初一物理论文

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第一篇:初一物理论文

物理论文

电吹风吹乒乓球实验

这是利用伯努利原理,就是流动的空气与其运动方向成直角的平面所施加的压力.也就是说,吹风机使乒乓球周围的气压小于顶部气压,因为顶部空气是静止的.于是,来自球体底部的大气压力就使乒乓球悬浮在空中了.即使比空气重很多的钢铁制成的飞机也能在空中飞行,掠过机翼上方的空气所施加的压力小于机翼下方,因而机翼下方的气压为飞机提供了了浮力,使它飞起来了

而乒乓球的重力和风所提供的浮力都与乒乓球浮起来的高度相关,所以乒乓球会在一个点当二力都平衡时漂浮在那里。

这是我的理解:电吹风向上吹得风风速加快,我们都知道液体气体流速越快压强越小所以乒乓球下方的气压低,上面的大气压把球“压”下去了

将水倒置实验

首先是要理解什么是大气压强:大气受重力作用而产生的压强叫做大气压强,简称大气压.历史上证明大气压存在的著名实验是马德堡半球实验.

大气压产生的原因:因为空气和液体一样,受到重力作用又具有流动性,所以空气内部向各个方向都有压强作用.这就是大气压产生的原因.

大气压的测定:历史上第一次测定出大气压数值的实验是托里拆利实验.

实验的方法和原理:在长约1m,一端封闭的玻璃管内灌满水银,将管口堵住,然后倒插在水银槽中,当放开堵管口的手指时,玻璃管内的水银由于重力作用要下落,但是管内水银只下降一些,这是由于管内水银下降后,管内水银面上方没有空气,出现了真空,而水银槽里的水银面上有大气压强的作用,管内的水银柱就被大气压强支持住了.管内一定高度的水银柱要产生压强,这个压强大小就和大气压强相等,因此,根据液体压强的公式算出水银柱产生的压强大小,这就是大气压的大小

这个实验的原理是:因为纸受到两种力的作用,大气给他的压力和水给他的压力,两个力作用点相同,大小相同,在同一条直线上,符合牛顿第三定律。所以达到平衡状态,因而不会掉下来。

第二篇:初一物理知识点

初一物理知识点

初中物理公式

物理量计算公式备注

速度υ= S / t1m / s = 3.6 Km / h

声速υ= 340m / s

光速C = 3×108 m /s

密度ρ= m / V1 g / c m3 = 103 Kg / m3

合力F = F1-F2

F = F1 + F2F1、F2在同一直线线上且方向相反

F1、F2在同一直线线上且方向相同

压强p = F / S

p =ρg hp = F / S适用于固、液、气

p =ρg h适用于竖直固体柱

p =ρg h可直接计算液体压强

1标准大气压 = 76 cmHg柱 = 1.01×105 Pa = 10.3 m水柱

浮力① F浮 = G – F

②漂浮、悬浮:F浮 = G

③ F浮 = G排 =ρ液g V排

④据浮沉条件判浮力大小(1)判断物体是否受浮力

(2)根据物体浮沉条件判断物体处

于什么状态

(3)找出合适的公式计算浮力

物体浮沉条件(前提:物体浸没在液体中且只受浮力和重力):

①F浮>G(ρ液>ρ物)上浮至漂浮 ②F浮 =G(ρ液 =ρ物)悬浮

③F浮 < G(ρ液 < ρ物)下沉

杠杆平衡条件F1 L1 = F2 L 2杠杆平衡条件也叫杠杆原理

滑轮组F = G / n

F =(G动 + G物)/ n

SF = n SG理想滑轮组

忽略轮轴间的摩擦

n:作用在动滑轮上绳子股数

功W = F S = P t1J = 1N•m = 1W•s

功率P = W / t = Fυ1KW = 103 W,1MW = 103KW

有用功W有用 = G h(竖直提升)= F S(水平移动)= W总 – W额 =ηW总额外功W额 = W总 – W有 = G动 h(忽略轮轴间摩擦)= f L(斜面)总功W总= W有用+ W额 = F S = W有用 / η

