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初中经典学习资料


宇宙空间 1

第一章地球在宇宙中的位置 第一节四季的星空 1.星图上的方位判断 星图上的方位:上北下南,左东右西. 3.阳历和地球公转的关系 (1)地球公转产生四季更替的周期为 365.2422 天. (2)阳历日,月时间的依据 阳历月份天数是依据四季更替的周期和地球绕日公转的速度安排的.由于四季更替周期为 365.2422 天,故采用大小月,大月为 31

天,小月为 30 天;2 月平年为 28 天,闰年为 29 天. (3)阳历闰年的安排 阳历在每 400 年中设 97 个 366 日的年(闰年),其余的 303 年为 365 天(平年).公元年能被 4 整除 的是闰年,世纪年必须能被 400 整除才是闰年. 4.农历与月相的关系 (1)月相的含义 月球的各种圆缺形态叫月相. (2)月相变化的成因 ①月球是一个不透明,不发光的球体. ②太阳,地球,月球三者相对位置在一个月中有规律地变化. (3)月相名称及其出现时间的判断 ①当日,月,地在同一直线上时,月球居中时为新月(朔),时间为农历初一,地球居中时为满月 (望),时间为农历十五,十六. ②当日,月,地三者相互垂直时,月球向日,地另一侧运动时为上弦月,时间为农历初七,八; 月球向日,地中间运动时为下弦月,时间为农历二十二,二十三. ③月相 ④月相变化的周期 29.53 天. (4)农历月天数的安排农历月中.大月为 30 天,小月为 29 天,大小月相间分布,所以要安排闰 月的方式与公历保持一致. 第二节太阳系与星际航行 1.太阳和月球 (1)太阳的基本概况 太阳是离地球最近的恒星.它是一颗能发光发热的气体星球,直径约为 140 万千米,表面温度约 6000℃,中心温度高达 l500 万℃,日地距离约 1.5 亿千米.地球在自转的同时围绕着太阳运动, 绕着太阳旋转一周需要一年时间. (2)月球的基本概况 月球是地球惟一的天然卫星.月地平均距离约为 38.44 万千米,月球直径约为 3476 千米,月球 本身不发光.月面的阴暗部分是月球表面的平原,低地地区,月面的明亮部分属于月球表面的高 原,山地地区.月面有众多的环形山.月球绕地球公转的周期大约为一个月,它同时也在不停地 自转,周期恰好也是一个月,所以在地球上所看到的月球都是同一副面孔. 2.太阳活动对人类的影响 (1)常见的太阳活动的类型:太阳黑子,日珥和耀斑.太阳黑子发生于光球层,日珥和耀斑发生 于色球层. (2)太阳黑子活动周期为 11 年,太阳黑子的多少和大小往往作为太阳活动强弱的标志.黑子最多 的一年为太阳活动峰年;黑子数最少的一年为太阳活动谷年.

(3)太阳活动对地球的影响 ①影响地球上的短波通讯. ②过多的紫外线对人体皮肤造成损伤. ③影响地球的气候. ④影响地球的磁场,指南针不能正确指示方向. 3.太阳系 (1)太阳系的构成 八大行星,小行星,彗星等天体按一定的轨道围绕太阳公转构成了太阳系. 太阳是中心天体, 它以自己强大的引力将太阳系里的所有天体牢牢地吸引在它的周围, 使它们不 离不散,井然有序地绕自己旋转. (2)八大行星距日由近及远的顺序水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星. (3)小行星带的位置 小行星位于火星与木星轨道之间,用肉眼看不到这些小行星,它们沿着椭 圆形轨道绕太阳旋转,形成了一个环状小行星带. (4)九大行星公转的方向 九大行星公转方向都是自西向东,公转轨道几乎在同一平面上,公转轨道跟圆都很接近. (5)①流星现象 太阳系中的一一些固体小块闯人大气层时,与大气摩擦燃烧发光而划亮夜空的 现象,称为流星现象. ②没有烧尽的流星体降落到地球表面,这些流星体叫陨星.主要由岩石构成的陨星叫陨石.它给 我们带来丰富的太阳系天体形成演化的信息, 是科学研究的极好素材. 通过对陨石中各种元素的 同位素含量测定,可以推算出陨石的年龄,从而推算太阳系开始形成的时期.著名的陨石有中国 吉林陨石等. ③流星雨 4.彗星 (1)彗星是在扁长轨道上绕太阳运行的一种质量较小的天体,呈云雾状的独特外貌. (2)彗星由岩石的碎片,固体微粒和冰晶组成的"大冰球". (3)哈雷彗星是最著名的彗星,公转周期为 76 年. 5.人类飞向太空的历程和人类对月球与行星的探测 (1)人类飞向太空的历程 6.我国航天事业的成就 流星体原是围绕太阳运动的,在经过地球附近时,受地球引力的作用,改变轨道,从 而进入地球大气圈.许多流星从星空中某一点(辐射点)向外辐射散开,就形成流星雨.

1.宇宙 (1)银河系是由众多恒星及星际间物质组成的庞大的天体系统. (2)银河系从侧面看呈铁饼状,俯视呈旋涡状.银河系的直径约 10 万光年. (3)太阳系位于银河系赤道平面附近,距银河系中心约 3 万光年(1 光年约 94605 亿千米),太阳系 作为一颗普通的恒星绕银河系的中心运动.银河系中像太阳这样的恒星有 2000 多亿颗. 2.宇宙的构成 目前,人类所观测到的类似于银河系的天体系统就有 10 亿个左右.这些天体系统被称为星系, 所有的星系构成了广阔无垠的宇宙. 人类所观测到的宇宙部分叫总星系, 它有约距地球 150 亿光 年的时空范围. 在这一范围内,由若干级别的天体系统构成,如下所示: 3.宇宙的起源与演化 (1)哈勃发现星系运动的特点 ①所有的星系都在远离我们而去.②星系离我们越远,运动的速

度越快.③星系间的距离在不断地扩大. (2)宇宙大爆炸论 大约 150 亿年前, 我们所处的这个宇宙全部以粒子的形式, 极高的密度和温度, 被挤压在一个"原 始火球"中,宇宙就是在这个大火球的爆炸中诞生的.爆炸引起宇宙的膨胀一直延续至今,并仍 在不断地延续下去. 4.地心说到日心说的发展史 时间 2 世纪 16 世纪 18 世纪 人物 主要学说理论 创立"地心说".该学说认为,大地是宇宙的中心,太阳和 依据大量精确的观测资料,建立了"日心说"宇宙体系 "康德一拉普拉斯星云"说认为,太阳系是由一块星云收缩 希腊科学家托勒密 波兰天文学家哥白尼 康德一拉普拉斯

其他天体都绕地球转动 学说,认为太阳是宇宙的中心,地球和行星绕太阳转动 形成的,先形成的是太阳,然后剩余的星云物质进一步收缩演化,形成地球等行星 5.恒星的演化 (1)恒星 由炽热气体组成的,自己能发光,发热的球状或类似球状的天体叫恒星.恒星与地球 的距离都很远,距地球最近的恒星是太阳(它的光到达地球需要 8 分多钟的时间). (2)特殊的恒星 ①超新星:亮度突增到原来的 1000 万倍以上的新星.它是恒星最激烈的爆发现象. ②爆发结果是恒星完全瓦解成为星云, 或抛射掉大部分质量, 遗留下来的部分物质收缩为白矮星, 中子星或黑洞,从而进入恒星演化的终结阶段. ③在银河系里,已发现四颗超新星,其中,以 1054 年所发现的超新星最为著名,最近发现的蟹 状星云就是超新星爆发的遗迹.

