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初二物理核心知识点梳理(人教版适配)
一、机械运动(第一章)
1.1核心概念
机械运动:物体位置随时间的变化(如汽车行驶、树叶飘落),是最基础的运动形式。
参照物:判断物体运动/静止时选作标准的物体(注:参照物可任意选,但不能选研究对象本身;通常默认选地面为参照物)。
?示例:“汽车在前进”以地面为参照物,“乘客相对于汽车静止”以汽车为参照物。
运动和静止的相对性:同一物体选不同参照物,运动状态可能不同(如坐在行驶火车上的人,以火车为参照物静止,以地面为参照物运动)。
1.2速度与计算
速度(v):表示物体运动快慢的物理量,公式为v=s/t(s=路程,t=时间)。
单位:国际单位是米/秒(m/s),常用单位千米/小时(km/h),换算关系:1m/s=3.6km/h(如5m/s=18km/h)。
匀速直线运动:物体沿直线运动,速度大小和方向都不变(如平直公路上匀速行驶的汽车);变速直线运动:速度大小变化(如跑步起步时),计算时用“平均速度”(总路程/总时间)表示平均快慢。
1.3易错点提醒
路程(s)是标量(只有大小),位移是矢量(有大小和方向),初二阶段重点掌握路程计算。
计算时需统一单位(如路程用米,时间用秒,速度才是m/s)。
?典型例题:小明骑自行车30分钟行驶6km,求速度。
解:t=30分钟=0.5h,v=s/t=6km/0.5h=12km/h(或换算为3.33m/s)。
二、声现象(第二章)
2.1声音的产生与传播
产生:声音由物体振动产生,振动停止,发声停止(如敲鼓时鼓面振动,说话时声带振动;注意:振动停止后,已发出的声音会继续传播)。
传播:声音需要介质(固体、液体、气体),真空不能传声(如月球上不能直接对话,需无线电)。
?传播速度:一般情况下,v固v液v气(如在15℃空气中,声音速度约340m/s,在水中约1500m/s)。
2.2声音的特性
特性
决定因素
常见应用
音调
频率(物体振动快慢,单位Hz)
女高音音调高,钢琴高音区频率高
响度
振幅(振动幅度)+距离
大声说话振幅大,离声源越近响度越大
音色
发声体的材料、结构
凭音色辨别不同人说话、不同乐器
易错点:音调与响度无关(如“低声细语”是响度小,“女高音”是音调高)。
2.3噪声与声的利用
噪声:从物理角度是“无规则振动产生的声音”,从环保角度是“妨碍人们正常生活的声音”。控制方法:①在声源处(如关静音);②在传播过程中(如装隔音板);③在人耳处(如戴耳塞)。
声的利用:①传递信息(如B超、声呐探测海底);②传递能量(如超声波清洗眼镜、超声波碎石)。
三、光现象(第三章)
3.1光的传播
光源:能自行发光的物体(如太阳、灯泡,月亮不是光源)。
光的直线传播:同种均匀介质中,光沿直线传播(实例:影子形成、小孔成像、日食月食)。
光速:真空中光速c=3×10?m/s,是宇宙中最快的速度;光在空气中速度接近真空中,在水中约为3/4c,在玻璃中约为2/3c。
3.2光的反射
反射定律:①反射光线、入射光线、法线在同一平面;②反射光线和入射光线分居法线两侧;③反射角=入射角(注:“反射角等于入射角”不能说反)。
两种反射:
镜面反射(如镜子反射,反射光线平行,迎着反射光看刺眼);
漫反射(如墙面反射,反射光线向各个方向,能从不同角度看到物体);
两者都遵循反射定律。
平面镜成像:
特点:①像与物大小相等;②像与物到镜面距离相等;③像与物关于镜面对称;④成虚像(不能用光屏承接)。
应用:穿衣镜(成等大虚像)、潜望镜(两次平面镜反射)。
3.3光的折射
折射现象:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折(如筷子在水中“折断”、池水变浅、海市蜃楼)。
折射规律:以光从空气斜射入水为例,①折射光线向法线偏折;②折射角入射角;③当光垂直入射时,传播方向不变(折射角=入射角=0°)。
易错点:光从水斜射入空气时,折射角入射角(如渔民叉鱼时,需瞄准鱼的下方,因为看到的是鱼的虚像,位置偏高)。
四、透镜及其应用(第四章)
4.1透镜分类与作用
类型
形状特点
对光线作用
应用
凸透镜
中间厚、边缘薄
会聚光线(如太阳光会聚成亮斑)
老花镜、放大镜、照相机
凹透镜
中间薄、边缘厚
发散光线
近视镜
焦点(F):凸透镜能使平行于主光轴的光线会聚在主光轴上的一点,凹透镜的焦点是发散光线的反向延长线交点(虚焦点)。
焦距(f):焦点到光心(透镜中心)的距离,是透镜的重要参数(如焦距5cm的凸透镜,f=5cm)。
4.2凸透镜成像规律(核心重点)
物距(u)与焦
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