机械效率η= W有用 / W总

η=G /(n F)

= G物 /(G物 + G动)定义式

适用于动滑轮、滑轮组

中考物理所有的公式

特点或原理串联电路并联电路

时间:tt=t1=t2t=t1=t2

电流:II = I 1= I 2I = I 1+ I 2

电压:UU = U 1+ U 2U = U 1= U 2

电荷量:Q电Q电= Q电1= Q电2Q电= Q电1+ Q电2

电阻:RR = R 1= R 21/R=1/R1+1/R2 [R=R1R2/(R1+R2)]

电功:WW = W 1+ W 2W = W 1+ W 2

电功率:PP = P 1+ P 2P = P 1+ P 2

电热:Q热Q热= Q热1+ Q热 2Q热= Q热1+ Q热 2

物理量(单位)公式 备注 公式的变形

速度V(m/S)v= S:路程/t:时间

重力G

(N)G=mg m:质量

g:9.8N/kg或者10N/kg

密度ρ

(kg/m3)ρ=

m:质量

V:体积

合力F合(N)方向相同:F合=F1+F2

方向相反:F合=F1—F2 方向相反时,F1>F2

浮力F浮

(N)F浮=G物—G视 G视:物体在液体的重力

浮力F浮

(N)F浮=G物 此公式只适用

物体漂浮或悬浮

浮力F浮

(N)F浮=G排=m排g=ρ液gV排 G排:排开液体的重力

m排:排开液体的质量

ρ液:液体的密度

V排:排开液体的体积

(即浸入液体中的体积)

杠杆的平衡条件 F1L1= F2L2 F1:动力L1:动力臂

F2:阻力L2:阻力臂

定滑轮 F=G物

S=h F:绳子自由端受到的拉力

G物:物体的重力

S:绳子自由端移动的距离

h:物体升高的距离

动滑轮 F=(G物+G轮)

S=2 h G物:物体的重力

G轮:动滑轮的重力

滑轮组 F=(G物+G轮)

S=n h n:通过动滑轮绳子的段数

机械功W

(J)W=Fs F:力

s:在力的方向上移动的距离

有用功W有

总功W总 W有=G物h

W总=Fs 适用滑轮组竖直放置时

机械效率 η= ×100%

功率P

(w)P=

W:功

t:时间

压强p

(Pa)P=

F:压力

S:受力面积

液体压强p

(Pa)P=ρgh ρ:液体的密度

h:深度(从液面到所求点的竖直距离)

热量Q

(J)Q=cm△t c:物质的比热容m:质量

△t:温度的变化值

燃料燃烧放出的热量Q(J)Q=mq m:质量

q:热值

常用的物理公式与重要知识点

一.物理公式

单位)公式 备注 公式的变形

串联电路

电流I(A)I=I1=I2=…… 电流处处相等

串联电路

电压U(V)U=U1+U2+…… 串联电路起

分压作用

串联电路

电阻R(Ω)R=R1+R2+……

并联电路

电流I(A)I=I1+I2+…… 干路电流等于各

支路电流之和(分流)

并联电路

电压U(V)U=U1=U2=……

并联电路

电阻R(Ω)= + +……

欧姆定律 I=

电路中的电流与电压

成正比,与电阻成反比

电流定义式 I=

Q:电荷量(库仑)

t:时间(S)

电功W

(J)W=UIt=Pt U:电压I:电流

t:时间P:电功率

电功率 P=UI=I2R=U2/R U:电压I:电流

R:电阻

电磁波波速与波

长、频率的关系 C=λν C:波速(电磁波的波速是不变的,等于3×108m/s)

λ:波长ν:频率

二.知识点

1. 需要记住的几个数值:

a.声音在空气中的传播速度:340m/sb光在真空或空气中的传播速度:3×108m/s c.水的密度:1.0×103kg/m3d.水的比热容:4.2×103J/(kg•℃)

e.一节干电池的电压:1.5Vf.家庭电路的电压:220V

g.安全电压:不高于36V

2. 密度、比热容、热值它们是物质的特性,同一种物质这三个物理量的值一般不改变。例如:一杯水和一桶水,它们的的密度相同,比热容也是相同,3.平面镜成的等大的虚像,像与物体 关于平面镜对称。

