
人教版物理九年级全一册知识点.doc
34页目 录第十三章 内能 1第一节 分子热运动 1第二节 内能 1第三节 比热容 2第十四章 内能的利用 3第一节 热机 3第二节 热机的效率 3第三节 能量的转化和守恒 3第十五章 电流和电路 4第一节 两种电荷 4第二节 电流和电路 5第三节 串联和并联 6第四节 电流的测量 6第五节 串、并联电路电流的规律 7第十六章 电压 电阻 8第一节 电压 8第二节 串、并联电路电压的规律 8第三节 电阻 9第四节 变阻器 9第十七章 欧姆定律 10第一节 电流与电压和电阻的关系 10第二节 欧姆定律 10第三节 电阻的测量 10第四节 欧姆定律在串、并联电路中的应用 11第十八章 电功率 12第一节 电能 电功 12第二节 电功率 12第三节 测量小灯泡的电功率 13第四节 焦耳定律 14第十九章 生活用电 15第一节 家庭电路 15第二节 家庭电路电流过大的原因 15第三节 安全用电 16第二十章 电与磁 17第一节 磁现象 磁场 17第二节 电生磁 17第三节 电磁铁 电磁继电器 18第四节 电动机 18第五节 磁生电 19第二十一章 信息的传递 20第一节 现代顺风耳—— 20第二节 电磁波的海洋 20第三节 广播、电视和移动通信 21第四节 越来越宽的信息之路 21第二十二章 能源与可持续发展 22第一节 能源 22第二节 核能 22第三节 太阳能 22第四节 能量与可持续发展 2336第十三章 内能第一节 分子热运动1、物质是由大量分子、原子构成的,分子的直径大约为10-10m.2、扩散现象:①定义:不同物质在互相接触时,彼此进入对方的现象,叫扩散.②扩散现象表明:分子在不停地做无规则的运动,且分子之间有间隙.生活举例:“花气袭人知骤暖”;“墙角放煤,日久变黑”;“酒香不怕巷子深”;“槐花飘香”.③固体、液体、气体都可以发生扩散现象,只是扩散的快慢不同,气体间扩散速度最快,固体间扩散速度最慢.汽化、升华等物态变化过程也属于扩散现象.④扩散速度与温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,扩散越快.由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动.3、分子间的作用力:分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的.①当分子间距离等于r0(r0=10-10m)时,分子间引力和斥力相等,合力为0,对外不显力;②当分子间距离减小,小于r0时,分子间引力和斥力都增大,但斥力增大得更快,斥力大于引力,分子间作用力表现为斥力;③当分子间距离增大,大于r0时,分子间引力和斥力都减小,但斥力减小得更快,引力大于斥力,分子间作用力表现为引力;④当分子间距离继续增大,分子间作用力继续减小,当分子间距离大于10 r0时,分子间作用力就变得十分微弱,可以忽略了.第二节 内能1、内能:①定义:构成物体的所有分子,其热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能.②一切物体在任何情况下都有内能.③内能的单位为焦耳(J).④内能具有不可测量性.2、影响物体内能大小的因素:①温度:在物体的质量、材料、状态相同时,物体的温度升高,内能增大,温度降低,内能减小;反之,物体的内能增大,温度却不一定升高(例如晶体在熔化的过程中要不断吸热,内能增大,而温度却保持不变),内能减小,温度也不一定降低(例如晶体在凝固的过程中要不断放热,内能减小,而温度却保持不变).②质量:在物体的温度、材料、状态相同时,物体的质量越大,物体的内能越大.③材料:在温度、质量、状态相同时,物体的材料不同,物体的内能可能不同.④存在状态:在物体的温度、材料、质量相同时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同.3、改变物体内能的方法:做功和热传递.①做功:做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加(将机械能转化为内能).物体对外做功物体内能会减少(将内能转化为机械能).做功改变内能的实质:内能和其他形式的能(主要是机械能)的相互转化的过程.如果仅通过做功改变内能,可以用做功多少度量内能的改变大小.②热传递:定义:热传递是热量从高温物体传到低温物体或从同一物体的高温部分传到低温部分的过程.热量:在热传递过程中,传递能量的多少叫做热量.热量的单位是焦耳.(热量是变化量,只能说“吸收热量”或“放出热量”,不能说“含”、“有”热量.“传递温度”的说法也是错的.)热传递过程中,高温物体放出热量,温度降低,内能减少;低温物体吸收热量,温度升高,内能增加.注意:a.在热传递过程中,是内能在物体间的转移,能的形式并未发生改变;b.在热传递过程中,若不计能量损失,则高温物体放出的热量等于低温物体吸收的热量;c.因为在热传递过程中传递的是能量而不是温度,所以在热传递过程中,高温物体降低的温度不一定等于低温物体升高的温度;d.热传递的条件:存在温度差.如果没有温度差,就不会发生热传递;e.做功和热传递改变物体内能上是等效的.第三节 比热容1、比热容:①定义:一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容.②比热容用符号c表示,它的单位是焦每千克摄氏度,符号是J/(kg℃).③比热容是表示物体吸热本领的物理量.④物理意义:水的比热容c水=4.2103J/(kg℃),物理意义为:1kg的水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量为4.2103J.⑤比热容是物质的一种特性,比热容的大小与物体的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关.⑥水的比热容大的利用:一是取暖;二是散热;三是调节气候.⑦比较比热容的方法:a.质量相同,升高温度相同,比较吸收热量多少(加热时间):吸收热量多,比热容大.b.