初三物理知识点概括和相关例题较多,以下部分举例:
声音的产生与传播:知识点包括声音是靠介质来传播的以及回声测距离的应用。例题:在月球上宇航员通过无线电波进行交流。
声音的特性:包括音调、响度和音色。例题:弦乐器的音调高低决定于弦的长度、粗细和张紧程度,人听到高低不同的声音主要是由于听觉的频率范围是20~20000Hz。
光的反射定律:知识点包括反射现象、反射光线、入射光线、法线、反射介质、入射介质。例题:一束光垂直入射到平面镜上,反射角为______度。
凸透镜成像规律:知识点包括应用、实像、虚像、焦点、焦距、凸透镜成像规律的应用。例题:某同学在做凸透镜成像实验时,测得物距为15厘米,则焦距的范围为______。
以上仅为部分示例,初三物理知识点概括和相关例题较多,建议购买初三物理教辅书籍或上网课获取更多信息。同时,在学习过程中注意总结规律,加强练习。
请注意,以上内容仅供参考,具体内容可能会根据不同版本教材有所差异。另外,由于物理学科的特殊性,许多问题需要实践或实验验证,因此建议在掌握理论知识的基础上不断进行实践或实验操作。
初三物理知识点概括和相关例题:
知识点:欧姆定律
1. 欧姆定律的内容:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
2. 公式:I=U/R,其中I、U、R三个量必须是对应于同一导体。
相关例题:
1. 有一个定值电阻R=10欧,与另一个定值电阻R'并联在电路中,通过它们的电流分别为I1=0.5安和I'′=0.4安,求R'的阻值。
答案:根据欧姆定律,有I=U/R,所以U=IR。由于两个电阻并联,所以它们两端的电压相等。已知I1=0.5安,R=10欧,所以U=I1R=0.5 × 10=5伏特。又因为I'′=0.4安,所以R'两端的电压也为5伏特。根据欧姆定律的变形公式R=U/I,有R'=U'/I'′=5/0.4=12.5欧姆。
知识点:电功和电功率
1. 电功:电流做的功叫电功。电流做功的过程是电能转化为其它形式能的过程。电功的单位跟电能的单位相同。
2. 电功率:用电器在单位时间所消耗的电能叫电功率。电功率的单位是瓦特(Watt)简称瓦(W)。
相关例题:
一个标有“220V 44W”的灯泡,接到照明电路上,求通过灯泡的电流是多少?
答案:根据公式P=UI,I=P/U=44W/220V=0.2A。所以通过灯泡的电流是0.2A。
以上仅是初三物理的部分知识点和例题,更全面的学习需要阅读官方教材。
初三物理知识点概括
一、力
1. 力的三要素:力的大小、方向、作用点;
2. 力的作用效果:力可以改变物体的运动状态;
3. 力的单位是牛顿(N),属于基本单位;
4. 重力的方向总是竖直向下的,重力可以用弹簧测力计测量;
5. 弹力是由物体弹性形变产生的,与物体的弹性形变程度有关;
6. 摩擦力是阻碍物体相对运动的力,摩擦力分为静摩擦力、滑动摩擦力和滚动摩擦力;
7. 增大摩擦力的方法有:增大压力、接触面粗糙程度、接触面分离、变滑动摩擦为滚动摩擦;
8. 减小摩擦力的方法有:减小压力、减小接触面粗糙程度、使接触面分离、变滑动摩擦为滚动摩擦。
二、压强和浮力
1. 压力的作用效果用压强来表示,物体在单位面积上受到的压力叫压强;
2. 压强越大,压力作用效果越明显;
3. 增大压强的方法:在受力面积一定时,增大压力;在压力一定时,减小受力面积;
4. 液体内部朝各个方向都有压强,液体压强随深度的增加而增大;
5. 计算液体压强的公式为p=ρgh,其中ρ表示液体的密度,g表示重力加速度,h表示液体深度。
三、功和机械能
1. 做功的两个必要因素:一是作用在物体上的力,二是物体在力的方向上通过的距离;
2. 功的计算公式为W=Fs,其中W表示功的大小,F表示作用在物体上的力,s表示物体在这个力的方向上移动的距离。
例题:质量为5kg的物体在水平地面上受到的水平拉力为20N,物体与水平地面的动摩擦因数为0.2,求物体受到的摩擦力和拉力的合力。(g取10m/s²)
解:物体受到的滑动摩擦力大小为f=μFn=μmg=0.2 × 5 × 10N=10N。由于拉力与摩擦力方向相同,所以拉力和摩擦力的合力为F合=F-f=20N-10N=10N。
常见问题:
1. 什么是力的三要素?它们对力的作用效果有何影响?
答:力的三要素是指力的大小、方向、作用点。它们对力的作用效果有重要影响。例如,改变力的作用点可以改变力的作用效果;改变力的大小和方向可以改变力作用的强度和方向。
2. 重力的方向总是竖直向下的,那么它的反方向是什么?
答:重力的反方向是向上。
3. 如何增大或减小摩擦力?请各举一个日常生活中的实例。
答:增大摩擦力可以通过增大压力、增加接触面的粗糙程度或变滑动摩擦为滚动摩擦的方法来实现。例如,在自行车链条上滴几滴润滑油可以减小链条与齿轮之间的摩擦。减小摩擦力可以通过使接触面分离或变滑动摩擦为滚动摩擦的方法来实现。例如,气垫船在水面上行驶时可以减小船体与水面之间的摩擦。
