Esquema de repaso de física de octavo grado para el primer volumen
Edición de educación popular Física de octavo grado
Capítulo 1 Fenómeno del sonido
Fenómeno del sonido
La aparición del sonido
.Todo objeto que emite sonido vibra. Si la vibración se detiene, el sonido se detendrá.
El sonido se produce por la vibración de los objetos, pero no todos los sonidos producidos por las vibraciones pueden ser escuchados por el oído humano.
2. Propagación del sonido
La propagación del sonido requiere un medio, y el vacío no puede transmitir el sonido
(1) El sonido depende de todos los gases, líquidos y Los sólidos se extienden y estas sustancias que sirven como medios se llaman medios. Incluso si los astronautas en la luna hablan cara a cara, todavía necesitan depender de la radio. Esto se debe a que no hay aire en la luna y el sonido no se puede transmitir en el vacío.
(2) El sonido se propaga. a diferentes velocidades en diferentes medios En términos generales, Sólido>Líquido>Aire
La velocidad de propagación del sonido en el aire es de unos 340 m/s
Eco
<. p>Durante la propagación del sonido, encuentra obstáculos. El sonido que la gente vuelve a escuchar después de ser reflejado se llama ecoLas condiciones para distinguir el eco del sonido original: el eco llega a los oídos de las personas más de 0,1 segundos después que el sonido original. Por lo tanto, el sonido debe ser reflejado por obstáculos a más de 17 metros de distancia antes de que los humanos puedan escuchar el eco.
Cuando dura menos de 0,1 segundos, el sonido reflejado sólo puede fortalecer el sonido original.
El eco se puede utilizar para medir la profundidad del mar o la distancia entre la fuente sonora y el obstáculo.
4. Sonido musical
El sonido que se emite cuando un objeto vibra regularmente se llama sonido musical.
Los tres elementos de la música: altura, intensidad y timbre.
La altura del sonido se llama altura, y está determinada por la frecuencia de vibración del cuerpo sonoro cuanto mayor es. frecuencia, más alto será el tono.
El tamaño del sonido se llama sonoridad. La sonoridad está relacionada con la amplitud de la vibración de la fuente del sonido y la distancia desde la fuente del sonido al oído humano.
La calidad de los sonidos producidos por diferentes emisores de sonido se llama timbre. Se utiliza para distinguir varios sonidos diferentes.
5. El ruido y sus fuentes
Desde el punto de vista físico, el ruido se refiere al sonido emitido cuando el cuerpo emisor del sonido vibra de forma irregular. Desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, cualquier sonido que dificulte el normal descanso, el estudio y el trabajo de las personas, así como cualquier sonido que interfiera con los sonidos que la gente quiere escuchar, es ruido.
6. Clasificación de los niveles de sonido
La gente usa decibeles para dividir los niveles de sonido. 30 dB-40 dB es un ambiente silencioso ideal. Si supera los 50 dB, afectará el sueño. Afectará el sueño. Interfiere con las conversaciones y afecta la eficiencia en el trabajo. Vivir en un ambiente ruidoso por encima de 90 dB durante mucho tiempo afectará la audición.
7. Formas de reducir el ruido
Se puede reducir en la fuente del sonido (silencio), durante la propagación (absorción del sonido) y en el oído humano (aislamiento del sonido)
Capítulo 2 Fenómeno de la luz
1. Fuente de luz: Un objeto que puede emitir luz por sí solo se llama fuente de luz
2. medio uniforme
La atmósfera es desigual y cuando la luz se emite desde la atmósfera al suelo, la luz se desvía (espejismo, cuando ves el sol por la mañana, el sol todavía está debajo del horizonte, el centelleo de las estrellas, etc.)