(3)太阳未来的演变过程 (4)恒星的演变过程 6.地球的演化和生命的诞生 (1)地球的演化过程 (2)生命的诞生过程 原始大气中甲烷,氨气,水,氢气,二氧化碳等在宇宙射线,紫外线,闪电等作用下合成氨基酸, 核酸,单糖等有机物,这些物质汇集在原始海洋中,经过长期而复杂的化学变化,形成蛋白质, 核苷酸等大分子物质,在一定条件下,经过浓缩,凝聚等作用,形成一个由多分子组成的体系, 外面有一层膜,在原始海洋中又经历了漫长,复杂的变化,最终形成了原始的生命.
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1.地球的形状和大小 (1)地球是一个椭球体 ①地球是两极稍扁,赤道略鼓的椭球体. ②地球的赤道半径是 6378 千米,赤道周长约 4 万千米. (2)证明地球是球体的方法 哥伦布,麦哲伦等著名航海家的环球航行及人造卫星上拍摄的地球照片等. 2.地球仪和地图

①经线:在地球仪上连接南北两极的线就是经线. ②纬线:在地球仪上与赤道平行的线是纬线. ③赤道:赤道是最长的纬线,长约 4 万千米. ④本初子午线:经过英国伦敦格林尼治天文台旧址的经线为 0.经线,也叫本初子午线. ⑤经纬网:经线和纬线交织成网,称为经纬网.利用经纬网可以确定地球表面任何一点的位置. (2)在地球仪和地图上确定地理位置 ①一个经纬度只能确定地球表面的一个点的位置,地球表面的一个点也只有一个经纬度. ②从本初子午线向东,向西各分为 180.,以东的 1800 属于东经,通常用"E"表示(如 34.E); 以西的 180.属于西经,通常用"w"表示(如 340W). ③赤道为 0.纬线,由赤道到南北两极各分为 90..赤道以北为北纬(用"N"表示),越往北北纬 的纬度数值越高;赤道以南为南纬(用"S"表示),越往南南纬的纬度数值越高.赤道以北为北半 球,赤道以南为南半球.通常以 300 和 600 纬线把纬度划分为低纬度,中纬度和高纬度. 3.平面示意图 (1)比例尺 地图上的比例尺是表示图上距离比实地距离缩小的程度.用公式表示为: (2)方向 地平面上的基本方向有八个.在地图上常用三种方向表达.

①用经纬网表达方向:在有经纬线的地图上,经线指示南北方向,纬线指示东西方向. ②用方向指示标表达方向:在地图上有指向标,指向标的箭头所指方向为北. ③在没有经纬线和方向标的地图上,根据"上北下南,左西右东"的法则确定方向. (3)图例 图例是地图上表示地理事物的各种符号. 1.地球内部的圈层结构 地球内部可分为地壳,地幔,地核三层. 2.地壳运动 地壳在不断地运动.按照地壳运动的性质和方向,可以分为水平运动和垂直运动两种类型.水平 运动使地表岩层在有些地方发生弯曲隆起,形成巨大的褶皱山系;有些地方则断裂张开,形成裂 谷或海洋.垂直运动表现为地壳的抬升或下沉,从而引起地表高低起伏和海陆变迁. 3.板块构造学说 板块构造学说将地球表面划分为若干刚性的岩石圈板块,板块之间为俯冲,碰撞带,中洋脊,以 及转换断层等活动带. 板块构造学说认为, 地球表面的运动主要是由板块之间的断层活动来完成 的,而板块边界之间的宽阔的块体变形很小,可以认为板块是刚性的.板块运动认为刚性的岩石 圈(包括大陆与大洋的地壳)的薄板在上地幔中黏性较小的软流圈上移动. 4.火山地震分布及地震灾害预防活动 (1)世界火山,地震的主要分布地区 (2)地震灾害预防活动 ①工程性防御措施:加强各类工程的抗震能力. ②非工程性防御措施:建立健全减灾工作体系,制定防震减灾规划,开展防震减灾宣传,教育, 培训,演习,科研以及推进地震灾害保险,救灾资金和物资储备等工作. 5.地形 (1)主要的地形特征 ①平原:地面广阔平坦,海拔一般在 200 米以下,起伏小.

②山地:山高坡陡,海拔一般在 500 米以上,地势起伏,相对高度大. ③高原:海拔多在 500 米以上,地面平坦,起伏不大. ④盆地:四周高,中间低,中部地势较为平坦. ⑤丘陵:海拔一般在 500 米以下,地形起伏,坡度平缓,相对高度小. (2)简单的地形等高线图 ①山顶:等高线封闭,由外向内,海拔增高. ②鞍部:两个山顶之间,由山顶至鞍部,海拔降低. ③峭壁:相邻几条等高线重叠合并处. ④山脊:等高线由高处向低处凸出. ⑤山谷:等高线由低处向高处凸出. 第三节土壤 1.土壤的结构 (1)土壤的成分 ①土壤是由水分,空气,矿物质和腐殖质等构成的. ②土壤中有大量的生物:动物,植物和微生物. (2)土壤的类型 土壤颗粒 砂土类土壤 黏土类土壤 壤土类土壤 黏 质地 砂粒多,黏粒少 黏粒少,粉砂多 性状 对植物生长的不同影响 颗粒较粗 颗粒较细 疏松,不易黏结 黏性,湿时黏,干时硬 质地较均匀 通气,透水性能 保水保肥

强,易干旱.有机质分解快,易流失 能力强,通气,透水性能差 砂粒,黏粒,粉砂粒大致等量 不太疏松,也不太 通气,透水,能保水,保肥,宜于耕种

(3)植物对土壤的作用 ①有机质的积累过程.植物吸收养分,合成有机质,在母质中不断积累. ②养分元素的富集过程.植物根系有选择地吸收营养元素,储存在生物体内,并随生物残体的分 解释放到土壤表层.随着生物循环的进行,养分元素在土壤表层不断富集. 2.土壤污染及保护 土壤资源是有限的, 而人类的生存与发展对它的依赖是必然的. 土壤资源的最大威胁来自于土壤 的污染和过度开发. 现状 水土流失 土壤荒漠化 发 土壤污染 危害 治理措施 耕地退化, 沙化, 耕地减少,沙尘暴频 预防为 植树种草,综合治理 水土流失面积广, 流失量大. 黄土高原水土流失特别严重 内蒙古,甘肃,宁夏,青海,新疆等地最为严重 我国土壤污染仍在不断恶化

洪涝加剧,生态恶化

植树种草,合理开发 农产品品质下降, 危害人体健康

主,加强管理,监测和综合治理 第四节地球上的水体 1.水体的分类 地球上的水中 96.53%是海水,只有 2.53%是淡水.淡水又可分为冰川水,地下淡水和其他水 体.目前人类可以开发利用的淡水只占全部淡水资源的 0.3%. 2.水循环 分布在地球各处的水通过蒸发,蒸腾,水汽输送,降水,下渗,地表径流或地下径流等一系列环

节和过程紧密地联系在一起,进行着持续不断的循环.通过水体的相互转化和水分交换,水资源 得以不断更新.
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3.水资源 ①全球有 60%的地区水资源缺乏,供水困难. ②我国是世界"贫水国"之一,人均水资源只有世界平均水平的 1/4.供水不足严重影响了当地的 经济发展和人民生活. (2)合理开发和利用水资源的措施 ①节约用水,循环用水,充分利用. ②防治水体污染,保护水资源. ③修建水库,进行跨流域调水,改变水资源的时空分布. 1.天气与气候 (1)天气的概念 ①短时间内近地面的大气温度,湿度,气压等要素的综合状况称为天气. ②天气现象:晴,阴,雨,雪等. ③天气要素包括:气温,气压,风,湿度和降水等. (2)气候的概念 ①气候是指某一地区在多年内的大气平均状况或统计状态. 平均状态通常是用气温, 降水等气候 要素的平均值或统计量来表现的. ②影响气候的因素有:太阳辐射,地面状况,大气环流和人类活动等. 2.人工降雨 (1)冷云人工降雨 ①用飞机或气球把冷冻剂_一干冰喷撒到云中, 使云内的温度迅速下降, 这样过冷水滴极易冻结, 从而可形成大量冰晶.冰晶增大增多,即可下落为雨. ②云内播撒碘化银,形成大量人工冰核,从而使云中形成很多冰晶.冰晶增大增多,即可下落为 雨. (2)暖云人工降雨 用飞机(或高炮,火箭)向云层播撒氯化钙,氯化钠等吸湿性强的微粒,将这些微粒作为凝结核, 在云中吸收小水滴,小水滴相互碰撞合并成为雨滴,降落为雨. 3.空气质量报告 (1)空气质量报告的概念 空气质量报告是通过新闻媒体(报纸,电视台,网络等)向社会发布的环境信息,可以让人们及时 了解空气质量状况,增强环境保护意识,促进人们生活质量的提高.它主要包括"空气污染指 数""空气质量状况""首要污染物"等指标. (2)空气污染指数 空气污染指数(API)就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成数值形式,分组表示空气污染 程度和空气质量状况.目前计入空气污染指数的项目暂定为:二氧化碳,一氧化碳,二氧化氮, 可吸入颗粒物和臭氧等. 4.人类与气候 (1)人类活动对气候的影响 人类在生产和生活过程中有意识或无意识地对气候产生影响, 包括改变大气成分和水汽含量, 向 大气释放热量;改变地表的物理特性和生物学特性等. (2)城市"热岛"现象

