【6A文】九年级物理 知识点全面总结 人教新课标版.doc

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1、5A版优质实用文档物理知识点总结初三部分(内部资料)说明:此部分可用于初二升初三的学生预习使用,也可用于初三学生中考综合复习用,同时也可教师用于教学参考。第一章自然界的三态变化1温度和温度计:温度:物体的冷热程度叫温度.温度计:用来测量温度的仪器.2摄氏温度的规定:规定冰水混合物的温度为0℃,一标准大气压下沸水的温度为100℃,0℃到100℃之间分成100等分,每一分就是摄氏1℃.摄氏温度的单位为摄氏度,用℃表示。3绝对零度:宇宙中的温度下限-273℃,叫绝对零度。4热力学温度:以绝对零度为起点的温度叫热力学温度。单位:开尔文K5热力学温度与摄氏温度的转换:T=t+

2、273Kt=T-273℃6体温计的温度范围:35℃-42℃结构特点:玻璃泡容积比玻璃管大,并在玻璃泡上方有一个非常细的缩口。(它可以使上升的水银不能自动回落到玻璃泡内)最小单位:0.1℃注意事项:每次使用前要先甩,使玻璃管内的水银回落到玻璃泡7温度使用应注意:<1>选择合适的温度计。<2>看温度的最小刻度值<3>测量时温度计的玻璃泡与被测物充分接触,且不能离开被测物,等到温度计的示数稳定后再读数。<4>测量时温度计的玻璃泡不能接触到容器壁及容器底。<5>读数时视线要与液柱的上表面相平。1选2看3测(量)4壁5读8物态变化:物质由一种状态变成另一种状态的过程。9物质的

3、三态:气态、液态和固态。10晶体和非晶体的区分标准是:晶体有固定熔点,而非晶体没有固定的熔点常见的晶体有:冰、食盐、萘、各种金属、海波、石英等常见的非晶体有:松香、玻璃、蜡、沥青等11熔化:物质从固态变成液态的过程。要吸热凝固:物质从125A版优质实用文档5A版优质实用文档液态变成固态的过程。要放热12熔点:晶体熔化时的温度叫熔点。凝固点:液体凝固成晶体时的温度同一物质的熔点和凝固点是相等的。13在晶体熔化曲线中有明显的三段即:固体升温段熔化段液体升温段。在熔化段中的物质可能是固态可能是液态也可能是固液混合态14汽化:物质由液态变成气态的过程液化:物质由气态变成液态

4、的过程汽化有两种:蒸发和沸腾。汽化过程要吸热液化过程要放热16蒸发和沸腾的区别是:1蒸发在任何温度下进行,沸腾在一定温度下进行(温度条件不同)。2蒸发在液体表面进行,沸腾在液体内部和表面同同时进行(发生部位不同)。3蒸发是缓慢的汽化现象,沸腾是剧烈的汽化现象(发生程度不同)。4蒸发使自身及周围物体温度降低,有致冷作用,沸腾时温度保持不变(等于沸点)。17影响蒸发的三个因素是:1液体的温度2液体的表面积3液体表面上的空气流动情况。18沸点:液体沸腾时的温度。沸腾条件是:1达到沸点2继续吸热19升华:物质由固态直接变成气态的过程:升华要吸热凝华:物质由气态直接变成固态的

5、过程。凝华要放热20物态变化中物质越软越吸,越硬越放.第二章:热和能1.分子运动论的内容是:(1)物质由分子组成;(2)一切物体的分子都永不停息地做无规则运动。(3)分子间存在相互作用的引力和斥力。2.扩散:不同物质相互接触,彼此进入对方的现象。3.固体、液体压缩时分子间表现为斥力大于引力。固体很难拉长是分子间表现为引力大于斥力。4.内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和叫内能。(内能也称热能)物体的内能与温度有关:物体的温度越高,分子运动速度越快,内能就越大。5.热运动:物体内部大量分子的无规则运动。6.改变物体的内能两种方法:做功和热传递,这两

6、种方法对改变物体的内能是等效的。物体对外做功,物体的内能减小;外界对物体做功,物体的内能增大。125A版优质实用文档5A版优质实用文档物体吸收热量,当温度升高时,物体内能增大;物体放出热量,当温度降低时,物体内能减小。7.所有能量的单位都是:焦耳。8.热量(Q):在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。(物体含有多少热量的说法是错误的)9.比热容(c):单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热容(也称比热)。(物理意义就类似这样回答)。比热容是物质的一种属性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只要物质相同,比

7、热就相同。比热容的单位是:J/(kg·℃),读作:焦耳每千克摄氏度。10.水的比热容是:c=4.2×103J/(kg·℃),它表示的物理意义是:每kg的水当温度升高(或降低)1℃时,吸收(或放出)的热量是4.2×103J。11.热量的计算:(1)Q吸=cm(t-t0)=cm△t升(Q吸是吸收热量,单位是焦耳;c是物体比热容,单位是:J/(kg·℃);m是质量;t0是初始温度;t是后来的温度,即末温。(2)Q放=cm(t0-t)=cm△t降(3)Q吸=Q放(也叫热平衡方程。如果高温物体放出的热量全部被低温物体吸收,在不计热损失时才能使用)12.能量守恒定律:能量既

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