物理八年級知識點以及學習技巧
在我們上學期間,大家都沒少背知識點吧?知識點也不一定都是文字,數學的知識點除了定義,同樣重要的公式也可以理解為知識點。還在苦惱沒有知識點總結嗎?下面是小編為大家收集的物理八年級知識點以及學習技巧,希望對大家有所幫助。
物理八年級知識點以及學習技巧1
重視物理概念
初中將學習大量的重要的物理概念、規律,而這些概念、規律,是解決各類問題的基礎,因此要真正理解和掌握,應力求做到“五會”:
會表述:能熟記并正確地敘述概念、規律的內容。
能表達:明確概念、規律的表達公式及公式中每個符號的科學意義。
會理解:能控制公式的利用范圍和使用條件。
會變形:會對公式進行精確變形,并理解變形后的含義。
能應用:能應用概念和公式進行簡單的判斷、推理和計算。
物理八年級知識點以及學習技巧2
一、溫度計
物體的冷熱程度叫做溫度。
1、溫度計
溫度計是測量溫度的工具。
①溫度計的原理:常用的溫度計是根據液體熱脹冷縮的規律制成的。
②分類及比較:
分類 實驗用溫度計 寒暑表 體溫計
用途 測物體溫度 測室溫 測體溫
量程 —20℃~110℃ —30℃~50℃ 35℃~42℃
分度值 1℃ 1℃ 0。1℃
所用液體 水銀煤油(紅) 酒精(紅) 水銀
特殊構造 玻璃泡上方有縮口
使用方法 使用時不能甩,測量時不能離開物體讀數 使用前甩可離開人體讀數
2、攝氏溫度
常用單位是攝氏度(℃)。規定:在一個標準大氣壓下冰水混合物的溫度為0度,沸水的溫度為100度,它們之間分成100等份,每一等份叫1攝氏度。某地氣溫—3℃讀做:零下3攝氏度或負3攝氏度。
國際單位制中采用熱力學溫度,單位:開(K)。換算關系T=t+273K。
3、溫度計的使用
使用前:觀察它的量程,判斷是否適合待測物體的溫度;并認清溫度計的分度值,以便準確讀數。使用時:溫度計的玻璃泡全部浸入被測液體中,不要碰到容器底或容器壁;溫度計玻璃泡浸入被測液體中稍候一會兒,待溫度計的示數穩定后再讀數;讀數時玻璃泡要繼續留在被測液體中,視線與溫度計中液柱的上表面相平。
二、熔化和凝固
1、物態變化
物質的三種狀態:固態、液態、氣態。隨著溫度的變化物質會在這三種狀態之間變化。物體從固態變成液態的過程叫熔化。物質從液態變成固態的過程叫凝固。
2、熔點和凝固點
固體分為晶體和非晶體,它們的主要區別是晶體有一定的熔點,而非晶體沒有。
晶體物質:海波、冰、石英、水晶、食鹽、明礬、奈、各種金屬,非晶體物質:松香、石蠟、玻璃、瀝青、蜂蠟。
晶體熔化時的溫度叫做晶體的熔點,不同晶體的熔點一般不同。熔化圖像。
晶體凝固時的溫度叫做凝固點,同一晶體的凝固點和熔點相同。凝固圖像。
3、熔化吸熱、凝固放熱
晶體在熔化過程中吸熱,溫度不變;晶體在凝固過程中放熱,但溫度不變。非晶體在熔化過程中吸熱,溫度改變;非晶體在凝固過程中放熱,溫度改變。
三、汽化和液化:
物質從液態變為氣態叫做汽化;從氣態變為液態叫做液化。
1、沸騰
沸騰是在一定溫度下,在液體內部和表面同時發生的劇烈的汽化現象。
液體沸騰時的溫度叫做沸點。不同液體的沸點一般不同。水的沸點是100℃。
沸點與氣壓的關系:一切液體的沸點都是氣壓減小時降低,氣壓增大時升高。
沸騰條件:⑴達到沸點;⑵繼續吸熱。
2、蒸發
液體在任何溫度下都能發生的、并且只在液體表面發生的、緩慢的汽化現象叫做蒸發。
汽化有兩種方式:蒸發和沸騰。汽化吸熱。
影響蒸發快慢的因素:⑴液體的溫度;⑵液體的表面積;⑶液體表面空氣的流動。
蒸發吸熱(吸外界或自身的熱量),具有制冷作用。
3、液化
所有氣體在溫度降到足夠低時,都可以液化。液化放熱。
使氣體液化的方法:⑴降低溫度;⑵壓縮體積。
四、升華和凝華
物質從固態直接變成氣態的過程,叫做升華;物質從氣態直接變成固態的過程叫做凝華。
升華吸熱、凝華放熱。常溫下易升華的物質有:碘、冰、干冰、樟腦、鎢
物理八年級知識點以及學習技巧3
基本概念要清楚,基本規律要熟悉,基本方法要熟練。
