题目列表(包括答案和解析)
1、声音的发生和传播
(1)声音就是由于物体的振动而产生的.一切正在发声的物体才是声源.物体只要振动,就一定会发出声音,但人耳不一定都能听得到,人听到的声音频率约为20-20000HZ.(人发声频率约为85-1100 HZ)
(2)声源振动发出的声音,需要有介质来传播.介质可以是各种固体、液体和气体.真空中不能传声.
(3)声音在不同介质中的传播速度一般不相同.通常情况下,在气体中声速最小,在固体中声速最大(空气中约为340m/s,水中约为1500m/s,钢铁中约为5200m/s)另外,在空气中,温度越高,声速越大.
(4)回声:声音在空气中传播时,若遇到高大障碍物,会被障碍物反射回来形成回声.人耳要能区分清楚原声与回声,其间隔时间必须在0.1秒以上,所以,人耳到障碍物的距离应大于17m时,才能听到回声.
16、改变物体所处的状态和使物体浮沉的方法:
⑴改变物体的重力大小.如潜水艇进水和排水、浮沉子的原理、浮桶法打捞沉船、热气球(孔明灯)。
⑵改变物体所受浮力的大小.如轮船的吃水线(排水量)、鱼鳔的作用、盐水选种、测定血液的密度。
15、正确运用物体的浮沉条件(只考虑浮力和重力), 应该明确:上浮和下沉都是动态过程。
⑴从物体受力情况看物体的浮沉条件:
①当G物 = F浮时,受一对平衡力作用,物体漂浮或悬浮。
②当G物<F浮时,物体上浮,物体在上浮过程中,其受力情况是不变的,受非平衡力作用.当物体部分露出液面后,其所受浮力随其露出液面部分体积的增加而减小,直至浮力与重力平衡,物体飘浮在液面上.
③当G物>F浮时,物体下沉,在下沉过程中物体受力情况也不变,受非平衡力作用,直到物体与容器底部接触后,才处于静止状态,受平衡力作用,容器底对物体的支持力+液体对物体的浮力=物体的重力。
⑵从质量均匀分布的实心物体与液体的密度关系看物体的浮沉条件:
①若ρ物<ρ液时,则G物<F浮,物体上浮;稳定后,物体漂浮在液面上。
②当ρ物=ρ液时,则G物 = F浮,物体悬浮在液体内部任何深度;。
③当ρ物>ρ液时,则G物>F浮,物体下沉至容器底部,稳定后,静止在容器底部。
14、正确理解阿基米德原理
⑴阿基米德原理阐明了浮力的三要素:浮力作用点在浸在液体(或气体)的物体上,其方向是竖直向上,其大小等于物体所排开的液体(或气体)受到的重力,即F浮=G排液。
⑵“浸在”既包括物体全部体积都没入液体里,也包括物体的一部分体积在液体里面而另一部分体积露出液面的情况;“浸没”指全部体积都在液体里,阿基米德原理对浸没和部分体积浸在液体中都适用.
⑶“排开液体的体积”V排和物体的体积V物,它们在数值上不一定相等。
当物体浸没在液体里时,V排=V物 ,此时,物体在这种液体中受到浮力最大。
如果物体只有一部分体积浸在液体里,则V排<V物 ,这时V物=V排+V露。
⑷根据阿基米德原理公式F浮=ρ液gV排。即F浮的大小只跟ρ液、V排有关,而与物体自身的重力、体积、密度、形状无关。浸没在液体里的物体受到的浮力不随物体在液体中的深度的变化而改变。
⑸阿基米德原理也适用于气体:F浮=ρ气gV排,浸在大气里的物体,V排=V物。
例如:热气球受到大气的浮力会上升;给瘪气球打气会使原来平衡的天平不再平衡。
13、浮力:浸在液体(或气体)里的物体受到液体(或气体)对物体向上的托力叫做浮力。
⑴浮力的方向:竖直向上。
⑵浮力大小的计算:
①吊在弹簧测力计下并浸没在液体中静止的物体(称重法)F浮=G物-F/ (F/为此时测力计的示数)
②根据阿基米德原理(定律法) F浮= G排液 =ρ液gV排
③当物体漂浮于液面或悬浮于液体中(平衡法) F浮= G物
12、流体(气体或液体)压强与流速的关系:流速越大的地方压强越小,流速越小的地方压强越大。
相关物理现象:飞机机翼的升力;气流喷雾器;同向行船相撞;站台上的黄色警戒线;弧圈球、香蕉球等。
11、压强
⑴弄清重力与压力的区别
①从力的性质上看,压力属于弹性力,而重力属于引力性质,是由地球的吸引而使物体受到的力。
②从施力物体来看,压力的施力物是相互挤压的物体,而重力的施力物体是地球。
③从力的作用点来看,压力作用点在相互作用的两个物体的接触面上,而重力作用点是物体的重心。
④从力的方向上看,压力的方向与接触面垂直,而重力的方向总是竖直向下,与水平面垂直。
⑤从力的大小来看,重力的大小用公式G=mg计算,当g一定时,其大小决定于物体质量的大小。
而压力的大小决定相互挤压、发生形变的情况。(压力不一定与重力有关,水平支持面上受到物体的压力大小等于物体的重力只是一种特殊情况,物体对斜面的压力就小于物体的重力)。
⑵压强表示压力作用的效果。公式:P=F/S。1帕斯卡(Pa)的意义是1m2的面积上受1N的压力。