3. Velocidad de la luz
La velocidad de la luz que se propaga en diferentes materiales es generalmente diferente, la más rápida en el vacío
La velocidad de la luz que se propaga en el vacío: V = 3×108 m/s, la velocidad en el aire es cercana a esta velocidad, la velocidad en el agua es 3/4V y la velocidad en el vidrio es 2/3V p>
4. La aplicación de la propagación lineal de la luz
Puede explicar muchos fenómenos ópticos: colimación láser, formación de sombras, eclipse lunar, formación de eclipse solar, imágenes estenopeicas, etc.
5. Luz
Luz: una línea recta que indica la dirección de propagación de la luz, es decir, a lo largo de la luz. Dibuja una línea recta para la ruta de propagación y dibuja una flecha en la línea recta para indicar la dirección de propagación de la luz (la luz es imaginaria y en realidad no existe)
6. Reflejo de la luz
Luz Al disparar desde un medio a la interfaz de otro medio, parte de la luz. la luz regresa al medio original, provocando que la dirección de propagación de la luz cambie. Este fenómeno se llama reflexión de la luz
7 Ley de reflexión de la luz
El rayo reflejado, el incidente. El rayo y la línea normal están en el mismo plano; el rayo reflejado y el rayo incidente están separados a ambos lados de la línea normal; el ángulo de reflexión es igual al ángulo incidente. Se puede resumir como: "Tres líneas están en el mismo plano, dos líneas están separadas y dos ángulos son iguales."
Comprensión:
La luz reflejada está determinada por la luz incidente y la palabra. "inversa" debe estar en primer plano al describirlo
>Las condiciones para que ocurra la reflexión: la unión de dos medios; el lugar de ocurrencia; el punto de incidencia; el resultado: regresar al medio original;
El ángulo de reflexión aumenta con el aumento del ángulo de incidencia y disminuye con el aumento del ángulo de incidencia. Disminuye, cuando el ángulo de incidencia es cero, el ángulo de reflexión también se vuelve cero.
>8. Dos fenómenos de reflexión
Reflexión especular: los rayos de luz paralelos son paralelos en una determinada dirección después de ser reflejados por la interfaz. La luz emitida y reflejada solo se puede recibir en una determinada dirección (la superficie reflectante es lisa). plano)
Reflexión difusa: la luz paralela se refleja en diferentes direcciones después de ser reflejada por la interfaz, es decir, se refleja en diferentes direcciones. Puede recibir la luz reflejada (la superficie reflectante es un plano rugoso o curvado. superficie)
Nota: Ya sea reflexión especular o reflexión difusa, sigue la ley de reflexión de la luz
En la reflexión de la luz, la trayectoria de la luz es reversible
.10. El efecto de los espejos planos sobre la luz
(1) Imágenes (2) Cambio de la dirección de propagación de la luz
11.
(1) Forma una imagen virtual de igual tamaño en posición vertical (2) La línea que conecta la imagen y el objeto es perpendicular a la superficie del espejo, y la distancia entre la imagen y el objeto al espejo es igual
Entendimiento: Está formado por un espejo plano La imagen y el objeto son figuras simétricas con la superficie del espejo como eje, es decir, el espejo plano es la línea perpendicular que conecta el objeto y la imagen.
12. La diferencia entre imagen real e imagen virtual
La imagen real se forma por la convergencia de rayos de luz reales. Se puede recibir con una pantalla y, por supuesto, también. ser visto con los ojos.
La imagen virtual no se forma por la convergencia de los rayos de luz reales, sino por la intersección de las líneas de extensión inversas de los rayos de luz reales. Solo se puede ver con los ojos y no puede ser recibida por la pantalla. .
13. Aplicaciones de los espejos planos
(1) Reflexión en el agua (2) Imagen con espejos planos (3) Periscopio
Capítulo 3 Lentes y sus aplicaciones
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1. Refracción de la luz
Cuando la luz incide oblicuamente de un medio a otro medio, la dirección de propagación generalmente cambia. Este fenómeno se llama refracción de la luz. /p>
Comprensión: La refracción de la luz y la reflexión de la luz ocurren en la unión de dos medios. Es solo que la luz reflejada regresa al medio original, mientras que la luz refractada ingresa a otro medio. en dos medios diferentes La velocidad de propagación en la materia es diferente, por lo que la dirección de propagación cambia en la unión de los dos medios. Esta es la refracción de la luz.