關于基本概念,舉例子:速率。它有兩個意思:一是表示速度的大小;二是表示路程與時間的比值(如在勻速圓周運動中),而速度是位移與時間的比值(指在勻速直線運動中)。關于基本規律,比如說平均速度的計算公式有兩個經常用到V=s/t、V=(vo+vt)/2。前者是定義式,適用于任何情況,后者是導出式,只適用于做勻變速直線運動的情況。
要清楚基本概念,首先,反復看課本。這一步是至關重要的,幾乎所有的尖子生都有如此的體會。課本是最好的老師。
很多同學會說:“課本那么簡單,而考試又那么難,看它有用嗎?”這種想法很不對。其實據我了解,但凡物理成績不好或平庸者,都是基礎知識不牢。他們自以為學好了,但實際上卻沒有理解好那些最基本的概念、定理。不信的話,你可以翻開課本目錄,一節一節地仔細回想相關的內容,這個時候你就會明白你的不懂之處在哪里。對于一個物理概念,你要從深層次地去理解它。
比方說,兩個小球相撞,你從中能想到什么?動量方面有什么問題?能量方面有什么問題?――并不是非得做題目時才想這些問題。這些問題看似簡單,但仔細一想卻可以想出很多問題來;并且,這類簡單小問題就是億萬考題之根源。
其次,做一些簡單的題目。這第二步和第一步一樣,被許多人瞧不起。
他們可能認為做那些簡單的題目是降低了他們的身份,抑或他們忙著做難題,沒“功夫”去做簡單題。何謂“簡單的題目”?就是那些直接考察基本定義、定理的題目,比如課本上的習題和稍微復雜點的題目。
做這些題目,目的并不是正確的答案,而是吃透這道題,從簡單題目中聯想出一些東西。一些所謂的難題,其實就是由幾個簡單題目組合而成。
然后,多看參考書上的例題,做一些中等難度的常規題目。我個人最喜歡看參考書上的例題,因為題量少,并且很典型,解答也很規范。課后,做幾道中等題目實踐實踐,效果往往很好――不求多,幾道足矣。還是老話,做完后好好回想回想,記筆記。
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一、不要“題海”,要有題量
談到解題必然會聯系到題量。因為,同一個問題可從不同方面給予辨析理解,或者同一個問題設置不同的陷阱,這樣就得有較多的題目。從不同角度、不同層次來體現教與學的測試要求,因而有一定的題目必是習以為常,我們也只有解答多方面的題,才得以消化和鞏固基礎知識。那做多了題就一定會陷入“題海”嗎?我們的回答是否定的。
對于缺乏基本要求,思維跳躍性大,質量低劣,幾乎類同題目重復出現,造成學生機械模仿,思維僵化,用定勢思維解題,這才是誤入“題海”。至于富有啟發性、思考性、靈活性的題,百解不厭,真是一種學習享受。這樣的題解得越多,收獲越大。解題多了,并不就一定加重學生負擔,只有那些脫離學習對象實際,超過學生的承受能力的,才會加重他們的負擔。雖然題目不多,但積重難返,猶如陷入題海。所以,為了提高學習成績和質量,離不開解題,而且要有一定的題量給予保證,并以真正理解熟練掌握為題量的'下限。
二、不求模型,要求思考
教學有法,教無定法。同樣的道理,解題有法,但無定法。所以,我們不能用通用模型的方法解多種不同的題。首先,文理科的思維特點有差異,文科側重理性思維,而理科側重邏輯思維。數學偏重圖文與函數關系的分析推導,而物理突出具體問題高度概括,抽象出物理模型。
其次,解題方法也是隨題而變,不同題目的解題方法一般是不同的,不太可能用一成不變的方法統攬,或者用幾種既定模型搞定。再者,題目是千變萬化的。盡管解題要經歷審題(理解題意),解題(具體過程),答題(說明結果)幾個環節,但解題的方法是靈活的,因題而變。可能是簡單的,也可能是復雜的;可能是基本的方法,也可能是巧妙方法或綜合方法的適用。
因此,我們不能盲目地迷信某種模型解題,它會束縛你發散探索的思路,只能讓你走進機械模仿,死記硬背的死胡同。提倡獨立思考,重在方法的遷移和變通,具體問題具體分析。是什么就什么,該用什么就用什么的理念解每道題,以不變應萬變。提高解題的應變能力,使自己的腦子真正活起來,通過解題獲得成就感。
三、不貪難題,要抓“雙基”
