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第一章声现象基础知识
1.一切正在发声的物体都在振动,振动停止发声停止。固体、液体、气体都可以因振动而发出声音。 2.声音传播需要介质(固体、液体、气体)3.真空不能传播声音,声音以波的形式传播的。 4.声速与介质的种类和温度有关,一般来说,v固>v液>v气;声音在
15摄氏度空气中传播速度为
340m╱s
回声:声音遇到障碍物反射回来的现象。 速度单位:m/s单位换算:1m/s=3.6km/h 速度(V)路程(S)
注意:回声测距离时距离要除以2
时间(t)
SVt
5.听到声音过程:声波—鼓膜振动—听小骨振动—听觉神经—大脑 骨传道:声波—头骨——颌骨—听觉神经—大脑
6.双耳效应:声音到两只耳朵的时间和强弱不同.(两耳距离)可以辨别声音的方位,产生立体感。 7.音调:指声音的高低。(1)频率:1秒内振动的次数。反映振动的快慢(2)音调的高低和发声体振动的频率有关系:频率越大,音调越高,频率越低,音调也低。人的听觉频率是20Hz--20KK0Hz。 8.响度:指声音的大小。(1)振幅是物体振动的幅度。(2)响度跟发声体的振幅有关,振幅越大,响度越大,还跟发声体的距离有关,距离越远,声音就越分散,响度就越小。 9.音色:指声音的特色。音色和发声体的结构、材料有关。
10.音调、音色、响度是声音的三要素(也叫三特征)。但是,音调高的声音响度不一定大,反之,响度大的声音音调不一定高。
11.物理角度来看,噪声是发声体无规则振动时发出的声音。
从环保角度看,凡是妨碍人们正常休息,学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音。 11、分贝(dB):表示声音的强弱。(响度的单位)
0dB:人刚能听到最微弱的声音。30—40dB:较为理想的安静环境,为了保证休息和睡眠,声音不能超过50dB,为了保证工作和学习,声音不能超过70dB,为了保护听力,声音不能超过90dB。 12.控制噪声:在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱
13.声音可以传递信息。例如:B超,也可以传递能量,例如:清洗钟表,除去结石。 蝙蝠利用回声来确定目标的方法叫做回声定位,根据回声定位原理,发明了声呐。
14.原声和回声的时间间隔大于0.1秒(或者离障碍物距离为17m)才能产生回声。回声测距离:2s=vt 第二章光现象基础知识
1.光源:自身能够发光的物体。太阳是自然光源,电灯、烛焰是人造光源。月亮不是光源。 2.光在同种均匀的介质中沿直线传播。 能解释的实例及应用
① 激光准直②影子的形成③日食月食的形成(日食:月球在中间。月食:地球在中间。)
④小孔成像:小孔成像成倒立的实像,像的形状与孔的形状无关。大小光屏和物体到小孔的距离有关 3.真空中的光速是宇宙中最快的速度,用字母c表示:c=3×108m/s光在水中的速度约是真空中的3/4;
在玻璃中光速为真空中2/3。光年:光走一年的路程。(长度单位)
4.光的反射:光射到两种介质的界面,返回原介质的现象。所有物体都能发生反射现象。
光的反射遵守反射规律。(1)反射光线、入射光线和法线在同一平面内(2)反射光线、入射光线分居法线两侧(3)反射角等于入射角
5.在反射现象中,光路可逆。反射分为镜面反射和漫反射。镜面反射:表面光滑,平行光线入射,反射光线还是平行的。漫反射:表面粗糙,平行光线入射,反射光线向四面八方。
6.光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折,这种现象叫光的折射。发生折射时,同时一定也发生发射。折射现象中光路也是可逆的。
7.光从空气斜射入水或者其它介质中时,折射光线向法线方向偏折。光的折射定律:三线共面,两线分侧,两角不等(空气中角大些)折射现象:钢笔错位、池水变浅、水中叉鱼、海市蜃楼等 8.一束白光(太阳光)通过三棱镜分解成为红橙黄绿蓝靛紫七色光的现象叫做光的色散。说明白光不是单色光,而是各种单色光组成的复合光。彩虹是太阳光被水滴色散而成。 9.光的三原色:红、绿、蓝。颜料三原色:青、黄、品红
透明物体的颜色有通过它的色光决定,不透明物体的颜色由它反射的色光决定。
10、红外线位于红光以外,一切物体都在不停地发射红外线,物体温度越高,辐射的红外线就越多,物体辐射红外线同时也在吸收红外线。红外线作用:①热作用:加热食物热谱图诊病②红外遥感:地球勘测、寻找水源、监视森林火灾等③遥控:电视机、空调等
11.紫外线位于紫光以外,太阳光是天然紫外线的重要来源。臭氧可以吸收紫外线,避免过量的紫外线对人体伤害。紫外线作用:①杀菌:医院的紫外线灯②紫外线的荧光效应:验钞机、防伪③适当的紫外线照射有利于人体合成维生素D,促进身体对钙的吸收,对人体骨骼生长和健康有好处。 第三章透镜及其应用
1.中间厚边缘薄的透镜叫凸透镜,边缘厚中间薄的透镜叫凹透镜。 (1)主光轴:通过两个球面球心的直线。
(2)光心(O):即薄透镜的中心.性质:通过光心的光传播方向不变. (3)焦点(F):凸透镜能使平行于主光轴的光会聚在一点,这个点叫焦点。 凸透镜有两个实焦点,焦点到光心距离叫做焦距。凹透镜有两个虚焦点。 (4)焦距(f):焦点到光心的距离。 (2)典型光路