Nota: En la unión de dos medios, debe ocurrir una reflexión cuando ocurre la refracción.
La velocidad de la luz debe cambiar durante la refracción, pero la velocidad de la luz permanece sin cambios durante la reflexión.
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2. La ley de refracción de la luz
Cuando la luz se inclina desde el aire hacia el agua u otro medio, el rayo refractado está en el mismo plano que el rayo incidente y la línea normal, y el el rayo refractado y el rayo incidente están a ambos lados de la línea normal. El ángulo de refracción es menor que el ángulo incidente; cuando el ángulo incidente aumenta, el ángulo de refracción también aumenta cuando la luz incide verticalmente en la superficie del medio, la dirección de propagación permanece; sin cambios, y la trayectoria óptica es reversible durante la refracción.
Comprensión: La ley de refracción se divide en tres puntos: (1) Tres líneas y tres superficies (2) Dos líneas separadas (3) Dos ángulos se dividen en tres situaciones: ① Cuando la luz incidente es incidente perpendicular a la interfaz, el ángulo de refracción es igual al ángulo de incidencia igual a 0° ② Cuando la luz incide oblicuamente desde el aire hacia un medio como el agua, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia; Al incidir oblicuamente en el aire desde un medio como el agua, el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia.
3 La trayectoria óptica también es reversible en la refracción de la luz.
4. y clasificación
Lente: hecha de material transparente (generalmente vidrio), al menos una superficie forma parte de la esfera, y el espesor de la lente es mucho menor que su radio esférico.
Clasificación: Lente convexa: delgada en el borde, gruesa en el centro
Lente cóncava: gruesa en el borde, delgada en el centro
5. eje óptico, centro óptico, enfoque, distancia focal
Eje óptico principal: una línea recta que pasa por los centros de dos esferas
Centro óptico: hay un punto especial en el eje óptico principal Eje a través del cual la dirección de propagación de la luz permanece sin cambios. Enfoque: Una lente convexa puede hacer que los rayos de luz paralelos al eje óptico principal converjan en un punto del eje óptico principal. Este punto se llama foco de la lente, representado por "F"
Enfoque virtual: Los rayos de luz paralelos al eje óptico principal pasan a través de una lente cóncava. Luego se vuelve divergente y la línea de extensión inversa de los rayos divergentes se cruza en un punto del eje óptico principal. Este punto no es el punto de convergencia de los rayos reales, por lo que. se llama foco virtual.
Distancia focal: La distancia desde el foco al centro óptico se denomina distancia focal, representada por "f".
Cada lente tiene dos puntos focales, distancias focales y un centro óptico.
6. El efecto de las lentes sobre la luz
Lentes convexas: Luz convergente
Lentes cóncavas: Luz divergente
7, Lente convexa reglas de imagen
Distancia del objeto (u) Tamaño de la imagen Posición del objeto de la imagen real virtual Distancia de la imagen (v) Aplicación
u > 2f Reducir ambos lados de la lente de la imagen real f < v <2f Cámara
u = 2f v en ambos lados de la misma lente de imagen real grande = 2f
f < u <2f Ampliar v en ambos lados de la lente de imagen real > Proyector de diapositivas 2f
u = f not Imaging
u < f amplía la imagen virtual en el mismo lado que la lente v > u lupa
Método de memoria oral Jue para Reglas de imagen de lentes convexas
"Un foco divide lo virtual y lo real, y el segundo foco divide lo virtual y lo real. tamaño; si el mismo lado de la imagen virtual está vertical, la imagen de la lente distante los objetos se vuelven más grandes; si la imagen real se invierte en el lado opuesto, la imagen de los objetos distantes se vuelve más pequeña."
