物理初一复习资料 概念整理

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1、第一章声现象1声音是由于物体振动产生的2我们把正在发生的物体叫做声源。3声音可以在(固体、液体和气体)(介质)中传播,但不能在真空中传播(实验加推理得出)。5声音是一种波,我们把它叫做声波。6通常情况下,声音在空气中的传播速度约为340m/s;在水中的传比在空气中快,速度约为1500m/s;在钢铁中传播的更快,速度可达5200m/s。声速与传播的介质有关,也与温度有关。7声音具有能量,这种能量叫做声能。8声音的强度叫做响度,振动的幅度称为振幅。声音的响度与声源震动的幅度即振幅有关,振幅越大响度越大。9声

2、音的高低叫做音调。振动的快慢常用每秒振动的次数-----频率表示,频率的单位为赫兹,简称赫,符号为Hz。声音音调的高低取决于声源振动的频率。声源振动的频率越高,声音的音调越高;声源振动的频率越低,声音的音调越低。10各种发声体,由于他们的材料,结构不同,即使发出响度与音调都相同的声音,音色却不同。11响度、音调和音色是反映声音特性的三个物理量,人们常将他们称作声音的三要素。12乐音是声源做有规律振动产生的。噪声是声源做无规则振动产生的。13人们用分贝(dB)为单位表示声音的强弱。人耳能听到最微弱的声音为

3、0dB,90dB以上的噪声将会对人的听力造成损伤。14减少噪声的主要途径有:(1)在声源处控制噪声(2)在传播途中控制噪声(3)在人耳处减弱噪声15从环境保护的角度看,凡是影响人们正常学习、工作和休息的声音都属于噪声。16人耳所能听到的声波的频率范围通常在20Hz至20000Hz之间,我们把它叫做可听声。频率高于20000Hz的声波叫做超声波,频率低于20Hz的声波叫做次声波。17超声波具有方向性好、穿透能力强、易于获得较集中的声能等特点。超声波广泛应用于测速、清洗、焊接、测距、碎石等方面。18次声波可

4、以传得很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。次声波主要应用于预报地震、台风,监测核爆炸等。第二章物态变化1物质一般有三态,固态、液态和气态。物质的第四态-------等离子态。2物体处于什么状态由温度决定。温度表示物体的冷热程度。3常用的液体体温计是常利用测温液体热胀冷缩的性质制成的。体温计的使用方法:(1)测量前,观察所要使用的温度计,了解他的量程和分度值(2)测量时应使温度计的玻璃泡与被测物体充分解除(3)待温度计的示数稳定后再读数,读数时温度计仍需和被测物体接触(4)读数时,视线要与温度计液柱的上

5、表面相平。4摄氏度,摄氏温标是由瑞典物理学家摄尔西斯首先规定的。它以通常情况下冰水混合物的温度作为0度,以标准大气压下水沸腾的温度作为1002度5物质由液态变为气态叫做汽化.汽化有两种方式:蒸发和沸腾。只在液体表面发生的汽化现象叫做蒸发。蒸发在任何温度下都能发生,液体蒸发时需要吸热,有制冷作用。影响蒸发快慢的条件:(1)液体温度(2)液体表面积(3)液体表面空气的流速沸腾是在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象。液体沸腾时需要吸热。液体沸腾时的温度叫做沸点,在标准大气压下,水的沸点是100度(酒精的沸

6、点是78度)。气压越高,沸点越高。沸腾的条件是(1)达到沸点(2)继续吸热。6物质由气态变为液态叫做液化,液化时气体会放热。降低温度能使气体液化;在一定温度下,压缩体积也可以使气体液化。7物质从固态变为液态叫做熔化,从液态变为固态叫做凝固。晶体有固定的熔化温度,非晶体没有固定的熔化温度。同种晶体的熔点和凝固点相同,非晶体则没有凝固点。晶体融化的条件(1)达到熔点(2)继续吸热。8物质由固态直接变为气态叫做升华,由气态直接变为固态叫做凝华。物质升华需要吸热,凝华则会放热。9物质从一种状态转变成另一种状态叫

7、做物态变化。物态变化时总需要吸热或放热,吸热的物体能量增加,放热的物体能量减少,这表明物态变化过程中伴随着能量的转移。第三章光现象1自身发光的物体叫做光源,光源分为天然光源和人造光源。2太阳光可以分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等色光,这表明太阳是由多种的光组成。3白光通过三棱镜分解成7种色光的现象叫做光的色散,最早通过实验研究光的色散的是英国物理学家牛顿。4红、绿、蓝叫做光的三原色。5我们所看到的不透明物体的颜色,是由它反射的色光决定的;我们所看到的透明物体的颜色,是有透过它的色光决定的。6光具有能量

8、,这种能量叫做光能。通过某种方式,光能可以转化为电能、内能、化学能。7人眼能够感觉到特定频率范围内的光(可见光),还有一些光,人眼无法察觉,这些光叫做不可见光8红光外侧的不可见光叫做红外线,红外线能使被照射的物体发热,具有热效应。太阳的热主要就是以红外线的形式传递到地球上的。红外线的运用(1)热作用强(2)穿透力强9紫外线最显著的性质是能使荧光物质发光。德国物理学家里特10臭氧层能吸收绝大部分来自太阳的紫外线,使地球上的生物免受大量紫外线的

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