城市上空经常维持一个气温高于四周郊区的暖空气团,形成一种气温较高,湿度较低,云雾增多 的特殊气候.
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3.物质的密度 (1)公式 ρ=m/v(ρ 表示密度,m 表示质量,V 表示体积) (2)单位:克/厘米 3 或千克/米 3,1 克/厘米 3=l000 千克/米 3. (3)测定:①主要仪器:天平,量筒(或量杯). ②固体密度的测定:用天平称出物体的质量 m,用量筒(或量杯)测出物体的体积 V(形状规则 的物体,可直接用刻度尺测量后计算出体积;不规则的物体通常用排水法),然后运用公式计算 出物体的密度 ρ ③液体密度的测定:用天平称出空的烧杯的质量 m1,用量筒量取适量待测液体的体积 V,将液 体倒人烧杯中,称出烧杯和液体的总质量 m2,则待测液体的密度为 ρ=(m2 一 ml)/V. (4)密度的应用 密度是物质的一种特性,可以根据密度来鉴别物质,并可用于计算物质的质量或体积. 4.晶体的熔化和凝固 (1)具有确定的熔化温度(熔点)的固体叫做晶体. (2)特点:晶体吸热达到熔点时,就开始熔化.在晶体在 B 点开始熔化,B 点对应的温度 T 即为 熔点,在 B- C 的过程中,吸热不升温,且固态物质逐渐减少,液态物质逐渐增多,到 C 点全部 熔化成液态;CD 段是液体吸热升温过程. (3)晶体熔化的图象 (4)熔化和凝固的关系:凝固是熔化的逆过程,物质熔化时吸热,凝固时放热.晶体在熔化和凝 固过程中的温度保持不变,同一晶体的凝固点与熔点相同. (5)晶体与非晶体的区别:晶体具有一定的熔点,在熔化过程中晶体的熔点保持不变,而非晶体 没有一定的熔点.无论是晶体还是非晶体,熔化时都要从外界吸收热量. 5,沸腾 汽化:物质由液态变成气态的过程. 汽化分为两种方式:蒸发和沸腾 蒸发:在任何温度下都能进行的汽化现象.蒸发只在液体的表面进行的,并且不剧烈. 影响蒸发快慢的因素: ①液体温度的高低 ②液体的表面积的大小 ③液体表面上的空气流动快慢. ④对于不同的液体还 与液体的种类有关. 其中减少蒸发在农业上应用比较广泛的是喷灌和滴灌, 它的好处是可以减少水分在传输中的渗漏 和蒸发. 蒸发吸热,吸收其它物体的热量,可以导致其它的物体温度降低. (2)沸腾:在一定温度下发生的剧烈的汽化现象.沸腾也是在液体的内部和表面同时进行的剧 烈的汽化现象. 水沸腾时的现象:水在沸腾时虽然继续吸热,但温度保持不变. 沸点:液体沸腾时的温度.不同液体的沸点不同,沸点也是物质的一种特性.液体的沸点受大气 压的影响,一般气压越高,沸点也随着增高.标准大气压下水的沸点是 100℃. 说明:水在加热过程中的现象:沸腾之前,水的温度不断上升,并有气泡产生,这时的气泡中主 要是空气,在上升的过程中逐渐变小,并有响声出现且逐渐增大.达到一定温度时,开始沸腾, 这时水底会产生大量的气泡, 上升变大, 到水面破裂, 把里面的水蒸汽释放出来, 虽然继续吸热, 但温度保持不变. 液化:物质从气态变为液态的过程

低沸点物质的一种重要用途: 医疗上有一种冷冻疗法就是利用低沸点物质汽化时吸收大量的热而 使局部组织冷冻,从而破坏或切除病变的活组织. (3)使气体液化有两种方式:1,降低温度可以使所有的气体液化,压缩体积也可以使气体液 化 譬如气体打火机以及液化石油气内的液体都是通过压缩体积的方法使气体在常温下液体化的. 火 箭的燃料液态氢和液态氧也是通过压缩体积的方法制得的. 气体液化的好处是可以使气体的体积大大缩小,便于储存和运输. (4)电冰箱工作的原理是:主要用到了汽化吸热和液化放热.在冰箱内(即冷冻室)要吸热使 温度降低,在冰箱外(散热器)要把吸收的热放出.故在冰箱内冷冻室里是利用液体汽化吸热, 使液体变成气体. 而在冰箱外通过压缩机把气体压缩并在散热器放热使之液化变成液体又流到冰 箱内,再又汽化吸热变成气体.如此反复循环,从而达到制冷效果. (5)升华:物质从固态直接变成气态的过程.凝华:物质从气态直接变成固态的过程.升华吸 热,凝华放热. 几种常见自然现象的解释: 霜在地面. 云:高空中的水蒸汽遇冷液化成的小水珠,这些小水珠聚集在一起形成云 雪:高空的水蒸气遇冷凝华成的小冰晶或有些小水珠凝固而成的小冰晶从空中落下来就是雪. 雨:云中的小水珠越积越大,最后从天空落下来就形成了雨. 雾:低空中的水蒸汽遇冷液化而成的小水珠悬浮在空气中或灰尘上就形成了雾. 露:空气中的水蒸汽遇冷液化成的小水珠搭在地面上的植物或草丛上就形成了露. 霜:空气中的水蒸汽遇冷凝华成的小冰晶搭在地面上的植物或草丛上就形成了霜.
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云,雪,雨,雾,露,霜

说明:它们基本上都是空气中水蒸汽形成的,形成的位置为:云,雪,雨在高空,雾在低空,露,

5.我国水资源的情况,水污染的主要原因及相关防治措施 ①我国江河多年平均径流总量居世界第六位,但人均拥有的水资源只有世界人均拥有量的 1/4, 是世界"贫水国"之一. ②我国水资源在时间和空间分布上很不平衡:夏季丰富,冬季短缺,南多北少. (2)水污染的主要原因:随着人口的增加,社会经济的迅速发展,用水量剧增的同时,工农业生 产和生活污水引起的水污染也越来越严重,使水资源短缺的矛盾更加突出. (3)水污染的相关防治措施:①工业上,通过运用新技术,新工艺减少污染物的产生,同时对污 染的水体作处理,使之符合排放标准. ②农业上,提倡使用农家肥,合理使用化肥和农药. ③生活污水应逐步实现集中处理和排放. (4)水的净化方法:沉淀法,过滤法和蒸馏法等. 2.大气压强 (1)大气会从各个方向对处于其中的物体产生压强,大气压强简称大气压. (2)日常生活中存在许多可证明大气压存在的现象,如马德堡半球实验,用吸管吸饮料,塑料挂 钩的吸盘贴在光滑的墙面上能承受一定的拉力而不脱落等. (3)大气压的变化 ①离地面越高,大气的密度越小,因此大气压强也就越小. ②一般情况下,晴朗天气的气压较阴雨天气的气压高. (4)大气压的单位:帕斯卡(简称帕),毫米汞柱等.海平面附近的大气压称为标准大气压,1 标准大气压=1.01x105 帕= 760 毫米汞柱.

(6)大气压的测量 测量大气压的仪器叫气压计.气压计包括水银气压计与无液气压计. 7.空气污染 (1)引起空气污染的主要成分:二氧化碳,氮氧化物,二氧化硫,一氧化碳及可吸入颗粒污染物 等. (2)污染物的主要来源 汽车尾气,工业废气,烟尘排放,土地沙漠化等. (3)空气污染指数的项目 二氧化硫,一氧化碳,氮氧化物,可吸入颗粒物等. (4)空气污染的防治措施 ①减少工业生产和日常生活中二氧化碳, 二氧化硫, 氮氧化物等污染气体及氟氯烃化合物的排放 量. ②提高能源利用的技术水平和能源利用效率,采用新能源,加强国际间的合作. 1.物体的运动 (1) 物体位置的变化叫做机械运动. ① 说物体是在运动还是静止,要看以哪个物体做标准.这个被选作标准的物体叫参照物. ②物体的运动和静止是相对的. 如果选择的参照物不同, 描述同一物体的运动时, 结论也不一样. ③参照物的选取是任意的.为了方便,我们常用地面做参照物. 2.速度与平均速度 (1)匀速直线运动 匀速直线运动是最简单的机械运动,是指物体沿着直线快慢不变的运动. ①速度是表示物体运动快慢的量. ②对于做匀速直线运动的物体, 速度的大小等于物体在单位时间内通过的路程. 它不随运动时间 的改变而改变,也不随路程的改变而改变,且速度是一个定值,公式为 V=S/t,式中 S 是指在, t 时间内物体通过的路程. ③速度的单位是米/秒,千米/时.1 米/秒=3.6 千米/时. (3)平均速度:粗略描述变速运动的快慢,公式为 V=S/t. ①时间的测量 在国际单位制中,时间的单位是秒,符号是 s.时间单位还有小时(h),分(min)等.除了用钟 表外,实验室常用停表来测量时间间隔. ②长度的测量 在国际单位制中,长度的单位是米,符号是 m.长度单位还有千米(km),分米(dm), 厘米(cm),毫米(mm),微米(mm),纳米(nm)等.这些长度单位之间的关系是: I km=1000 m=103 m, l dm=0.lm,l cm=0.01 m,1 mm=0.001 m, 最常用的长度测量工具是刻度尺, 通常根据被测长度末端靠近的刻度线来读数. 更精确的测量工 具可选用游标卡尺等. 3.力 (1)概念:物体对物体的作用称做力.力的作用是相互的,即一个物体对别的物体施力时,也同 时受到后者对它的作用力. (2)作用效果:包括两方面:改变物体的形状,改变物体的运动状态. (3)力的单位:牛顿,简称牛,用 N 表示. (4)力的三要素:习惯上,把力的大小,方向,作用点称为力的三要素.力的作用效果与力的三 要素有关. ①重力是指由于地球吸引而使物体受到的力.作用点:物体的重心. ②重力的方向:竖直向下. ③重力的大小:G=mg, G 表示重力,m 表示质量,g 表示质量为 1 千克的物体受到的重力为 9.8

