2016中考科学第三章物质科学知识梳理

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第三章物质科学(二)

第一节:物质的密度

1.密度的定义:单位体积的某种物质的质量。

2.密度的公式:ρ=m/v ;变形公式有: m=ρV和V =m/ρ

3.密度的单位:国际单位制单位是千克/米3,常用单位是克/厘米3。这两个单位换算关系:1克/厘米3= 1000 千克/米3;1千克/米3= 0.001克/厘米3。

4.水的密度为l×103千克/米3读作一千千克每立方米,它表示的物理意义是每一立方米水的质量为一千千克

5.(1)同种材料,同种物质,密度不变,质量与体积成正比;质量相同的不同物质,密度与体积成反比;体积相同的不同物质,密度与质量成正比。

(2)密度是物质的一种特性,同种物质密度一般相同,不同的物质,密度一般不同,但也可能相同,如酒精和煤油的密度都是0.8×103千克/米3。

5.密度的应用:密度是物质的特性之一,不同物质密度一般不同,可用密度来鉴别物质;也可以根据已知条件求出物质的质量或体积,还可以判断物质是空心,还是实心。

第二节:物态的变化

一、熔化和凝固

1.熔化:物质由固态变成液态的过程,固体熔化需要吸热。

2.凝固:从液态变成固态的过程,液体凝固会放热。

3.晶体与非晶体

(1)晶体

①概念:像硫代硫酸钠(海波)那样,具有一定熔化温度的固体叫做晶体。

②特点:熔化过程中需要不断吸热,但温度保持不变口

③常见的晶体:硫代硫酸钠、食盐、冰、石膏、水晶、各种金属等。

(2)非晶体

①概念:像松香那样,在熔化的过程中没有一定熔化温度的固体叫做非晶体。

②特点:熔化过程中需要不断吸热,同时温度不断升高。

③常见的非晶体:松香、石蜡、蜂蜡、玻璃、塑料、橡胶等。

(3)熔点和凝固点

①熔点:晶体熔化时的温度叫做熔点。

②凝固点:晶体在凝固过程中保持温度不变,这个温度叫做晶体的凝固点。

二、汽化和液化

1. 汽化

(1)概念;汽化是物质由液态变为气态的过程。

(2)方式;蒸发和沸腾。影响液体蒸发快慢的因素有:①温度的高低;②液体表面上方空气流动的快慢;③液体表面积的大小

(3)沸腾:汽化的另一种方式。它是在一定的温度下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。液体沸腾时吸热,但温度不变,这个温度就是液体的沸点。不同液体的沸点一般是不相同的。

2.液化

(1)概念:物质从气态变为液态叫做液化,液化过程要放热。

(2)方法:降低温度和压缩体积。

三、升华和凝华

1.升华:物质直接从固态变成气态的过程叫升华,升华过程中要吸热。

2. 凝华:物质从气态直接变成固态的过程叫凝华,凝华过程中要放热。

第三节:机械运动

1.机械运动:当一个物体相对另一个物体(即参照物)的位置发生变化的运动。

2.运动和静止的判断方法:

(1)选择合适的参照物

(2)观察被判断物体与参照物之间的)距离是否改变,若不变则静止,若变则运动。

3. 机械运动的分类:根据运动的路线的形状,可以分为匀速直线运动和变速直线运动。4.匀速直线运动的含义:

(1)物体在一条直线上运动; (2)且在单位时间内通过的距离都相等的运动。

5.速度

(1)定义:物体在单位时间内通过的路程。表示物体运动的快慢。

(2)公式:速度=路程/时间,可推出的公式:路程=速度x时间或时间=路程/速度

(3)单位:米/秒或千米/小时。1米/秒= 3.6 千米/小时。

(4)当物体做变速直线运动时,由公式v=s/t 算出的速度为平均速度。

(5)速度可以定量地描述运动的快慢。

6.比较物体运动快慢的方法:

方法一:在相同时间内,通过的路程越长,物体就运动得越快。

方法二:通过相同的路程,所用时间越短,物体就运动得越快。

方法三:比较两个物体在单位时间内通过路程的长短,即比速度。

第四节:力的初步知识

一、力

1.力是物体对物体的作用,力的单位是牛顿,符号是 N。(托起两个鸡蛋的力约为1牛)。2.力的作用效果

(1)力能使物体形状改变; (2)力能改变物体的运动状态。

3.物体间力的作用是相互的。

4.力的三要素:力的方向、大小、作用点。

5.力的图示:用一根带箭头的线段来表示力的三要素。

(1)线段的起点或终点表示力的作用点。

(2)线段箭头的方向必须与力的方向一致。

(3)线段的长度表示力的大小,同时要标出标度。

6.重力

(1)定义:物体由于地球吸引而受到的力。

(2)重力的方向:竖直向下。

(3)重力的大小:重力与质量的关系式为 G=mg。 g=9.8牛/千克,表示质量为1千克物体所受重力为 9.8牛。

7.摩擦力

(1)定义:①两个物体发生相对运动时产生的摩擦叫滑动摩擦;

②两个相对静止的物体之间有时也会有摩擦,这种摩擦叫静摩擦;

③一个物体在另一个物体上滚动时产生的摩擦叫滚动摩擦。

(2)增大摩擦力的常用方法

①增大物体表面的压力;②增大接触面的粗糙程度

8.弹力

(1)定义:物体发生形变时,产生的一个反抗形变的力。

(2)弹力发生的条件是物体发生形变,弹力产生的原因是物体反抗形变。

(3)大小:物体的弹性形变越大,弹力越大。

(4)弹簧测力计原理:弹簧受到拉力越大,弹簧的伸长就越长。

(5)弹簧测力计的使用

①要明确测力计的测量范围,以免损坏测力计;

②用前要校零,即要进行调节使指针指在零刻度线处;

③测力时,要使弹簧的伸长方向跟所测力的方向在同一条直线上;

④读数时,眼睛要正对刻度板,视线与指针相平。

二、惯性和牛顿第一定律

1.牛顿第一定律:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态,牛顿第一定律也叫惯性定律。

2。牛顿第一定律是在大量实验经验的基础上,通过进一步科学推理出来的。

3.物体保持静止或匀速直线运动状态的性质叫惯性。惯性是物体的一种特性。任何物体都有惯性,惯性大小只与质量有关。

三、二力平衡

1.物体在受到两个力的作用时,如果能保持静止状态或匀速直线运动状态,则称二力平衡。2.二力平衡条件:作用在一个物体上的两个力,如果大小相等,方向相反,并且作用在同一条直线上,这两个力就相互平衡。

3,当物体受平衡力作用时,物体将保持静止状态或匀速直线运动状态;当物体所受的力不平衡,即合力不为零时,物体的运动状态就将发生改变。

第五节:压强

一、压力和压强

1.压力:垂直作用在物体表面上的力。

2.压强

(1)概念:是描述压力作用效果的物理量,压力的作用效果与压力大小、受力面积有关;它的大小等于单位面积上的压力。

(2)定义式:p=F/S其中各量单位分别是:P—Pa;F—N;S—m2。

3.改变压强大小的方法:改变压力大小和受力面积的大小

(1)压力一定,减少受力面积,可增大压强;增大受力面积,可减小压强。

(2)受力面积一定,增大压力,可增大压强;减小压力,可减小压强。

二、液体内部的压强

1.液体压强产生原因:由于液体受到重力作用,且具有流动性。

2.静止液体内部压强的特点:液体对容器底和容器壁有压强;液体内部朝各个方向都有压强;液体内部的压强随深度增加而增加;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;深度越深,压强越大;液体压强还与液体的密度有关,在深度一定时,液体密度越大压强越大;

3. 测量液体内部压强的工具:液体压强计

三、大气压强

1.由于地球周围大气的重力而产生的压强叫大气压。马德保半球实验证明了大气压的存在。2.标准大气压的数值为1.01×105帕,它相当于760毫米高的水银柱所产生的压强。

3.测量大气压的常用工具:(1)空盒气压计;(2) 水银气压计。

4.大气压的变化:在大气层中不同的高度,大气压的数值会随高度的增大而减小。这是因为离地面越高的地方,大气越稀薄,大气压就低。

5. 。

四、流体的压强

1.气体和液体的流速与压强之间关系:流速越大,压强越小。

2.飞机的升力:由于机翼横截面的形状上下不对称,在相同时间内,机翼上方气流通过的路程较长,因而速度大,它对机翼的压强小;下方气流通过的路程较短,因而速度小,它对机翼的压强大。因此在机翼的上下表面产生了压强差,这就是向上的升力。

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