质量相同,吸收热量(加热时间)相同,比较升高温度:温度升高慢,比热容大.2、热量的计算公式:①温度升高时用:Q吸=cm(t-t0);②温度降低时用:Q放=cm(t0-t);③只给出温度变化量时用:Q=cm△t.Q——热量——焦耳(J);c——比热容——焦耳每千克摄氏度(J/(kg℃));m——质量——千克(kg);t——末温——摄氏度(℃);t0——初温——摄氏度(℃).审题时注意“升高(降低)到10℃”还是“升高(降低)(了)10℃”,前者的“10℃”是末温(t),后面的“10℃”是温度的变化量△t.由公式Q=cm△t可知:物体吸收或放出热量的多少是由物体的比热容、质量和温度变化量这三个因素决定的. 第十四章 内能的利用第一节 热机1、热机定义:将燃料燃烧时释放的内能转化成机械能的装置.2、内燃机:是让燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机.最常见的热机是汽油机和柴油机.3、内燃机的工作过程:四冲程内燃机的工作过程由吸气、压缩、做功和排气四个冲程组成,四个冲程构成一个工作循环,每一工作循环活塞往复运动两次,曲轴转动两周,对外做功一次.4、内燃机的能量转化:压缩冲程是将机械能转化为内能;做功冲程是将内能转化为机械能.只有做功冲程是主动依靠高温高压燃气推动活塞做功,其余三个冲程都是依靠飞轮的惯性来完成的.内燃机开始运转时,要靠外力先使飞轮和曲轴转动起来,由曲轴通过连杆带动活塞运动,之后才能循环继续工作,但同时不断地消耗燃油以补充能量.5、四冲程的判断:一看气门开闭,二看活塞运动方向.进气门、排气门都关闭时为做功或压缩冲程,其中活塞向下运动时是做功冲程,活塞向上运动时是压缩冲程;进气门打开时是吸气冲程,排气门打开时是排气冲程.6、汽油机和柴油机的比较:①汽油机的汽缸顶部是火花塞;柴油机的汽缸顶部是喷油嘴;②汽油机吸气冲程吸入汽缸的是汽油和空气组成的燃料混合物;柴油机吸气冲程吸入汽缸的是空气;③汽油机做功冲程的点火方式是点燃式;柴油机做功冲程的点火方式是压燃式;④柴油机比汽油机效率高,比较经济,但笨重;⑤汽油机和柴油机在运转之前都要靠外力辅助启动.第二节 热机的效率1、热值:①定义:把某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比,叫做这种燃料的热值.用符号q表示.②热值反映了燃料在燃烧过程中将化学能转化为内能的本领的大小.③单位:焦耳每千克(J/kg)或焦耳每立方米(J/m3).④特性:热值是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的形态、质量、体积、是否完全燃烧等无关.⑤公式:Q=qm Q=qVQ——放出的热量——焦耳(J);q——热值——焦耳每千克(J/kg);m——燃料质量——千克(kg);V——燃料体积——立方米(m3).⑤物理意义:酒精的热值是3.0107J/kg,它表示:1kg酒精完全燃烧时放出的热量是3.0107J;煤气的热值是3.9107J/m3,它表示:1m3煤气完全燃烧时放出的热量是3.9107J.2、热机的效率:①定义:用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧时所放出的能量之比,叫热机的效率.②公式:η=W有/Q放③提高热机效率的措施:让燃料燃烧尽可能充分;充分利用各种废气,减少热量的散失;在设计和制造上,采用先进技术;注意保养,保证润滑,减少因克服摩擦阻力而额外消耗功.第三节 能量的转化和守恒1、能量守恒定律:能量既不能凭空消灭,也不会凭空产生,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其他物体;而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变.这就是能量守恒定律.2、能量守恒定律是自然界最普遍、最重要的基本定律之一.大到宏观天体,小到原子核,也无论是物理问题还是化学、生物学、地理学、天文学的问题,所有能量转化的过程,都服从能量守恒定律.第十五章 电流和电路第一节 两种电荷1、电荷:①带电体:物体有了吸引轻小物体的性质,我们就说是物体带了电(荷).这样的物体叫做带电体.②自然界只有两种电荷——被丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷是正电荷(+);被毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫做负电荷(-).③电荷间的相互作用:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引.④带电体既能吸引不带电的轻小物体,又能吸引带异种电荷的带电体.⑤电荷:电荷的多少叫做电荷量,简称电荷,符号是Q.电荷的单位是库仑(C).2、检验物体带电的方法:①使用验电器.a.验电器的构造:金属球、金属杆、金属箔.b.验电器的原理:同种电荷互相排斥.c.从验电器张角的大小,可以判断所带电荷的多少.但验电器不能检验带电体带的是正电荷还是负电荷.②利用电荷间的相互作用.③利用带电体能吸引轻小物体的性质.3、原子结构和元电荷:①物质由分子、原子组成,原子由原子核和电子组成,电子电荷量是最小的,人们把最小电荷叫作元电荷,e =1.610-19C.②物体带电现象是由组成物质的原子得到或失去电子造成的.③原因:由于不同物质原子核束缚电子的本领不同.两个物体相互摩擦时,原子核束缚电子的本领弱的物体,要失去电子,因缺少电子而带正电,原子核束缚电子的本领强的物体,要得到电子,因为有了多余电子而带等量的负电.④注意:在摩擦起电的过程中只能转移带负电荷的电子;摩擦起电的两个物体将带上等量异种电荷;由同种物质组成的两物体摩擦不会起电;摩擦起电并不是创造电荷,只是电荷从一个物体转移到另一个物体,使正负电荷分开,但电荷总量守恒.4、使物体带电的方法:①摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电.②接触带电:物体和带电体接触带了电.(接触带电后的两个物体将带上同种电荷)③感应带电:由于带电体的作用,使带电体附近的物体带电.5、。