8. Para que la imagen en la pantalla esté "vertical" (hacia arriba), el deslizar Insértelo boca abajo.
9. La lente de la cámara equivale a una lente convexa, y la película de la cámara oscura equivale a una pantalla de luz. Cuando ajustamos el anillo de enfoque, no ajustamos el enfoque, sino la distancia. de la lente a la película. Cuanto más lejos esté el objeto de la lente, la película debe estar más cerca de la lente.
< ℃>)
Regulaciones Celsius de Suecia: ① Establezca la temperatura de la mezcla pura de hielo y agua en 0 °C ② Establezca la temperatura cuando el agua pura hierve bajo 1 atmósfera estándar en 100 °C ③ Establezca 0 Divídala en 100 partes iguales entre 100℃ y 100℃, y cada parte igual es un ℃
3 Termómetro
Principio: Está formado por la expansión y contracción térmica de los líquidos
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Estructura: carcasa de vidrio, tubo capilar, burbuja de vidrio, escala y líquido
Uso: antes de usar el termómetro, preste atención al rango de medición y reconozca el valor de graduación
Utilice el termómetro para medir Al medir la temperatura de un líquido, haga las siguientes tres cosas:
① El bulbo de vidrio del termómetro debe estar completamente sumergido en el objeto que se está midiendo ② Espere hasta que se obtenga la lectura; estable antes de leer; ③ Al leer, no saque el termómetro del líquido. La línea de visión debe estar al nivel de la superficie del líquido.
4. termómetros
Uso de valores de graduación de escala estructural
Termómetro Hay una constricción encima del bulbo de vidrio 35-42 ℃ 0,1 ℃ Tome las lecturas fuera del cuerpo humano y debe desecharse antes uso
Termómetro experimental Ninguno - 20-100 ℃ 1 ℃ No se puede quitar del objeto que se está midiendo ni se puede tirar
La mesa de frío y calor no tiene -30 -50 ℃ 1 ℃ Igual que el anterior
5. Fusión y solidificación
El cambio de una sustancia de sólido a líquido se llama fusión, y la fusión requiere endotermia
El El cambio de una sustancia de líquido a sólido se llama solidificación, y la solidificación requiere la liberación de calor
6 Punto de fusión y punto de congelación
Los sólidos se dividen en dos categorías: cristalinos y amorfos.
Punto de fusión: Los cristales tienen una cierta temperatura de fusión, llamada punto de fusión; los cristales amorfos no tienen punto de fusión
Punto de congelación: Los cristales tienen una cierta temperatura de solidificación, llamada cristales amorfos; no tienen punto de congelación
Igual El punto de congelación de una sustancia es el mismo que su punto de fusión
Las condiciones para la fusión del cristal: ① alcanzar la temperatura del punto de fusión ② continuar absorbiendo calor de el exterior
Las condiciones para que los líquidos se solidifiquen en cristales: ① alcanzar la temperatura del punto de congelación ② Continuar liberando calor al mundo exterior
Memoria algunos cristales comunes y cristales amorfos
7. Vaporización y licuefacción
El cambio de una sustancia de un estado líquido a un estado gaseoso se llama vaporización y tiene dos formas diferentes: evaporación y ebullición, ambas absorben calor.
El cambio de una sustancia de un estado gaseoso a un estado líquido se llama licuefacción. Hay dos formas diferentes de licuar: bajar la temperatura y comprimir el volumen, ambas liberan calor.
8. Fenómeno de evaporación
Definición: La evaporación es un fenómeno de vaporización que puede ocurrir en líquidos a cualquier temperatura y solo ocurre en la superficie del líquido.