題目有難易度之分。我們解怎樣的題更有助于理解知識,掌握方法,提高能力?應該以解中檔題為主,這種題含有基礎性要求,同時又有能力提升的空間。也就是說解這類題能駕馭自如,那么,面對有難度的題也不會一籌莫展,或膽怯退縮。現在,相當一部分學生好高騖遠,熱衷于做難題。貪大求難,但往往受挫,久而久之消磨了意志,望題生威。究其原因,底氣不足,還未到火候。要知道,所謂的難題就是綜合的知識點多,需要統籌的方法多,設置的情景新穎,問題的過程復雜,實際應用強。
但是,我們只要認真解剖,分立而治,分析背景,提取信息,善于轉化,復雜問題得到簡化。再則,再難的綜合試題往往設置了由易到難的思維能力梯度,使你逐級往上,不是壓根兒全然無知。因此,我們解題不必總覓難題。要抓基礎題和中檔題,逐步修煉,增強正確解題的自信心。
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步驟1、模型歸類
做過一定量的物理題目之后,會發現很多題目其實思考方法是一樣的,我們需要按物理模型進行分類,用一套方法解一類題目。例如宏觀的行星運動和微觀的電荷在磁場中的偏轉都屬于勻速圓周運動,關鍵都是找出什么力_了向心力;此外還有杠桿類的題目,要想象出力矩平衡的特殊情況,還有關于汽車啟動問題的考慮方法其實同樣適用于起重機吊重物等等。物理不需要做很多題目,能夠判斷出物理模型,將方法對號入座,就已經成功了一半。
步驟2、解題規范
高考越來越重視解題規范,體現在物理學科中就是文字說明。解一道題不是列出公式,得出答案就可以的,必須標明步驟,說明用的是什么定理,為什么能用這個定理,有時還需要說明物體在特殊時刻的特殊狀態。這樣既讓老師一目了然,又有利于理清自己的思路,還方便檢查,最重要的是能幫助我們在分步驟評分的評分標準中少丟幾分。
步驟3、大膽猜 想
物理題目常常是假想出的理想情況,幾乎都可以用我們學過的知識來解釋,所以當看到一道題目的背景很陌生時,就像今年高考物理的壓軸題,不要慌了手腳。在最后的20分鐘左右的時間里要保持沉著冷靜,根據給出的物理量和物理關系,把有關的公式都列出來,大膽地猜想磁場的勢能與重力場的勢能是怎樣復合的,取最值的情況是怎樣的,充分利用圖像_的變化規律和數據,在沒有完全理解題目的情況下多得幾分是完全有可能的。
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第六章物質的物理屬性
一、物體的質量
1、定義——物體所含物質的多少叫做物體的質量,通常用字母m表示。在國際單位制中,質量的單位是千克,符號為㎏。常用的質量單位還有克(g)、毫克(mg)和噸(t)。換算關系為:
1t=1000㎏1㎏=1000g1g=1000mg
測量工具:天平托盤天平使用說明
①、使用天平時,應將天平放在水平工作臺上。
②、使用天平時,應先將游碼移至標尺左端的“0”刻度線處,再調節橫梁上的平衡螺母,使指針對準分度盤中央的刻度線。
③、測量物體質量時,應將物體放在天平的左盤;用鑷子向右盤加減砝碼;移動游碼,使指針對準分度盤中央的刻度線。此時,右盤中砝碼的總質量與游碼所示質量之和等于所測物體的質量。
注意:
A、用天平測量物體的質量時,待測物體的總質量不能超過天平的測量值。向右盤里加減砝碼時應輕拿輕放。
B、天平與砝碼應保持干燥、清潔,不要把潮濕的物品或化學藥品直接放在天平的托盤中,不要用手直接取砝碼。
2、判斷天平橫梁是否平衡有2種方法:一種是等指針完全靜止下來,使指針對準分度盤中央刻度線;另一種是指針在相對于分度盤中央刻度線左右擺動的幅度相等。
3、質量是物體的一種物理屬性,當物體的狀態、溫度、形狀、位置發生改變,但它們所含物質的多少并沒有改變,質量不隨物體的狀態、溫度、形狀、位置的改變而改變。
二、用天平測物體的質量
測量方法:當被測物體的質量較小時,可以先測量多個物體的總質量,然后算出一個物體的質量。這種“測多算少”的方法能使測量的結果更精確。
三、物質的密度
1、定義——單位體積某種物質的質量叫做這種物質的密度。
密度=質量體積
通常,用ρ表示密度,m表示質量,V表示體積,則密度的公式可以寫做:
mρ=在國際單位制中,質量的單位是千克,體積的單位是米,則密度的單位是千克/米,
符號為㎏/m,讀作千克每立方米。密度的單位有時用克/厘米,符號為g/cm。