牛,其值为 9.8 牛/千克.在粗略计算时,g 的值可取 10 牛/千克. (6)摩擦力 ①两个互相接触的物体,当它们做相对运动时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力,这种 力叫做摩擦力.摩擦力分为静摩擦力,滚动摩擦力与滑动摩擦力.摩擦力的方向与物体相对运动 的方向相反. ②滑动摩擦力的大小与物体接触面的粗糙程度和压力有关. ③增大或减小摩擦力的方法: 增大有利摩擦:使接触面变得粗糙,在接触面上添加增大摩擦力的材料,增大接触面的压力,变 滚动摩擦为滑动摩擦. 减小有害摩擦:使接触面变得光滑,使摩擦面脱离接触,变滑动摩擦为滚动摩擦. (7)弹力 弹力是物体由于弹性形变而产生的力.在弹性限度内,弹簧伸得越长,它的弹力就越 大.弹簧测力计是根据这个道理制作的. 4.力的测量及图示 (1)力的测量工具:弹簧测力计. ①弹簧测力计的刻度原理:弹簧的伸长量与其所受的拉力成正比. ②使用弹簧测力计的注意点:检查指针是否对准零刻度线,选择量程,判断最小刻度值.另外, 所测的力不能超过测力计的测量限度,以免损坏测力计. (2)力的图示 用一根带箭头的线段来表示力的三要素的方法.作力的图示时应注意以下三点: ①线段的起点(或终点)表示力的作用点. ②线段上箭头的方向必须跟力的方向一致. ③线段的长度(包括箭头在内)跟力的大小成比例,同时要标出单位线段表示的力的大小.
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5.二力平衡 (1)一个物体在两个力的作用下,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,就说这两个力是平衡 的. (2)二力平衡的条件 6.牛顿第一定律 (1)一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态.这是描述物体在不 受力时的运动规律. (2)物体保持运动状态不变的特性叫做惯性.惯性是物质的一种属性,与物体是否运动,运动速 度的大小,是否受力,受力的大小均无关. 7.压强 (1)压力:物体间由于相互挤压而产生的,垂直作用在物体表面上的力. (2)压强 ①概念:压强是指物体单位面积上受到的压力.压强反映了压力的作用效果. ②单位:帕斯卡,简称帕,符号为 Pa. ③公式:F=P/S (3)运用公式计算压强时的注意点 ①压强的大小是由压力和受力面积共同决定的.受力面积一定时,压强与压力成正比;压力一定 时,压强与受力面积成反比. ②受力面积不是指物体的表面积,而是指施力物体与受力物体直接接触的那部分面积. ③此公式适用于固,液,气体的压强的计算. 作用在一个物体上的两个力,如果大小相等,方向相反,并且在同一条 直线上,则这两个力就彼此平衡.

(4)增大,减小压强的方法 ①增大压强:一是增大压力,二是减小受力面积. ②减小压强:一是减小压力,二是增大受力面积. (5)液体的压强 ①产生的原因:液体由于受重力作用,且具有流动性,所以不仅对容器底部有压强,对容器侧壁 也有压强,而且液体内部对容器内的各个方向都有压强. ②特点:液体的压强随深度的增加而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强大小相等;深度 相同时,液体的密度越大,压强越大. 8.浮力 (1)浮力:浸在液体(或气体)中的物体,受到液体(或气体)向上托起的力称作浮力. (2)阿基米德原理:浸在液体中的物体所受的浮力,大小等于它排开的液体所受的重力.F 浮= G 排. (3)计算浮力常用的方法 ①阿基米德原理 ②称量法:F 浮=G 物一 F,其中 F 为物体浸入液体时弹簧测力计的读数. ③压力差法:F 浮=F1 一 F2. ④平衡条件法:F 浮=G 排,一般指物体在液体中处于悬浮或漂浮状态. 9.流体压强与流速的关系 (l)关系:在气体和液体中,流速越大的位置,压强越小. (2)实例 ①机翼模型:迎面吹来的风被机翼分成上下两部分,由于机翼横截面的形状上下不对称,在相同 时间内,机翼上方气流通过的路程较长,它对机翼的压强较小;下方气流通过的路程较短,因而 速度较小, 它对机翼的压强较大. 因此在机翼的上下表面产生了压强差, 这就是飞机向上的升力. ②地铁站台上设置安全线, 人必须站在安全线以内的位置候车. 这是由于飞驰而过的地铁列车的 速度很大,造成了安全线以外的站台边缘处的压强小,于是就产生了一个指向列车的压强差,人 若站在安全线以外,就很容易被地铁列车卷走. 1.电路的组成 (2)通路,开路与短路 ①串联电路的特点 I=I1=I2,U=U1+U2,R=R1+R2. ②并联电路的特点 I=I1+I2,U=U1=U2,1/ R=1/R1 十 1/R2. 2.电流 电流是由于电荷的定向移动形成的. 科学上把正电荷的移动方向规定为电流的方向. 电流的大小 用 1 秒内通过导体横截面的电量多少来衡量,电流的单位是安培,简称安,符号是 A. (2)使用电流表测量电流的注意点①正确选择量程.被测电流不得超过电流表的量程.在不能预 先估计被测电流大小的情况下, 应先拿电路的另一个线头迅速试触电流表最大量程的接线柱, 如 果指针偏转太小,再使用较小的量程. ②电流表必须串联在被测电路中. ③使电流从电流表的"十"接线柱流进,从"一"接线柱流出. ④绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源两极. 3.电压

电压是形成电流的必要条件.电压的单位是伏特,简称伏,符号是 V.常见的电压值:干电池的 电压为 1.5 伏,我国家庭照明电路的电压为 220 伏.欧洲的家庭照明电路的电压为 110 伏.对人 体安全的电压为 36 伏以下. (2)使用电压表测量电压的注意点 ①正确选择量程. ②电压表必须与被测的部分电路并联. ③电压表的"+"接线柱接在跟电源正极相连的那一端. ④测量时,在电压表上读数的方法与电流表相似. 4.电阻 (1)电阻表示导体对电流阻碍作用的大小.导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大. 电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为 (3)滑动变阻器的原理 使电阻发生改变. 使用时必须注意,要使接入电路部分的电阻丝的长度可变,通常使用"一上,一下"两个接线柱就 行. 5.欧姆定律 (1)通过导体的电流,跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定 律. 公式为:I=U/R. (2)伏安法测电阻的原理是;R=U/I,测量得到 U 和 I,根据公式求出电阻. (3)伏安法测电阻的要点 ①闭合开关前,滑动变阻器的阻值要达到最大. ②多次测量后求出电阻的平均值,得到实验结果. 6.磁现象 ①具有磁性的物体叫磁体. ②具有吸引铁,钴,镍等物质的性质称为磁性. ③任何磁体都有磁性最强的两端,分别为 N,S 两个磁极. ④磁化:一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化.磁化现象在工农业生 产中均有很广泛的应用. (2)磁极相互作用的规律:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引. (3)磁场 ①基本性质:它对放人其中的磁体产生磁力的作用.磁体间的相互作用就是通过磁场发生的. ②方向:磁场具有方向性.将一个小磁针放人磁场中任何一点,小磁针北极所指的方向就是该点 磁场的方向. ③表示方法: 用磁感线表示, 磁感线的疏密表示磁场的强弱, 磁感线的切线方向表示磁场的方向. (4)电流的磁场 ①直线电流的磁场:奥斯特实验表明电流周围存在磁场.若用磁感应线表示,直线电流的磁场是 以导线上各点为圆心的同心圆. ②通电螺线管的磁场:其磁场与条形磁铁的磁场相似. 与永磁体不同的是,螺线管的南北极可随电流方向的改变而改变,判定依据是右手螺旋定则,即 安培定则.螺线管的磁场强弱会随电流大小,线圈匝数多少的改变而改变.电流为零时,磁场也 随之消失. 7.产生感应电流的条件 . (2)导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小取决于导体的长度,横截面积和材料. 对材料,横截面积不变的导体,通过改变接人电路中的电阻丝的长度而