Afecta evaporación Factores de velocidad: la temperatura del líquido, el área de superficie del líquido, la velocidad del flujo de aire en la superficie del líquido
9. Fenómeno de ebullición
Definición: Ebullición. ocurre dentro y fuera del líquido a una cierta temperatura. Fenómeno de vaporización violenta que ocurre simultáneamente en la superficie
Condiciones para la ebullición del líquido: ①La temperatura alcanza el punto de ebullición ②Continuar absorbiendo calor
10. Elevación y condensación
Sustancias El cambio directo de estado sólido a estado gaseoso se llama sublimación, y el cambio directo de estado gaseoso a estado sólido se llama sublimación
Fenómenos de sublimación y condensación en la vida diaria ( ropa mojada congelada secándose, ver escarcha en invierno)
La sublimación absorbe el calor y la condensación libera calor
Método de memoria
Evaporación y ebullición
Diferencias
La intensidad del lugar de ocurrencia Condiciones de temperatura Factores que afectan los cambios de temperatura
Mismos puntos
Sublimación
┌———— ——————┐
│ Fusión Vaporización
Sólido——→Líquido——→Gas (endotérmico)
-- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- --
Gas——→Líquido——→Sólido (endotérmico)
│Licuefacción y solidificación│ p>
└——————————┘
Ninghua
Capítulo 5 Corriente y circuitos
Circuito de fenómeno eléctrico simple p>
1. Carga La carga también se llama electricidad y es un atributo material.
① Sólo existen dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. La carga de una varilla de vidrio frotada con seda se llama carga positiva; la carga de una varilla de caucho frotada con piel se llama carga negativa.
②Las cargas similares se repelen y las cargas diferentes se atraen.
③Los objetos cargados tienen la propiedad de atraer la luz y los objetos pequeños.
④La cantidad de carga se llama electricidad.
⑤Electroscopio: Instrumento utilizado para comprobar si un objeto está cargado. Funciona según el principio de repulsión mutua de cargas similares.
2. Conductores y aislantes Los objetos que conducen fácilmente la electricidad se denominan conductores, los cuerpos humanos, la tierra y las soluciones acuosas de ácidos, álcalis y sales son todos conductores comunes. Los objetos que no conducen la electricidad fácilmente se denominan aislantes. El caucho, el plástico, el vidrio, la cerámica, etc. son aislantes comunes.
Comprende: La división entre conductores y aislantes no es absoluta. Los aisladores también pueden convertirse en conductores cuando las condiciones cambian. Por ejemplo, el vidrio, que es un buen aislante a temperatura ambiente, se convierte en conductor a altas temperaturas. Otro ejemplo es que en condiciones normales, hay muy pocas partículas cargadas (electrones libres e iones positivos y negativos) que puedan moverse libremente en el gas, por lo que el gas es un buen aislante, sin embargo, bajo la acción de un fuerte campo eléctrico. , o cuando la temperatura aumenta a un cierto nivel, en este momento, se produce la descarga de gas debido a la ionización del gas y el gas se convierte de un aislante a un conductor. Por tanto, no existe una frontera absoluta entre conductores y aisladores. Los aisladores y los conductores pueden transformarse entre sí cuando cambian las condiciones.
3. Un circuito es un camino de corriente que conecta aparatos eléctricos, fuentes de alimentación e interruptores con cables.
Los tres estados de un circuito: un circuito que está conectado en todas partes se llama camino o un circuito cerrado En este momento hay corriente fluyendo; un circuito desconectado se llama circuito roto o circuito abierto, cuando no hay corriente en el circuito que conecta directamente los dos polos de la fuente de alimentación; un cable se llama cortocircuito.
4. Métodos de conexión de circuitos Los circuitos en serie y los circuitos en paralelo son los métodos básicos de conexión de circuitos.
Comprensión: El método básico para identificar un circuito es el método actual, es decir, cuando la corriente pasa a través de cada componente del circuito, no hay ningún fenómeno de derivación. ¿La relación de conexión entre estos componentes es?/ ca