角大;垂直入射时,折射角和入射角都等于0?,光的传播方向不改变;
5、折射角随入射角的增大而增大;
6、当光射到两介质的分界面时,反射、折射同时发生;
7、光的折射中光路可逆;
五、光的色散
1、太阳光通过三棱镜后,依次被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,这种现象叫色散;
2、白光是由各种色光混合而成的复色光;
3、天边的彩虹是光的色散现象;
4、色光的三原色是:红、绿、蓝;
5、透明体的颜色由它透过的色光决定(什么颜色透过什么颜色的光);不透明体的颜色由它反射的色光决定(什么颜色反射什么颜色的光,吸收其它颜色的光,白色物体发射所有颜色的光,黑色吸收所有颜色的光);
六、看不见的光
1、太阳光谱:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种色光按顺序排列起来就是太
阳光谱;
2、红外线:红外线位于红光之外,人眼看不见;
3、紫外线:紫外线位于紫光之外,人眼看不见;
第三章 透镜及其应用
一、透镜
1、凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜;
:中间薄、边缘厚的透镜; 2、凹透镜
/3、主光轴:过透镜两个球面球心的直线,用CC表示;
4、光心:同常位于透镜的几何中心;用“O”表示;
5、焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用“F”表示;
6、焦距:焦点到光心的距离,焦距用“f”表示;
7、三条特殊光线
?过光心的光线经透镜后传播方向不改变
?平行于主光轴的光线,经凸透镜后经过焦点;经凹透镜后向外发散,但其反向延长线必过焦点(凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光有发散作用); ?经过凸透镜焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴;射向异侧焦点的光线经凹透镜后平行于主光轴;
二、生活中的透镜
1、照相机:物体到透镜的距离大于二倍焦距,成的是倒立、缩小的实像; 2、投影仪:物体到透镜的距离小于二倍焦距,大于一倍焦距,成的是倒立、放大的实像;投影仪的平面镜的作用是改变光的传播方向;
3、放大镜:物体到透镜的距离小于一倍焦距,成的是放大、正立的虚像; 三、探究凸透镜成像的规律
成像条件物距(u) 成像的性质 像距(v) 应用 U,2f 倒立、缩小的实像 F,v,2f 照相机 U=2f 倒立、等大的实像 v=2f
F,u,2f 倒立、放大的实像 v,2f 投影仪 U=f 不成像
0,u,f 正立、放大的虚像 V,f 放大镜 四、眼睛与眼镜
1、眼睛的晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏(胶卷); 2、近视眼看不清远处的物体,远处的物体所成像在视网膜前,晶状体曲度过大,需戴凹透镜调节;
3、远视眼看不清近处的物体,近处的物体所成像在视网膜后面,晶状体曲度过小,需戴凸透镜调节;
五、显微镜和望远镜
1、显微镜由目镜和物镜组成,物镜、目镜都是凸透镜,它们使物体两次放大; 2、望远镜由目镜和物镜组成,物镜使物体成缩小、倒立的实像,目镜相当于放大镜,成放大的像;
第四章 物态变化
一、温度计
1、常用的温度计是利用液体的热胀冷缩的原理制造的;
1、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、
煤油或水银)、刻度;
2、温度计的使用
使用前要:观察温度计的量程、分度值(每个小刻度表示多少温度),(1)
并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计) (2) 测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,不能紧靠容器壁和
容器底部;
读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数稳定后读数,且视线要与温度计中夜柱的上表面相平;
四、熔化和凝固
1、物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固;
2、物质熔化时要吸热;凝固时要放热;
3、熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;
晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质;非晶4、固体可分为晶体和非晶体(
体:熔化时没有固定温度的物质);
5、晶体熔化的条件:(1) 温度达到熔点;(2)继续吸收热量; 6、晶体凝固的条件:(1)温度达到凝固点;(2)继续放热; 7、同一晶体的熔点和凝固点相同;
三、汽化和液化
1、物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化; 2、汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热; 3、汽化可分为沸腾和蒸发;
(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象; (2)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;
四、升华和凝华
1、物质从固态直接变为气态叫升华;物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热;
2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化; 3、凝华现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面);