最新人教版2013八年级下册物理复习提纲

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1、八年级下册物理复习提纲第七章力第1节力1、力的单位:牛顿,简称牛,符号为N。托起一个鸡蛋的力大约是0.5N。2、力的作用效果:一是力可以改变物体的运动状态(运动状态包括运动速度和运动方向);二是力可以改变物体的形状。3、力的三要素:力的大小、方向和作用点。力的三要素都能影响力的作用效果。4、力的示意图5、物体间力的作用是相互的.施力物体同时也是受力物体,力不能脱离物体而单独存在,一个物体不能产生力的作用。有力作用的物体可以不相互接触。第2节弹力一、弹力1、定义:物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力。2、弹力产生的

2、条件:物体发生弹性形变。任何物体受力后都会发生形变,有些物体撤去力时能恢复到原来的形状,这种特性叫弹性,这样的形变叫弹性形变;也有一些物体撤去力后不能恢复到原来的形状,这种特性叫塑性。物体的弹性有一定的限度,超过了这个限度,撤去力后物体也不能恢复原状,如在使用弹簧、橡皮筋等时不能超过它们的弹性限度,否则会损坏它们。3、弹力的方向:与物体恢复弹性形变的方向一致。4、测力计:测量力的大小的仪器叫测力计。常用的测力计有弹簧测力计、握力计等。二、弹簧测力计1、原理:在弹性限度内,弹簧的伸长跟受到的拉力成正比,即弹簧受到的

3、拉力越大,弹簧的伸长就越长。2、正确使用弹簧测力计:“两看、一调”,“两看”即使用弹簧测力计是先观察量程(测量范围),加在弹簧测力计上的力不能超过它的最大测量值,否则会损坏弹簧测力计,要观察弹簧测力计的分度值,认清每一个小格表示多少牛。“一调”即弹簧测力计使用前指针不在零刻线位置,应该先调节指针归零。如果不能调节归零,应该在读数后减去起始末测量力时的示数,才得到被测力的大小。3、此外,用弹簧测力计时还要注意以下几点:①测量前,沿弹簧的轴线方向轻轻来回拉动挂钩几次,放手后观察指针是否能回到原来指针的位置,以检查指针

4、、弹簧和外壳之间是否有过大的摩擦;②测量时,拉力的方向沿着弹簧的轴线方向,以免挂钩杆与外壳之间产生过大的摩擦;③指针稳定后再读数,读数时视线必须与指针对磕钧刻度线垂直。第3节重力1、万有引力:宇宙间任何两个物体之间都存在相互吸引的力,这就是万有引力。2、重力的大小也叫重量。G=mg。g=9.8N/kg,表示质量是1千克的物体受到的重力是9.8牛顿。在不要求很精确的情况下,取g=10N/kg.3、重力的方向:重力的方向总是竖直向下。84、重心:重力在物体上的作用点叫物体的重心。质地均匀、外形规则的物体的重心在它的几

5、何中心。质地不均匀或外形不规则的物体的重心可以用支撑法或悬挂法根据二力平衡的原理找到重心。重心可能在物体上,也可能不在物体上。第八章运动和力第1节牛顿第一定律一、牛顿第一定律1、内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。二、惯性1、定义:我们把物体保持运动状态不变的性质叫惯性。2、惯性只与物体的质量有关,质量越大物体的惯性越大,而与物体运动的速度、处于何种运动状态等因素无关。第2节二力平衡1、二力平衡的条件:作用在一个物体上的两个力,如果大小相等、方向相反,并且在同一条直线上,这两个力

6、就彼此平衡。3、“平衡力”与“相互作用力”的关系是:都是大小相等、方向相反,并且在同一条直线上,但“平衡力”的两个力的作用点在同一物体上,而“相互作用力”的两个力分别作用在两个物体上。第3节摩擦力1、两个相互接触的物体,当它们做相对运动时,在接触面上产生的阻碍相对运动的力叫摩擦力。2、我们应增大有益摩擦,减小有害摩擦。增大摩擦的方法:增加接触面的粗慥程度,增加压力,变滚动为滑动;减小摩擦的方法:减小接触面的粗糙程度(使接触面光滑),减小压力,使两个互相接触的表面分开,变滑动为滚动。第九章压强第1节压强一、压力1、

7、压力的定义:垂直压在物体表面上的力。2、方向:总是与被压物体表面垂直并指向被压物体表面。3、压力的作用点在被压物体上。4、压力有时由重力引起,这时它的大小与重力有关;有时不是由重力引起,它的大小与重力无关。5、压力的作用效果:压力的作用效果不仅跟压力大小有关,还与受力面积大小有关。二、压强1、压强的物理意义:压强是表示压力作用效果的物理量。2、定义:物体单位面积上受到的压力叫压强.任何物体能承受的压强都有一定的限度。3、压强公式为(这个公式适用于固体、液体和气体。),其中F表示压力,单位为牛(N);S表示受力面积

8、,单位为平方米(m2);p表示压强,单位为牛/平方米(N/m2),牛/平方米有一个专用名称叫帕斯卡,简称帕,符号为Pa。4、增大和减小压强的方法:在压力一定的情况下,增大受力面积可以减小压强,减小受力面积可以增大压强。在受力面积一定的情况下,增大压力可以增大压强,减小压力可以减小压强。8第2节液体的压强一、液体的压强1、液体压强特点:液体对容器底和容器壁都有压强,液体内部

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