3. 声音不能在真空中传播,而光可以在真空中传播。

4. 超声:频率高于2000的声音,例:蝙蝠,超声雷达;

5. 次声:火山爆发,地震,风爆,海啸等能产生次声,核爆炸,导弹发射等也能产生次声。

6. 光在同一种均匀介质中沿直线传播。影子、小孔成像,日食,月食都是光沿直线传播形成的。

7. 光发生折射时,在空气中的角总是稍大些。看水中的物,看到的是变浅的虚像。

8. 凸透镜对光起会聚作用,凹透镜对光起发散作用。

9. 凸透镜成像的规律:物体在2倍焦距之外成缩小、倒立的实像。在2倍焦距与1倍焦距之间,成倒立、放大的实像。在1倍 焦距之内,成正立,放大的虚像。

10.滑动摩擦大小与压力和表面的粗糙程度有关。滚动摩擦比滑动摩擦小。

11.压强是比较压力作用效果的物理量,压力作用效果与压力的大小和受力面积有关。

12.输送电压时,要采用高压输送电。原因是:可以减少电能在输送线路上的损失。

13.电动机的原理:通电线圈在磁场中受力而转动。是电能转化为机械能。

14.发电机的原理:电磁感应现象。机械能转化为电能。话筒,变压器是利用电磁感应原理。

15.光纤是传输光的介质。

16.磁感应线是从磁体的N极发出,最后回到S极。

第三篇:初一上册物理

初 中 物 理

初二上册部分:

第一章:声现象

一 声音的产生于传播(声音是如何产生、传播的?声音的速度有多大?)

二 我们怎样听到声音(人耳是怎样听到声音的?什么是立体声?)

三 声音的特性(音调、响度、音色与什么有关系?)

四 噪声的危害和控制(噪声有什么危害?如何防止噪声的侵害?)

五 声的利用(声是如何传递信息的?声是如何传递能量的?)

第二章:光现象

一 光的传播

二 光的反射

三平面镜成像

四 光的折射

五 光的色散

六 看不见的光

第三章:透镜及其应用

一 透镜

二 生活中的透镜

三 探究凸透镜成像的规律

四 眼睛和眼镜

五 显微镜和望远镜

第四章:物态变化

一 温度计

二 熔化和凝固

三 汽化和液化

四 升华和凝华

第五章:电流和电路

一 电荷

二 电流和电路

三 串联和并联

四 电流的强弱

五 探究串、并联电路的电流规律

(一)声音的产生与传播

声音的产生:声是由物体的振动产生的。

如何将声音保存下来:如果将发声的振动记录下来,需要时再让物体按照记录下来的振动规律去振动,就

会产生与原来一样的声音,这样就可以将声音保存下来。

声的传播需要什么:声的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做介质。

介质的种类:固体、液体、气体。(传播速度:v固体>v液体>v气体)

真空不能传声。

声音以什么形式传播:以波的形式传播着,我们把它叫做声波。

声速的大小和什么有关:声速的大小和介质的种类(固 液 气)有关,还跟介质的温度有关。15°C时空

气中的温度是340m/s

————————————————————————————

||

|一些介质中的声速v/(m·s的-1次方)|

||

|空气(0°C)331|海水(25°C)1531|

|空气(15°C)340|冰3230|

|空气(25°C)346|铜(棒)3750|

|软木(固体)500|大理石3810|

|煤油(25°C)1324|铝(棒)5000|

|水(常温)1500|铁(棒)5200|

————————————————————————————

u 速度 t 时间 S 路程

声音传播的距离公式:S = v tv = S/tt = S/v

声源于障碍物的距离计算公式: S = vt/2

(传播速度:v固体>v液体>v气体)

(二)我们怎样听到声音

耳朵通过什么途径感知声音:外界传来的声音引起鼓膜振动,这种振动经过听小骨及其他组织传给听觉神

经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就听到了声音。(发声体振动 → 介质

→ 鼓膜 → 听小骨及其他组织 → 听觉神经 → 大脑)