(l)电磁感应现象:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生 电流,这种现象称为电磁感应现象. (2)产生感应电流的条件 ①必须有磁场. ②导体必须做切割磁感线的运动. ③导体必须是闭合电路的一部分. (3)感应电流的方向 感应电流的方向与导体运动的方向和磁场方向有关.
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8.常用电器 常用电器有电话,电风扇,电视机,电冰箱,洗衣机等. 9.家庭电路 (1)家庭电路的组成:家庭电路由电源引线,电能表,闸刀开关(断路器),保险盒,插座,灯 座,开关和家用电器组成. (2)家庭电路的各种用电器是并联接人电路的,控制各种用电器工作的开关必须与用电器串联. (3)火线和零线 家庭电路由外面的低压供电线路供电,其中一根电源引线是火线,另一根电源引线是零线.火线 和零线之间有 220 V 的电压,火线和大地之间也有 220 V 的电压.正常情况下,零线和大地之间 没有电压. 辨别火线和零线可用测电笔.测电笔由笔尖金属体,电阻,氖管,弹簧和笔尾金属体组成.用测 电笔测一试时,氖管发光的是火线,不发光的是零线. (4)熔断器,断路器的作用 ①熔断器有封闭管式熔断器和敞开插入式熔断器两种. 当电流过大时, 熔断器内的保险丝会自动 熔断,避免导线或用电器损坏.以免引起火灾.熔断器一般装在电器设备上. ②断路器可替代闸刀开关和熔断器. 当电流达到额定值的一定倍数时, 可以在几分钟或几秒钟内 自动切断电路,从而起到电路过载或短路的保护作用.断路器一般接在火线上. 10.电磁知识的应用 (1)电磁感应现象 由于导体在磁场中运动而产生电流的现象,是一种电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流. (2)电磁知识在技术中的应用 ①发电机是利用电磁感应原理制成的.实际发电机分为交流发电机和直流发电机. 交流发电机的电路中产生的是交变电流(简称交流),在交变电流中,电流在每秒内周期性变化 的次数叫做频率.频率的单位是赫兹,简称赫,符一号为 Hz 我国电网以交流供电,频率为 50HZ ②电动机是利用通电导体在磁场中受力的原理制成的.电动机使用方便,效率高,无污染,体积 小. ③电磁起重机, 电磁继电器及磁悬浮列车都是根据电磁铁的原理制成的. 电磁铁是根据螺线管磁 场的强弱控制原理制成的,由通电螺线管和铁芯组成.电磁铁的磁性有无,强弱和方向都可通过 改变电流来控制. ④磁带, 磁卡等是利用磁性材料记录信息的产品磁记录技术提高了工作效率, 给人们的生活带来 了很大的方便. 1.波 ①声波 声音以波的形式通过介质将声源的振动向外传播,这个波叫做声波. 频率大于 20000 赫兹的声波叫做超声波,频率低于 20 赫兹的声音叫做次声波.

②乐音

声音是多种多样的.有的声音悠扬,悦耳,听到时感觉很舒服.人们把这类声音叫做乐

音.如歌唱家的声音,演奏家演奏的乐曲声等. 乐音的三个特点是音调,响度和音色. ③噪声污染 ④电磁波 波. ①声与信息传播 轰隆隆的雷声预示着一场可能的大雨; 医生通过听诊器可以了解病人心, 肺的 工作状况等都是声传递信息的实例.另外,根据回声定位的原理,科学家发明了声呐.利用声呐 系统,人们可以探知海洋的深度.利用超声波可以准确获得人体内部疾病的信息. ②电磁波与信息传播 人们交流信息的方法最早依赖于语言和信号, 有了利用电磁波原理制成的现代通讯工具, 使人们 进行远距离信息交流变得更加容易,信息传播速度更快,信息传播渠道更通畅. 2.光的反射定律和折射现象 (1)光的直线传播 光在同一种介质中是沿直线传播的. c=3 × 108 米/秒. c>v 空气>v 水>V 玻璃. (2)光在真空中的传播速度 (4)光的反射现象 与乐音相对的是噪声.噪声妨碍人们的生活,工作与学习,是国际公害. 电报,电话,电视,广播,互联网的信息以电磁波的形式向外传播.光也是一种电磁

(3)光在不同物质里的传播速度

光在同一种介质中沿直线传播,当遇到障碍物时,光会在障碍物的表面发

生反射,并改变传播方向.一般来说,各种物体的表面都能反射光,我们能够看到本身不发光的 物体,是因为物体反射的光进人了我们的眼睛. (5)光的反射定律 ①内容:如图 8 一 6,反射光线 OB 与人射光线 AO,法线 MN 在同一平面上,反射光线与人射 光线分居法线的两侧,反射角∠BOM 等于人射角∠AOM. ②注意点:要抓住一面,一点,两角,三线,即镜面,人射点,反射角和人射角,反射光线,人 射光线和法线. ③反射时光路是可逆的. (6) ①镜面反射 ②漫反射 平行光线射到平面镜或其他表面是光滑的物体上时,反射光线也是平行的.镜 面反射可以改变光行进的方向. 平行光线射到凹凸不平的粗糙表面上时,反射光线并不平行,而是向着各个方向反 射.漫反射可以使人能在各个不同方向都看到物体. (7)平面镜成像的特点 ①像:从物体发出的光线,经过光学仪器后所形成的与原物相似的图像. ②实像:实际光线通过像点的像. ③虚像:物体上的某一点 S 发出的光线,如果其在传播方向上不能相交于一点,但其反向延长 线却能相交于一点 S',那么 S'是 S 的虚像(实际光线不通过像点). ④平面镜成像的特点虚像,像与物体等大,像与物体关于镜面对称,即像到镜面的距离一与物体 到镜面的距离相等,像与物体的连线垂直于镜面. ⑤平面镜的应用 (8)光的折射现象 (9)光的折射规律 ①内容:光从一种介质斜射人另一种介质时,传播方向发生偏折.如图 8 一 7,折射光线 BO 与 人射光线 AO,法线在同一平面上,折射光线与人射光线分居法线的两侧.光由空气斜射人水, 玻璃等透明介质时,折射角 r 小于人射角 i. 光由水,玻璃等透明介质斜射人空气中时,折射角 r 大于人射角 i. 平面镜可以成像;平面镜可以改变光的传播路线,如可用平面镜制成潜望镜. 大量实验表明,光从一种透明介质进入另一种透明介质时,在两种介质的

界面上传播方向通常会发生改变的现象.

光垂直射到两种介质的界面上时,传播方向不发生改变,折射角等于 0. ②在折射现象中,光路是可逆的,即如果光逆着折射光线射人,其折射光线也将逆着人射光线射 出. ③有反射光线不一定有折射光线,有折射光线一定有反射光线. 3.透镜与眼球折光系统 (1)透镜 ①透镜可分为凸透镜与凹透镜两种.凸透镜对光有会聚作用,凹透镜对光有发散作用. ②凸透镜成像原理 物距 U>2f F<u<2f u<f 同侧 像距 正或倒 像的情况 放大或缩小 倒立 倒立 正立 放大 应用 虚或 实 缩小 放大 虚像 实像 实像 放大镜 照相机 幻灯机

另一侧 f< u<2f 另一侧 u>2f v>u

(3)眼球折光系统 ①人的眼球里的晶状体相当于一个凸透镜,它的焦距通过晶状体,房水,玻璃体的共同作用进行 调节.人的眼球相当于一架照相机,物体发出的光通过晶状体在视网膜上成像. ②来自远方的光,经折光系统折射后,若成像于视网膜前,就是近视眼,近视眼应当用凹透镜来 矫正. ③若折射后,成像于视网膜后,就是远视眼,远视眼应当用凸透镜来矫正.
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4.电磁波 (1)太阳光的组成 太阳光包括可见光,红外线与紫外线.棱镜可以将可见光分解成红,橙,黄,绿,蓝,靛,紫等 颜色不同的光.各色光有序排列起来就是光谱.红光之外的是红外线,紫光之外的是紫外线.这 两种光人眼看不见. ①红外线的应用 烤箱,浴室取暖灯,红外线夜视仪,遥控器等. ②紫外线及其预防 适度的紫外线有助于人体合成维生素 D,促进人体对钙的吸收.紫外线能杀死微生物,医院里常 用紫外线等来灭菌.此外,紫外线还可用作防伪标记. 过度的紫外线照射对人体有害, 轻者使皮肤粗糙, 重则引起皮肤癌. 因此在太阳辐射较强的季节, 应注意使用防紫外线的用品,如防晒霜,防晒伞等. (2)色光的混合 人们发现,红绿该三色光混合能产生各种色彩,因此把红,绿,监三种色光叫做色光的三原色. 如彩色电视机画面_上的丰富色彩就是由三原色光混合而成的. (3)电磁波包括无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,X 射线,下射线等. 1,能的形式 能的形式有:机械能,光能,电能,热能,化学能,生物质能等. 2.机械能 (1)动能 也越大. (2)势能 ①重力势能 物体由于被举高而具有的能叫做重力势能.势能的大小与物体的质量 动能是物体由于运动而具有的能.动能的大小与物体的质量及物体运动的速度有关. 质量相同的物体,运动的速度越大,它的动能越大;运动速度相同的物体,质量越大,它的动能