(3)凸透镜名会聚透
镜,对光有会聚作用(4)凹透镜又名发散透镜,对光有发散作用。
4.三条特殊光线:①过光心的光线不改变传播方向。②平行于主光轴的光线经折射后过焦点,对凹透
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镜来说,它的焦点是虚焦点,是折射光线的反向延长线过焦点③过焦点的光线经折射后与主光轴平行。对凹透镜来说是虚焦点,是入射光线的正向延长线过焦点。
6.(1)实验:实验时点燃蜡烛,使烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度,目的是:使烛焰的像成在光屏中央。
若在实验时,无论怎样移动光屏,在光屏都得不到像,可能的原因有:①蜡烛在焦点以内;②烛焰在焦点上;③烛焰、凸透镜、光屏的中心不在同一高度;④蜡烛到凸透镜的距离稍大于焦距,成像在很远的地方,光具座的光屏无法移到该位置。
物距 像的情况
像距 u>2f 倒立 缩小 实像 2f>v>f u=2f 倒立 等大 实像 v=2f 2f>u>f 倒立 放大 实像
v>2f u=f 不成像 \ u<f
正立
放大
虚像
一倍焦距分虚实,
二倍焦距分大小。物近像远像变大,物远像近像变小。(u>f) 无远像远像变大,物近像近像变小。(u)
7.眼睛好象一架照相机,晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏。明视距离为25cm。远视眼能看清远处的物体而看不清近处的物体,晶状体太薄,成像在视网膜之后;近视眼能看清近处而看不清远处的物体,晶状体太厚,成像在视网膜只前。
8.近视眼应该带凹透镜,远视眼应该带凸透镜。眼镜的度数=100×焦度焦度=1/f
9.望远镜的目镜和物镜都是凸透镜,目镜相当于放大镜,物镜相当于照相机镜头。显微镜的目镜和物镜也是凸透镜,目镜相当于放大镜,物镜相当于投影仪镜头。 第四章物态变化
1.温度是物体的冷热程度。
摄氏温度:温度的常用单位,符号℃,读作“摄氏度”。 (1)0℃的规定:1个标准大气压下冰水混合物的温度为0℃. (2)100℃的规定:1个标准大气压下沸水的温度为100℃. (3)分度值:把0℃到100℃分成100等份,每一份为1℃
2.温度计原理:液体的热胀冷缩的性质制成的。使用前注意:①观察它的量程②认清它的分度值,使用时注意:①温度计的玻璃泡全部放入被测液体,不要碰到容器底或容器壁,②温度计玻璃泡放在液体中稍等一会儿,稳定后在读数③读数时,温度计不能离开(除了体温计)被测液体并且时视线和温度计液柱相平。
3.自然界中物质存在三种状态:固态、液态、气态。物质的三种状态在一定条件下会相互转化叫做物态变化。
物质从固态变成液态叫熔化,从液态变成固态叫凝固。熔化吸热,凝固放热。固体分为晶体和非晶体。(2)晶体和非晶体
晶体 非晶体
物质举例 海波、冰、食盐、水晶、明矾、萘、松香、玻璃、蜂蜡、沥青
各种金属 熔点和凝固点 有
无
熔化过程 吸收热量,温度不变 吸收热量,温度升高 凝固过程 放出热量,温度不变 放出热量,温度降低 熔化条件 温度达到熔点,继续吸热 吸收热量 凝固条件 温度到达凝固点,继续吸热
放出热量 图像
4.物质从液态变成气态叫做汽化,从气态变成液态叫做液化。汽化吸热,液化放热。汽化分为蒸发和沸腾。蒸发现象:在任何温度下,发生在液体表面,缓慢的汽化现象。影响蒸发的因素:①液体温度的高低②液体的表面积③液体表面空气流动的快慢沸腾:在一定温度下,在液体内部和表面剧烈的汽化现象。
5.液化有两种方法:降低温度,压缩体积。
6.物质从固态变成气态叫做升华,升华吸热,从气态变成固态叫做凝华,凝华放热。 第五章电流和电路
1.通过摩擦使物体带电叫做摩擦起电,带电物体能吸引轻小物体。自然界中只有正负两种电荷。丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷,毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。 2.电荷的多少叫做电荷量。单位:库仑(c)元电荷是最小的电荷e=1.6×10—19原子有带正电的原子核和带负电的电子组成。通常情况下原子核带的正电荷和核外电子总共带的负电荷数量相等,不显电性,但是得到电子就显负电,失去电子就显正电。
3.电荷(正电荷或者负电荷)的定向移动形成电流。正电荷定向移动方向规定为电流方向。电源是提供电能的装置,用电器是消耗电能的装置,开关控制电路的通和断,导线连接电路作用。
4.在电源外部:电流方向从电源正极到用电器再到负极,在电源内部:电流的方向从电源负极流向正极。
5.通路:处处接通的电路,用电器正常工作。开路:断开的电路,电路中没有电流,用电器不能工作。短路:不经过用电器而直接把导线接在电源两端。 获得持续电流的条件:电路中有电源和电路为通路。
6.善于导电的物体叫导体(金属、石墨、人体、酸碱盐水溶液)。
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