增大或减小压强的方法:改变受力面积和压力的大小.人站立时对地面的压强大小的数量级为104 Pa。
⑶液体压强P液=ρ液gh,只与密度ρ液和深度h有关,而与液体的重力、形状等无关,著名的“帕斯卡裂桶实验”就是有力的证明。因为液体受到重力且具有流动性,所以静止液体内部压强有以下特点:
①液体内部向各个方向都有压强; ②同一深度,液体向各个方向的压强都相等;
③液体的压强随液体深度的增加而增大; ④液体的压强还随液体密度的增大而增大。
⑷大气压强 (1标准大气压等于1.0×105 Pa)
①大气压的存在:“马德堡半球”、“易拉罐”、“覆杯”等实验是有力地证明。
②大气压的测定:用注射器、弹簧测力计、刻度尺可估测大气压的值.注意:注射器横截面积的计算方法是S=V/L.(V是注射器的容积,L是它的全部刻度的长度).意大利科学家托里拆利最早用实验测出大气压的值相当于76cm高的水银柱产生的压强。水银气压计是根据托里拆利实验制成的.金属盒气压计是抽去内部空气的薄金属盒在大气压发生变化时其厚度会发生改变,这种改变经放大并显示出来,可测量大气压的数值.若将其刻度盘上所标的大气压值折算成高度,则改装成了航空、登山用的高度计。
③大气压的变化:大气压随海拔高度的增加而减小,人的“高山反应”就是因为高山上气压低引起的;大气压的变化还和天气有关,一般说来,晴天的大气压比阴天的高,冬天的大气压比夏天的高。
④大气压的应用:用吸管吸瓶中饮料;活塞式抽水机和离心式水泵抽水等都是利用大气压来工作的.普通抽水机的抽水最大高度约10米左右,这是由于1标准大气压大约能支持10.13米高的水柱。
⑤气体的压强:在温度不变时,一定质量的气体,体积越小,压强越大,如打气筒要用力打气。在体积不变时,一定质量的气体,温度越高,压强越大,如自行车胎气打得太足,在阳光下容易爆裂。
10、简单机械
⑴杠杆:所谓硬棒,就是要求在使用时棒不会变形,至于棒的形状则并非一定要求是直的。
比如滑轮、轮轴、杆秤、天平、常用的剪刀、镊子、羊角锤等及人体中有许多都是变形的杠杆。
⑵力对支点的转动效果不仅与力的大小有关,还与支点到力的作用线的垂直距离(力臂)有关。
作图时要先确定支点和力的作用线,再画力臂。千万不要把支点到力的作用点的距离误认为就是力臂。(这个距离可以是力臂的最大值,若杠杆仍平衡,此时作用力是最小值)。
⑶当有两个力或几个力作用在杠杆上,能使杠杆分别按两个不同方向(比如顺时针或逆时针)转动,若杠杆保持静止不动或匀速转动时,则我们说杠杆平衡了。杠杆平衡的条件是:Fd动L动=F阻L阻。
⑷滑轮实质是变形的可连续转动的杠杆。定滑轮的支点是转动轴,定滑轮是等臂杠杆,故使用定滑轮不能省力;动滑轮的支点是那段上端固定的绳子与动滑轮相切的点,它的动力臂(轮直径)是阻力臂(轮半径)的2倍,所以动滑轮能省一半力。
⑸滑轮组的使用
①使用滑轮组提重物时,若忽略滑轮和轴之间的摩擦以及绳重,则重物和动滑轮由几段绳子承担,提起重物的力就等于总重量的几分之一,即F=。因此关键是弄清几段绳子承担总重。
②把重物和动滑轮从滑轮组中“隔离”出来,就很容易弄清直接与动滑轮连接的绳子的段数n。
③同一个滑轮组,n为“奇动偶定”,拴点在动滑轮上时,连在动滑轮上绳子的段数n=2N+1,则更省力.
④计算绳子的段数n可用拉力F=、拉力作用点移动的距离S=nh或移动的速度VF=nVG求得。其中G为总重,h为重物和动滑轮上升的高度,VG为重物和动滑轮移动的速度.n取整数(采用小数进一法).
9、力的作用效果:一是使受力物体发生形变,二是使受力物体的运动状态发生变化。
物体运动状态的改变,是指速度大小的改变和运动方向的改变。
记住物体受力与运动状态的关系,归纳如下:
不受外力 静止状态
受平衡力的作用 运动状态不变
(合力为零) 匀速直线运动
受力情况 运动状态
速度大小改变
受非平衡力的作用 运动状态改变
(合力不为零) 运动方向改变(拐弯)
⑴力是改变物体运动状态的原因,而不是物体运动的原因,即物体的运动不需要力维持。
⑵物体在平衡力的作用下运动状态不变,原来静止仍然静止,原来运动的做匀速直线运动。
⑶物体在非平衡力的作用下,运动状态将发生改变,即其运动方向或速度大小将发生变化。
8、正确理解惯性的概念
⑴物体具有保持原有运动状态的性质叫做惯性,惯性是物体所具有的一种基本属性.
一切物体在任何情况下都具有惯性.一切物体包括“固、液、气”状态的物体;任何情况是指无论“是否运动和运动快慢、是否受力和受力大小等”情况.
⑵惯性不是力,惯性是性质。力是物体间的相互作用,力有三要素。而惯性是物体的一种属性,与外界条件无关,惯性只有大小,质量大的物体惯性大。不能说“惯性力”、“惯性的作用”。
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