及物体所处的高度有关.质量相同的物体,所处的高度越高,它的重力势能越大;所处高度相同 的物体,质量越大,它的重力势能也越大. ②弹性势能 物体由于弹性形变而具有的能叫做弹性势能.弹性势能的大小跟物体的材料以及 弹性形变的大小有关,弹性形变越大,物体的弹性势能就越大. (3) 在一定条件下,动能可以转化为势能,势能也可以转化为动能.单摆,滚摆的运动充分表明 动能和势能可以相互转化. 机械能=动能+势能. (4)机械能守恒定律 物体具有的势能和动能是可以互相转化的,如果没有摩擦等阻力,那么在 势能和动能的相互转化中,机械能的总量保持不变. 机械能守恒定律反映了物体的动能和势能之间可以相互转化, 在不存在阻力的条件下, 物体动能 和势能在相互转化过程中,能的总量保持不变.即动能的减少量恰好等于势能的增加量;反之, 势能的减少量恰好等于动能的增加量. 利用机械能守恒定律解题的优点是:不需要考虑过程的细节,只要满足守恒条件,则初态的动能 和势能之和一定等于末态的动能和势能之和. 3.机械功 (l)概念:功是作用于物体的力和物体在力的方向上移动的距离的乘积. (2)单位:焦耳,简称焦,符号是 J. (3)公式:功=力×距离,即 W=FS. (4)力没有做功的三种情况 ①物体受到力的作用,但没有移动距离,这个力对物体没有做功.例如人用力推一个笨重的物体 而没有推动.一个人举着一个物体不动,力都没有对物体做功. ②物体不受外力,由于惯性做匀速直线运动.物体虽然通过了一段距离,但物体没有受到力的作 用,这种情况也没有做功. ③物体通过的距离跟它受到的力的方向垂直, 这种情况中虽然有力的作用, 物体也通过了一段距 离,但这个距离不是在力的方向上的距离,这个力也没有做功.例如人在水平面上推车前进,重 力的方向竖直向下,车虽然通过了距离,但在重力方向上没有通过距离,因而重力没对车做功. (5)功与能的关系 4.杠杆 (1)在力的作用下,能绕固定点转动的硬棒叫做杠杆. (2)支点,动力,阻力,动力臂,阻力臂 ①杠杆能绕着转动的固定点叫做支点. ②使杠杆转动的力叫做动力,阻碍杠杆转动的力叫做阻力. ③力臂是支点到力的作用线之间的距离,而不是支点与力的作用点之间的距离. (3)求力臂的步骤 辨认杠杆,确定支点,作出动力,阻力的图示,将动力和阻力的图示延长,得动力作用线和阻力 作用线,再从支点出发分别向二力的作用线作垂线,便得这两个力的力臂. (4)杠杆平衡的条件 动力×动力臂=阻力×阻力臂,即 F1L1=F2 L2. (5)杠杆的分类 杠杆种类 省力杠杆 费力杠杆 等臂杠杆 5.滑轮 特 点 应用实例 动力小于阻力,Fl<F2 动力大于阻力,F1>F2 动力等于阻力,Fl=F2 开瓶器 钓鱼杆 天平 动力臂大于阻力臂,l1>l2 动力臂小于阻力臂,l1<l2 动力臂等于阻力臂,l1=l2 如果一个物体能够做功,则这个物体就具有能.正在做功的物体一定具有能.

(1)定滑轮的结构和作用 工作时轴固定不动的滑轮叫定滑轮,定滑轮的实质是等臂杠杆,不能省力但能改变力的方向. (2)动滑轮的结构和作用 动滑轮的实质是 L1=2L2 的省力杠杆,能省一半的力但不能改变力的方向. (3)滑轮组的作用 滑轮组既可省力也可改变力的方向.使用滑轮组时,滑轮组用 n 段绳子拉物体,拉物体所用的力 F 就是物重的 n 分之一,即 F=G/n,其中 n 表示拉物体的绳子数. 6.功率 (1)概念:功率是用来描述物体做功快慢的物理量. (2)单位:瓦特,简称瓦,符号是 W. (3) 公式 P=W/t P=FV 机器的功率是指机器对外做功时输出的功率, 每台机器都有各自最大限度的输出功率, 对于需确 定功率的机器,由 P=Fv,可知牵引力跟速度成反比. (4)机械效率,有用功,额外功,总功及其关系 有用功 额外功 总功 机械效率 对人们有用的功瞻,即机械克服有用阻力做的功 对人们没用又不得不做的功‰,即机械克服额外阻力做的功 有用功与额外功的总和,即:W 总=W 有+W 额 有用功与总功的比值或者说有用功在总功中所占的比例.即:η=W 有/W 总=

W 有/W 有+W 额 (5)有关机械效率的注意点 ①机械效率通常用百分比表示,没有单位.实际机械的效率总是小于 1,即 η<1(理想机械时: 因为 W 额=0, W 有 =W 总,所以才有 η=l). ②总功是人们利用机械时,动力对机械做的功.如果动力为 F,动力方向上通过的距离为 s,则: W 总=Fs. ③在实际计算中,利用机械提升物体时,有用功 W 有=Gh;沿水平面使物体匀速运动时,有用 功等于克服摩擦做的功,即 W 有=fs.在计算 η 时,根据题目条件正确确定 W 有和 W 总是解 题的关键. ④机械效率的大小取决于 W 有与 W 总的比值,它与利用机械是否省力无关.有时与 W 有的大 小也无直接关系,W 有大,η 不一定就大. 7.电功与电功率,热量 (1)电流做功的过程就是电能转化为其他形式能的过程. (2)电功:公式为 W=UIt,单位为焦耳(简称焦,符号为 J),千瓦时(kWh). 换算:1 kWh=3.6× 106J. (3)①电功率是用来表示电流做功快慢的物理量. ②计算公式:P=W/t,P=UI.单位:瓦特(简称瓦,符号为 W),千瓦(kW).1 kW=1000 W ③测定小灯泡的电功率实验: .原理:P=UI;电路图;步骤. .测定小灯泡额定功率时,应调节滑动变阻器,使伏特表读数为额定电压 U 额时,再读出安培 表示数 I 额,代入 P 额=U 额 I 额中计算. (4)焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时 间成正比.其数学表达式为:Q=I2Rt,单位为焦. (5)电热器的原理是电流的热效应.电热器的主要组成部分是电阻率大,熔点高的合金发热体. (6)电功,电功率,热量的比较 物理量名称 表达式 单位及符号, 换算关系 注意

电功形 W=Pt

W=Ult 焦(J),千瓦时(kWh) 公式中各量的对应关系,电能表的用 瓦(w),千瓦(kW) 1kW=1000W 焦(J) 当 U 实=U 额 时,P 实

lkWh=3.6×106J 途及读数方法 电功率 =P 额 热量 Q Q=I2Rt

P=W/t P=UI

在纯电阻电路中,计算热量可利用 Q=W

①正确理解电功和电功率的关系 有的同学认为"电流做功越多,电功率越大",这是错误的.电功率描述电流做功的快慢,用电流 在单位时间内所做的功来表示.所以这里包含功和时间两个因素,只有在时间相同的前提下,做 功多者功率才会大.若缺少时间这个因素,功率大时只能说明做功快,做的功不一定多. ②注意电功和热量的区别 如电炉,电烙铁,电饭锅,电流做功时将全部电能转化为内能,Q=W.而电风扇工作时电能主 要转化为机械能,只有少部分能量转化为内能,因此电风扇发热时惟一使用的公式是 Q=I2Rt (R 为电动机线圈的电阻),而绝不能使用 Q=W = UIt(其中 U 为电机线圈两端的电压)来 计算转化的内能,因为此时 W>Q. ③注意电功率 P= UI 和热功率 P=I2R 的联系和区别 在电路中只有电阻元件时(即纯电阻电路),电功率和热功率是相等的.当电路中有电动机,电 解槽等用电器时,电能要分别转化成机械能,化学能等,只有一部分转化成内能,电功率大于热 功率. (7)正确理解额定功率和实际功率的关系 ①"PZ220 一 25"的意思是:PZ 一普通照明灯泡,220 一额定电压 220 伏,25 一额定功率为 25 瓦.使用各种用电器一定要注意它的额定电压,用电器只有在额定电压下才正常工作. ②当用电器的工作电压不是额定电压时, 它的实际功率不等于额定功率; 当工作电压低于额定电 压时,用电器的实际功率小于额定功率,用电器不能正常工作;当工作电压高于额定电压时,用 电器的实际功率大于额定功率,用电器有烧坏的危险. ③一个用电器的额定功率只有一个, 但它的实际功率有无数个. 实际功率会随着实际电压的变化 而变化,灯泡的亮度取决于灯的实际电功率.
物质科学物理 6