2、在常溫、常壓下,一些物質的密度(單位:㎏/m)
四、密度知識的應用
鑒別物質——密度是物質的一種物理屬性,可以用測量密度的方法來鑒別物質。
除了用于鑒別物質外,還可以在已知密度和體積的情況下,利用密度公式計算該物體的質量;或者在已知密度和質量的情況下,計算形狀不規則物體的體積。
五、物質的物理屬性
物質的物理屬性包括:狀態、硬度、質量、密度、透光性、導熱性、導電性、彈性、磁性等。
第七章從粒子到宇宙
一、分子世界
1、物質是由大量分子組成的,分子間有空隙。分子處在永不停息的運動中。2、分子間不僅存在吸引力,而且還存在排斥力。固體和液體很難被壓縮。
二、靜電現象
1、用摩擦的方式使物體帶電,叫做摩擦起電。
2、用絲綢摩擦過的玻璃棒所帶的電荷稱為正電荷;把皮毛摩擦過的橡膠棒所帶的電荷稱為負電荷。同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引。
3、失去電子的物體因缺少電子而帶正電,得到電子的物體因為有多余電子而帶等量的負電。
4、摩擦起電并不是創造了電荷,而只是將電子由一個物體轉移到另一個物體。
三、更小的微粒
分子由原子構成。
原子是由帶負電的核外電子和帶正電的原子核構成的。
原子核是由質子和中子構成的,統稱為核子。質子帶正電荷,中子不帶電。
第八章力
一、力彈力
1、物體對物體的作用稱為力。一個叫施力物體,一個叫受力物體。
2、形變的物體在撤去外力后能恢復原狀,這種形變叫做彈性形變。使物體發生彈性形變的外力越大,物體的形變就越大。(在一定范圍內,彈簧的伸長量與拉力成正比)。3、國際單位制中,力的單位是牛頓,符號位“N”。
彈簧測力計主要由彈簧、秤鉤、指針和刻度盤組成。彈簧測力計的使用方法:
⑴了解彈簧測力計的量程,使用時所測力的大小應在量程范圍內。
⑵觀察彈簧測力計的分度值。
⑶將彈簧測力計按測量時所需的位置放好,檢查指針是否在“0”刻度線處,若不在,應校正“0”點。
⑷測量時,要使彈簧測力計的受力方向沿著彈簧的軸線方向;觀察時,視線必須與刻度盤垂直。
二、重力力的示意圖
1、由于地球的吸引而使物體受到的力叫做重力。物體所受重力的大小與它的質量成正比。物體所受的重力的方向是豎直向下的。
G表示物體所受的重力,m表示物體的質量,公式G=mg表示物體所受的重力與質量的關系。公式G=mg中,g表示物體所受的重力與質量之比,約等于9.8N/㎏,在粗略計算中,可取g=10N/㎏。
2、力的大小、方向和作用點稱為力的三要素。對于物體所受的任何力都可以用這種方法來表示,這種表示力的圖稱為力的示意圖。
三、摩擦力
1、摩擦:靜摩擦、滑動摩擦、滾動摩擦。摩擦力:靜摩擦力、滑動摩擦力。
2、一個物體在另一個物體表面上滑動時,會受到阻礙它運動的力,這種力叫做滑動摩擦力。滑動摩擦力的大小與接觸面的粗糙程度、壓力的大小有關,接觸面越粗糙、壓力越大,滑動摩擦力越大。在一定范圍內,滑動摩擦力的大小與接觸面積的大小無關。
3、減小物體接觸面間的壓力和粗糙程度、在接觸面間加潤滑劑或用滾動代替滑動等可減小摩擦。
四、力的作用是相互的
一個物體對另一個物體有力的作用時,另一個物體也同時對這個物體有力的作用,即力的作用是相互的。
第九章力與運動
一、二力平衡
1、物體在幾個力的作用下保持靜止或做勻速直線運動,那么該物體處于平衡狀態。當物體在兩個力的作用下處于平衡狀態時,就稱為這兩個力相互平衡,簡稱二力平衡。
2、二力平衡的條件:當作用在同一個物體上的兩個力大小相等、方向相反,且作用在同一直線上時,兩個力才能平衡。
二、牛頓第一定律
1、牛頓第一定律:一切物體在沒有受到力的作用時,總保持勻速直線運動或靜止狀態。
2、物體具有保持運動狀態不變的性質稱為慣性。一切物體都有慣性,慣性式物體的物理屬性。
三、力與運動的關系
1、力是改變物體運動狀態的原因。
2、物體在二力平衡的條件下,保持靜止或勻速直線運動狀態。
3、物體所受的力不平衡時,其運動狀態會發生改變。
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