在声音传递给大脑的整个过程中,任何部分发生障碍(例如鼓膜、听小骨或听觉神经损坏),人都会失去听 觉。但是如果只是传导障碍,而又能想办法通过其他途径将振动传递给听觉神经,人也能够感知声音(例 如:骨传导)

什么叫做骨传导:声音通过头骨、颌骨也能传到听觉神经,引起听觉。科学中把这种传导方式叫做骨传导。什么叫双耳效应:声音传到两只耳朵的时刻、强弱及其他特征也就不同,这些差异就是判断声源方向的重

要基础。这就是双耳效应。

(三)声音的特性

音调(指声音的高低 和发声体振动的频率有关):

什么决定音调的高低:物体振动得快,发出的音调就高,振动得慢,发出的音调就低。可见发声体振动的快慢是一个很重要的物理量,它决定着音调的高低

用什么描述物体振动的快慢:物理学中用每秒内振动的次数——频率来描述物体振动的快慢。频率决定声

音的音调。

频率:频率的单位为赫兹,简称赫,符号为Hz.(物体在1s的时间里如果振动100次,频率就是100Hz)

第四篇:初一物理公式

物理量(单位)公式 备注 公式的变形 速度V(m/S)v=

S:路程

t:时间

重力G

G=mgm:质量 g:9.8N/kg或者10N/kg

1。需要记住的几个数值: a.声音在空气中的传播速度:340m/sb光在真空或空气中的传播速度:3×108m/s 光,声学

2.超声:频率高于2000的声音,例:蝙蝠,超声雷达;

3.次声:火山爆发,地震,风爆,海啸等能产生次声,核爆炸,导弹发射等也能产生次声。

4。声音不能在真空中传播,而光可以在真空中传播。

5.平面镜成的等大的虚像,像与物体 关于平面镜对称。

6.光在同一种均匀介质中沿直线传播。影子、小孔成像,曰食,月食都是光沿直线传播形成的。

7.光发生折射时,在空气中的角总是稍大些。看水中的物,看到的是变浅的虚像。

8.凸透镜对光起会聚作用,凹透镜对光起发散作用。

9.凸透镜成像的规律:物体在2倍焦距之外成缩小、倒立的实像。在2倍焦距与1倍焦距之间,成倒立、放大的实像。在1倍 焦距之内,成正立,放大的虚像。

力学

10.一个物体能够做功,这个物体就具有能(能量)。

11.动能:物体由于运动而具有的能叫动能。

12.运动物体的速度越大,质量越大,动能就越大。

13.势能分为重力势能和弹性势能。

14.重力势能:物体由于被举高而具有的能。

15.物体质量越大,被举得越高,重力势能就越大。

16.弹性势能:物体由于发生弹性形变而具的能。

17.物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。

18.机械能:动能和势能的统称。(机械能=动能+势能)单位是:焦耳

19.动能和势能之间可以互相转化的。方式有:动能-重力势能;动能-弹性势能。20。自然界中可供人类大量利用的机械能有风能和水能。

21.摩擦力相互接触的两个物体,在接触面上发生阻碍相对运动的现象,叫做摩擦,所产生的阻碍相对运动的力叫做摩擦力。

22.滑动摩擦大小与压力和表面的粗糙程度有关。滚动摩擦比滑动摩擦小。

23.物体保持静止或匀速直线运动状态,叫做平衡.平衡的物体所受的力叫做平衡力.如果物体只受两个力而处与于衡的情况叫做二力平衡

24。作用在同一物体上的两个力大小相等、方向相反,且在同一直线上时,这两个力平衡 25牛顿第一定律:任何物体在不受外力作用下总保持静止或匀速直线运动状态。(初中说法)26。任何物体总保持静止或匀速直线运动状态,直到所受外力使其改变这种状态为止。(高中说法)