8.核能的利用 (1)裂变和链式反应 裂变是质量较大的原子核在中子轰击下分裂成 2 个新原子核, 并释放出能量的过程. 在裂变过程 中,导致一系列原子核持续裂变,并释放出大量核能的反应称为链式反应. (2)聚变和热核反应 聚变是使 2 个质量较小的原子核结合成质量较大的新核, 同时释放出大量能量的过程. 由于聚变 需要很高的温度,所以也称为热核反应. (3)放射性及其应用 原子核的裂变和聚变都会产生肉眼看不见,能量很高的射线,如 α 射线,β 射线,γ 射线.这些射 线大剂量时会对人畜造成很大的伤害, 但若用较小的量并谨慎地加以控制时, 射线也可以用来探 测机械设备,选育种子,治疗疾病等. (4)核能是原子核变化时释放的能,获得核能一般有两条途径:重核裂变和轻核聚变.目前建成 的核电站都是利用重核裂变将核能转化为电能. 原子弹是根据裂变的原理制造的, 氢弹是根据聚 变的原理制造的,氢弹的威力比原子弹大得多.

9.改变内能的两种途径 (1)改变物体内能的两种途径 做功和热传递. (2)做功和热传递的区别 (3)内能,温度和热量的比较 概念 内能 刻 温度 热量 内能 界吸收热量 10.能量的转化与传递 (1)能量转化和守恒定律 能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一 个物体,而在转化和转移的过程中,能的总量保持不变,这就是能量转化和守恒定律. 从本质上看,能量的转化和转移是有所区别的.能量的转化是指能量的形式发生了变化,一种形 式能量减少了, 而另一种形式的能量却增加了. 能量的转移是指能量从一个物体转移到另一个物 体上去,一个物体的能量减少了,而另一个物体同一种能量却增加了,但能量的形式保持不变. 能量转化和守恒是自然科学最基本的规律."永动机"是不可能成功的,因为它违背了能量转化和 守恒定律.能量的转化与传递有一定的方向性:例如热能可以从高温物体转移到低温物体,而不 能自发地从低温物体转移到高温物体; 可燃物可以通过燃烧将化学能转化成内能, 但不可能将内 能自发地转化成化学能. (2)化学能与内能的转化 燃料燃烧释放热量的过程,就是将贮存在燃料中的化学能转化为内能的过程. 1 千克某种燃料完全燃烧时放出的热量,叫做这种燃料的燃烧值,其单位为焦/千克. (3)生物体能量的来源和转化 ①生物质能来自生物体,源于太阳能,是一类可再生能源.绿色植物进行光合作用,把太阳能转 化为化学能贮存在生物体内的有机物中,其表达式为: ②生物体通过呼吸作用释放能量, 一部分供给生物体进行各种生理活动, 另一部分则转化为热能 而散失.呼吸作用是生物体将贮存在体内有机物中的化学能释放,转化和利用的过程,其表达式 为: 第二节能源与社会 1.能源 (1)能源的概念 凡是能为人类提供能量的物质资源都可以叫做能源. (2)能源的分类 形成条件 一次能源 新能源 利用的广泛性 常规能源 不可再生能源 可再生能源 可再生性 可再生能源 水能,风能,生物能等 煤,石油,天然气等矿物资源 太阳能,地热,沼气,潮 汐能等 J 量的类型 单位 日常生活中"热"的不同含义 状态量,对应的是某一个时 ℃ "热"表示温 物体内部大量做无规则热运动的粒子所具有的能 表示物体的冷热程度

"摩擦生热",意思就是物体经摩擦后,内能会增加 状态量, 对应的是某一个时刻

度高,如"今天天气很热",意思说今天气温很古同 物体在热传递过程中吸收或放出热的多少, 其本质是内能, 是物体与物体之间传递的 过程量,对应的是一段时间 J "蒸发吸热",意思是液体在蒸发时要从外

不可再生能源 二次能源 能源 煤 石油 天然气 能源 水(江河)能 再生 风能 原子能 太阳辐射能 核变化释放 (3)煤,石油与天然气的比较 重要性 我国第一能源 我国第二能源 我国重要能源 能源来源

核能,油页岩等

如电能,沼气,汽油,焦炭,蒸气,工业余 热等(依靠其他能源来制取) 元素组成 碳元素 碳,氢元素 碳,氢元素 能量转化途径 主要特点 第三大能源,无污染,可 无污染,不会枯竭,但不稳定 能量巨大,可控制,需防护 主要分类 用途 燃料,化工原料 燃料,化工原料

无烟煤,烟煤和褐煤 汽油,柴油,煤油等

燃料,化工原料

(4)水能,风能,原子能的比较 太阳辐射能 水的势能一水的动能一电能 气压差一空气的动能一电能 核能一热能一机械能一电能

目前, 人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳. 正是各种植物通过光合作用把太阳能 转变成化学能在植物体内贮存下来. 这部分能量为人类和动物界的生存提供了能源. 煤炭, 石油, 天然气, 油页岩等化石燃料也是由古代埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成的. 它们实质 上是由古代生物固定下来的太阳能.此外,水能,风能,波浪能,海流能等也都是由太阳能转换 来的. 2.能源与人类生存和社会发展的关系 (1)能源与人类的关系 能源是人类生存和发展不可缺少的物质基础之一. 人类文明的每一进步, 都和能源的利用息息相 关.人类进化发展的过程,是一部不断向自然界索取能源的历史. 随着全球人口的急剧膨胀,人类的能源消费大幅度增长.世界上的煤,石油,天然气等生物化石 能源将在几十年至 200 年内逐渐耗尽.另外,大量矿物能源的燃烧,是造成大气污染,"酸雨" 和"温室效应"的罪魁祸首.人类在发展经济,改善生活质量的同时,对环境造成了很大的影响. (2)我国的能源状况 我国是个能源大国,水力资源居世界第一,正在建设中的长江三峡水电站,设计容量为 1842 万 千瓦,堪称世界之最.煤的储量居世界第三.石油,天然气正在不断探明中,据报道:新疆塔克 拉玛干沙漠近来发现了丰富的油气层,埋藏的石油达 500 亿吨,天然气达 8 万亿米 3.但我国是 一个人口大国,人均年耗能不足 1 吨标准煤,不及世界平均值的一半;人均年用电 600 千瓦时, 约为世界人均的 1/4,可见我国又是一个能源穷国. (3)新能源 太阳能,风能,地热能,波浪能和氢能,核能,生物质能是七种新能源. ①太阳能取之不尽,用之不竭,且不会产生任何污染,是人类最理想的可再生能源.理论计算表 明,太阳每秒钟辐射到地球上的能量相当于 500 多万吨煤燃烧时放出的热量.因此,地球上每年 获得的太阳能是十分巨大的. 直接利用太阳能的途径有: 利用太阳灶和太阳能热水器把太阳能转 化为热能;通过光电转换装置把太阳能直接转化为电能. ②氢能源具有来源广,热值高,无污染等优点,也是一种大有发展前途的新能源.目前该能源没 有推广的原因是还没有廉价制氢的方法. ③核能是由于原子核的变化而释放的巨大能量, 也叫原子能. 核电站是利用原子核裂变的链式反 应产生的能量发电的,它的核心是反应堆,反应堆里放出的核能转化为高温蒸气的热能,再通过 气轮发电机转化为电能.核电站的特点:消耗的"燃料"少,只需要很少的核燃料,就能产生大量 的电能;成本低,1 kWh 电能的成本要比火电站低 20%以上.我国浙江秦山核电站(1991 年建 成)和广东大亚湾核电站已运行发电,预计到 2010 年,我国核电站的功率可达 5 × lO7kW.

