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第一章:声 1、声是由物体振动产生,声音传输需要介质(真空不能传声)。声音在不一样介质中声速不一样,决定于介质种类和温度。 2、乐音三个特征:音调、响度和音色。音调由发声体振动频率决定,响度由发声体振幅决定,不一样发声体含有不一样音色。 第二章:光 1、光在均匀介质中沿直线传输。 2、很多物体本身并不发光,我们能够看见,是因为这些物体反射光进入我们眼睛。 3、镜面反射:光滑镜面反射(光线平行射入,光线平行射出);漫反射:表面凹凸不平反射(反射光线朝各个方向)。镜面反射和漫反射全部遵守光反射规律。 4、光反射规律:a.三线共面:反射光线、入射光线、法线在同一平面 b.反射光线、入射光线在法线两侧 C.在反射现象中,反射角等于入射角。在反射现象中,光路是可逆。 5、平面镜成像特点:平面镜所成像是虚像;像和物体到平面镜距离相等;像和物体大小相等;像和物体连线和镜面垂直。 6、光折射:光由一个介质斜射入另一个介质,传输方向发生偏折。 光折射规律:a.折射光线、入射光线、法线在同一平面内;b.折射光线、入射光线分居法线两侧;c.空气中角度大(光由空气进入其它介质时折射角小于入射角,光由其它介质进入空气时折射角大于入射角);d.特例:当光垂直入射时光传输方向不发生改变。 7、红外线:光谱红光以外存在人眼看不见光。一切物体全部在不停地发射红外线。物体温度越高,辐射红外线越多。物体辐射红外线同时也吸收红外线。红外线关键特征是热作用强。多种物体吸收红外线后温度升高。另外红外线穿透云雾能力较强。 紫外线:光谱紫光以外存在人眼看不见光。紫外线关键特征是化学作用强,能够使摄影底片感光。紫外线生理作用强,能杀菌。应用紫外线荧光效应进行防伪。太阳光是天然紫外线关键起源。地球周围大气层上部臭氧层,能吸收紫外线,使它不能抵达地面。 第三章:透镜 凸透镜是中间厚边缘薄透镜,对光线有会聚作用。凹透镜是中间薄边缘厚透镜,对光线有发散作用。 透镜中心叫光心,过光心光线,方向不变。 凸透镜能使平行于主光轴光会聚于一点,这个点就叫做焦点。焦点到光心距离叫做焦距。 凹透镜能使平行于主光轴光发散,发散光线反向延长线交于一点,这个点叫做焦点。焦点到光心距离叫焦距。 凸透镜三条特殊光线:1.经过光心光线方向不变 2.平行主光轴入射光线经凸透镜折射后经过焦点 3.从焦点发出光线经凸透镜折射后跟主光轴平行。 凹透镜三条特殊光线:1 经过光心光线方向不变 2 平行主光轴入射光线经凹透镜折射后,折射光线延长线经过焦点 3.延长线经过焦点入射光线经凹透镜折射后跟主光轴平行。 凸透镜对光有会聚作用,这表明光经过凸透镜后会变得收拢部分,但并不意味着一定会会聚于一点。凹透镜对光有发散作用,表明光经过凹透镜后会更散开部分,但散开不一定不能会聚。 第四章:物态改变 1、汽化和液化 汽化:物质从液态变成气态(沸腾、蒸发) 液化:物质从气态变成液态(路径:降低温度;压缩体积) 沸腾:在一定温度下,在液体内部和表面同时发生猛烈汽化现象。液体沸腾时温度叫沸点,液体在沸腾过程中要吸热。 蒸发:在任何温度下,只在液体表面发生缓慢汽化现象。 影响蒸发快慢原因有:液体温度越高蒸发越快;液体表面积越大蒸发越快;液体表面流动气流越快蒸发越快。液体在蒸发过程中吸热,有致冷作用。 2、熔化和凝固 熔化:物质从固态变成液态(吸热) 凝固:物质从液态变成固态(放热) 晶体:固体在熔化过程中尽管不停吸热,温度却保持不变,这类固体有固定熔化温度(熔点),凝固时也有一定温度(凝固点)。同一个物质熔点和它凝固点相同。 非晶体:固体在熔化过程中不停吸热,温度不停上升,没有固定熔化温度。 3、升华和凝华 升华(sublimation)——物体从固态直接变成气态叫升华.(吸热) 凝华——物质从气态直接变成固态叫凝华.(放热) 第五章:电流和电路 电阻串联 依据欧姆定律可得:U=IR,U=IR 在串联电路中U =U + U 所以 IR = IR + IR R = R+R 电阻并联 依据欧姆定律可得:I=U/R,I=U/R,I=U/R 在并联电路中: I = I + I 所以 U/R = U/R+ U/R 1/R = 1/R+1/R 串联电路特点 ⑴串联电路中电流关系:I = I = I。 ⑵串联电路中电压关系:U = U + U。 ⑶串联电路中电阻关系:R = R + R。 ⑷串联电路中电压分配:U:U= R:R 并联电路特点 ⑴并联电路中电流关系:I = I + I。 ⑵串联电路中电压关系:U = U = U。 ⑶串联电路中电阻关系:1/R = 1/R + 1/R。 ⑷并联电路中电流分配:I:I=R: R 电功率 1、电功率 (1)、意义:用电器在1s内所消耗电能,叫电功率。它表示用电器消耗电能快慢 (

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