27.惯性:任何物体都具有保持原来运动状态的性质。

第五篇:材料物理论文

物理学的应用--高新纳米

摘要:作为物理学中的一个分支,高新材料是一个多品种的产业,它以各种方式在迅速增长。目前,估计世界时已有50多万种材料,8000多万个化合物,并正在以每年25万的速度增加。材料又是一个很大的产业,新材料在新兴技术中的产值也居首位。纳米技术是当今世界最有前途的决定性技术。

关键词:纳米材料 超高强度钢 形状记忆合金 开发 发展前景 引言: 新材料作为高新技术的基础和先导,应用范围极其广泛,它同信息技术、生物技术一起成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域。同传统材料一样,新材料可以从结构组成、功能和应用领域等多种不同角度对其进行分类,不同的分类之间相互交叉和嵌套,目前,一般按应用领域和当今的研究热点把新材料分为以下的主要领域:电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料(含高温超导材料、磁性材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等)、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等。现在的纳米科学和技术,就是在纳米材料和技术研究的基础上发展起来的。

晶体、准晶体以及界面层结构的材料。当粒子尺寸小至纳米级时,其本身将具有表面与界面效应、量子尺寸效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应,这些效应使得纳米材料具有很多奇特的性能。自1991年Ionia首次制备了碳纳米管以来,一维纳米材料由于具有许多独特的

性质和广阔的应用前景而引起了人们的广泛关注。纳米结构无机材料因具有特殊的电、光、机械和热性质而受到人们越来越多的重视。美国自1991年开始把纳米技术列入“政府关键技术”,我国的自然科学基金等各种项目和研究机构都把纳米材料和纳米技术列为重点研究项目。由于纳米材料的形貌和尺寸对其性能有着重要的影响,因此,纳米材料形貌和尺寸的控制合成是非常重要的。作为高级纳米结构材料和纳米器件的基本构成单元,纳米颗粒的合成与组装是纳米科技的重要组成部分和基础。

纳米材料已经在一些领域得到实际应用,但在大多数领域,目前纳米材料仍处于开发阶段。对纳米材料进行研究的最终目的,就是要将纳米材料实用化,应该说其前景是广阔的。纳米材料的用途很广,主要用途有:医药使用纳米技术能使药品生产过程越来越精细,并在纳米材料的尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的药品。

电子计算机和电子工业 可以从阅读硬盘上读卡机以及存储容量为目前芯片上千倍的纳米材料级存储器芯片都已投入生产。计算机在普遍采用纳米材料后,可以缩小成为“掌上电脑”。环境保护 环境科学领域将出现功能独特的纳米膜。这种膜能够探测到由化学和生物制剂造成的污染,并能够对这些制剂进行过滤,从而消除污染。纺织工业 在合成纤维树脂中添加纳米SiO2、纳米ZnO、纳米SiO2复配粉体材料,经抽丝、织布,可制成杀菌、防霉、除臭和抗紫外线辐射的内衣和服装,可用于制造抗菌内衣、用品,可制得满足国防工业要求的抗紫外线辐射的功能纤维。机械工业采用纳米材料技术对机械关键

零部件进行金属表面纳米粉涂层处理,可以提高机械设备的耐磨性、硬度和使用寿命。

空气质量与工业废水处理已成为城市的一个生活生存质量标志。纳米材料由于其特有的表面吸附特性, 使其在净化空气与工业废水处理方面有着很大的发展前景。

纳米技术目前从整体上看虽然仍然处于实验研究和小规模生产阶段,但从历史的角度看:上世纪70年代重视微米科技的国家如今都已成为发达国家。当今重视发展纳米技术的国家很可能在21世纪成为先进国家。纳米技术对我们既是严峻的挑战,又是难得的机遇。必须加倍重视纳米技术和纳米基础理论的研究,为我国在21世纪实现经济腾飞奠定坚实的基础。参考文献:

[1]张立德,纳米材料研究简介[J].物理教学,2001

[2]张立德,纳米材料与纳米结构[J].北京:化学工业出版社,2000.[3]张登松,施利毅,纳米材料制备的若干新进展[J].化学工业与工程技术,2003, [4]邵刚勤,魏明坤,等.超细晶粒WC硬质合金研制动态[J].武汉理工业大学学报,1999,21(6)

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