生命科学 1

第一章生命系统的构成层次 第一节观察多种多样的生物 1.生物与非生物的基本特征 (1)具有严谨的结构——除病毒外,生物体都是由细胞构成的.(2)都有新陈代谢作用.(3)都有应 激性.(4)都有生长现象.(5)都能生殖和发育.(6)都有遗传和变异的特性.(7)都能适应一定的环 境,也能影响环境. 生物的上述基本特征是区别于非生物的基本标准. 2.显微镜的结构,原理和使用方法 显微镜是生命科学研究中最常用的观察工具, 可以帮助人们观察肉眼无法看到的微小物体或细微 结构. (1)显微镜的结构 包括镜座,镜柱和镜臂,载物台,遮光器,反光镜,镜筒和物镜转换器,准焦螺旋,目镜和物镜 等.其中目镜和物镜是显微镜的最重要部分. (2)显微镜的成像原理 光线经反光镜反射,通过玻片标本,物镜,目镜的折射后,将所观察的物体放大,然后在人眼的 视网膜上成像. 注意: 显微镜所成的像是倒像, 因此玻片移动的方向与物像移动的方向正好相反. (3)显微镜的使用方法 其操作步骤为:取镜→安放→对光→调焦距→放玻片→观察.观察前,转动粗准焦螺旋,镜筒下 降时,眼睛一定要从侧面注视物镜,不让它接触玻片,否则会压碎玻片,损坏物镜(透镜);观察 时,一定要慢慢转动粗准焦螺旋,使镜筒徐徐上升,避免物像一晃而过,或根本没有觉察. (4)计算所观察物体的总放大率 所观察物体的总放大率=目镜的放大率×正在使用的物镜的放大率. 3.常见生物的种类,形态及生活特性 (1)常见的动物类群 (2)常见的植物类群

4.生物多样性 (1)生物多样性的概念 地球上所有的植物,动物和微生物,它们所拥有的全部基冈以及各种各样的生态系统,共同构成 了生物的多样性.生物多样性包括遗传多样性,物种多样性和生态系统多样性.

(2)我国生物多样性的特点 物种丰富,特有属,种繁多,起源古老,经济物种丰富,生态系统的类型丰富. (3)保护生物多样性的意义 ①生物多样性是地球生命经过几十亿年发展进化的结果,是人类赖以生存和持续发展的物质基 础. ②保护生物多样性就等于保护了人类生存和社会发展的基石, 保护了人类文化多样性的基础, 就 是保护人类自身. 第二节细胞 1.制作临时装片.绘制生物图 利用显微镜观察生物体的微观结构时, 必须把待观察的生物材料制成玻片标本, 使光线能够直接 透过.玻片标本有切片,涂片和装片三种. (1)制作洋葱表皮细胞的临时装片 ①在干净的载玻片中央滴一滴清水. ②用镊子在洋葱鳞片叶的内侧表皮上撕取一层很薄的表皮,放在水滴中. ③用镊子展平,盖上盖玻片.盖盖玻片时,让盖玻片的一边接触水滴,用镊子挑起另一端,然后 轻轻放下玻片,以避免产生气泡. ④为能观察清楚,用稀释的碘液或红墨水进行染色.滴一滴碘液在盖玻片的一侧,用吸水纸从另 一侧吸,使染液浸润到整个标本. (2)绘制生物图的要求 ①科学性和准确性. ②各部分的比例要合理,大小,位置要适中. ③绘图及注字要用铅笔. ④线条要均匀一致,用圆点衬阴表示明暗和颜色的深浅,不能用铅笔涂抹. 2.细胞的结构 (1)细胞的基本结构 动物细胞和植物细胞都有相同的结构,它们都含有细胞膜,细胞质和细胞核等基本结构.但是植 物细胞还含有细胞壁,液泡和叶绿体,动物细胞一般没有这些结构,这也是动植物细胞的主要区 别点.细胞是生命活动的基本单位. (2)原核细胞和真核细胞 细菌的细胞没有细胞核, 属于原核生物; 植物, 动物和真菌的细胞都具有细胞核, 属于真核生物. 3.细胞的分裂及其意义 (1)细胞的分裂 细胞的分裂指一个细胞分成两个细胞的过程.在这一过程中,细胞核先分成两个,随后细胞质分 成两份,每份各含一个细胞核,最后在原来细胞的中央,形成新的细胞膜.植物细胞还形成新的 细胞壁.细胞分裂中最重要的变化是细胞核中染色体的变化,在细胞分裂的过程中,染色体复制 加倍,随着分裂的进行,染色体分成完全相同的两份,分别进入两个新细胞中. (2)细胞分裂的意义 细胞核中有遗传物质 DNA,而 DNA 就是染色体的成分之一,细胞分裂实现了染色体的复制与 均分.因此保证了通过细胞分裂产生的新细胞与原细胞所含的遗传物质相同. 4.细胞的生长与分化 (1)细胞的生长 是指细胞由小变大的过程.生物体的生长指生物体内细胞数目增多,体积增大和细胞间质增加. (2)细胞的分化 随着细胞的增殖,细胞数量增多,细胞的形态和功能逐渐出现了差异,最后形成了具有不同形态

和不同功能的各种细胞.这种由一般到特殊,由相同到相异的细胞变化的过程,称作细胞分化. 5.组织,器官和系统 (1)组织 具有分生能力的细胞,不断进行细胞分裂,生长和分化,可以形成形态和功能相同的细胞群,这 一细胞群即组织.植物的基本组织有保护组织,输导组织,营养组织,机械组织,分生组织等. 人体的基本组织有上皮组织,结缔组织,肌肉组织和神经组织. (2)器官 不同的组织按一定的顺序聚集在一起共同完成一定的功能就形成了器官.被子植物由根,茎,叶 (营养器官),花,果实,种子(生殖器官)等六大器官构成.人体由心脏,肺,脑,胃,骨,血管 等器官构成. (3)系统 能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起构成系统.人体由消 化,循环,呼吸,泌尿,生殖,神经,运动和内分泌等八大系统构成. 多细胞生物有明显的结构层次,由低到高分别是:细胞→组织→器官→系统(动物)→个体. 第三节种群,生物群落,生态系统和生物圈 1.生物分类的单位,方法和检索表 (1)生物分类的单位与方法 现代生物学家根据生物进化的亲缘关系和形态结构的特点, 用七个等级对生物进行分类, 依次为 界,门,纲,目,科,属,种,其中界是最大的一类. (2)分类检索表 分类检索表是鉴定生物种类的重要工具之一. 通过查阅检索表可以帮助我们初步确定某一生物的 科,属,种名. 2.种群 (1)种群的概念 种群指生活在同一地点的同种生物的一群个体. (2)种群的特征 包括种群密度,出生率和死亡率,年龄组成,性别比例等.种群的数量变动与种群的这些特征密 切相关. 3.生物群落 (1)生物群落的概念 在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和,叫做生物群落,简称群 落. (2)群落的分层现象 在森林群落中,高大的乔木组成乔木层,灌木和小树组成灌木层,草本植物组成草本植物层,苔 藓和地衣等植物组成苔藓地衣层, 形成垂直分层现象. 动物在群落中的分布也有类似的垂直分层 现象. (3)植物群落和植被的概念 生活在一定自然区域内所有植物的总和,称为植物群落.被覆在地球表面的植物群落称为植被. 4.生态系统 (1)生态系统的概念 生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体, 叫做生态系统. 地球上最大的生态系统是 生物圈, 它包括了地球上的全部生物以及它们所生活的环境中的非生物因素. 生物圈还可以分成 大小不同的许多生态系统. (2)生态系统的类型 (3)生态系统的成分

(4)食物链和食物网 在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫做食物链.许多食物链常常相 互交错成网状,称为食物网. (5)生态系统的功能 能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,二者是同时进行的,彼此相互依存,不可分割.生 态系统内的能量流动从绿色植物把太阳能固定在体内后开始, 并沿着食物链或食物网的各个营养 级传递,最后在呼吸作用中以热能的形式散失.能量流动是单向的,逐渐减少的.生态系统中的 物质流动则是循环不息的, 即组成生物体的一些基本化学元素在生物群落与无机环境之间可以反 复地出现和循环. 5.生物与环境的相互作用 (1)生物一方面受环境中的非生物因素如光,水,温度,食物,风等的影响,而另一方面,生物 的生命活动(包括人类的活动)又对无机环境及其他生物造成一定的影响. (2)生物对生活环境的适应 现存的各种生物对其生活的环境都有一定的适应性,即适应的普遍性.如仙人掌的叶刺,肉质茎 对干旱环境的适应;阳生植物和阴生植物叶的形态结构对光照强度,水分蒸腾作用方面的适应; 蚯蚓的形态结构特点对土壤穴居生活的适应; 极地狐和沙漠狐的体形等对环境温度的适应. 此外, 更具典型意义的是生物的保护色,警戒色,拟态等. 有两个地方因为格式原因传不上来(不好意思~~)两个地方都是图表,第一处是动物分类(有 脊椎动物和无脊椎动物等) 和植物分类, 比较重要, 不过这两张表我记得初一上的科学书上有的, 还有图画配,就是看的时候可能要自己补充些细节,第二处是生态系统,没什么大问题的,注意 下~!

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