Red de conocimiento de abogados - Derecho de sociedades - Puntos de conocimiento para el examen final de física del segundo semestre de octavo grado

Puntos de conocimiento para el examen final de física del segundo semestre de octavo grado

La física es una materia difícil de aprender. De cara al próximo examen final, ¿cómo organizan los profesores los puntos de conocimiento para los estudiantes? El siguiente es el de física para el segundo semestre de octavo grado que les traigo. que se evalúan con frecuencia al final del semestre son para su referencia.

Puntos de conocimiento para el examen final de física del segundo semestre de octavo grado:

Esquema de estudio "Trabajo y Energía Mecánica"

1. Trabajo:

1. El trabajo mencionado en mecánica incluye dos factores necesarios: uno es la fuerza que actúa sobre el objeto y el otro es la distancia recorrida por el objeto en la dirección de la fuerza.

2. Hay tres situaciones en las que no se realiza trabajo: fuerza sin distancia, fuerza sin distancia, fuerza y ​​distancia perpendicular.

Consolidación: ☆Un compañero juega al fútbol y la pelota vuela a 10 m de la parte posterior de sus pies. La persona no realiza ningún trabajo cuando la pelota vuela a 10 m. (La razón es que el balón sale volando por inercia).

3. La mecánica estipula que el trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia recorrida por el objeto en la dirección de la fuerza. Fórmula: W=FS

4. La unidad de trabajo: Joule, 1J= 1N?m. Para levantar un huevo de 1 m de altura, el trabajo realizado es de aproximadamente 0,5 J.

5. Nota sobre la fórmula del trabajo aplicado: ① Distinga qué fuerza realiza trabajo sobre el objeto, y F es esta fuerza al calcular ② S en la fórmula debe ser la distancia recorrida en la dirección del; fuerza, enfatizando la correspondencia. ③ La unidad de trabajo es julio (N·metro = julio). No lo confundas con la unidad del producto de la fuerza y ​​el brazo de momento (N·metro, que no se puede escribir como julio).

2. Potencia:

1. Definición: el trabajo realizado por unidad de tiempo

2. Significado físico: cantidad física que expresa la velocidad de realización de un trabajo .

3. Fórmula: = Fv

4. Unidad: unidad principal W, unidad común kW mW caballos de fuerza

Conversión: 1kW=103W 1mW=106 W 1 caballos de fuerza = 735W

La potencia de un automóvil es 66kW, lo que significa: el automóvil realiza 66000J de trabajo en 1 segundo

5. La diferencia entre eficiencia mecánica y potencia:

Energía y maquinaria Eficiencia son dos conceptos diferentes. La potencia representa la velocidad del trabajo realizado, es decir, el trabajo realizado por unidad de tiempo; la eficiencia mecánica representa la eficiencia del trabajo mecánico realizado, es decir, la proporción de trabajo útil en el trabajo total realizado.

3. Energía cinética y energía potencial

1. Energía: Si un objeto puede realizar trabajo, decimos que el objeto tiene energía

Entendiendo: ① Energía representa la capacidad del objeto para realizar trabajo. Una cantidad física de tamaño se puede medir por la cantidad de trabajo que puede realizar.

② Un objeto que puede realizar un trabajo no necesariamente realiza un trabajo, está realizando un trabajo o ha realizado un trabajo. Por ejemplo: una piedra estacionaria en la montaña tiene energía, pero no realiza trabajo. Tampoco tiene por qué ser trabajo.

2. Estructura del conocimiento:

3. Explora los factores que determinan el tamaño de la energía cinética:

① Conjetura: El tamaño de la energía cinética está relacionado con la masa y la velocidad del objeto;

② Investigación experimental: Objeto de investigación: pequeña bola de acero Método: variables de control

¿Cómo juzgar el tamaño de la energía cinética: ver cuánto? trabajo que puede hacer la pequeña bola de acero para empujar la madera rápidamente

¿Cómo controlar que la velocidad sea constante: haga que la bola de acero ruede hacia abajo desde la misma altura y la velocidad será la misma cuando llegue? la parte inferior de la pendiente;

? Cómo cambiar la velocidad de la bola de acero: hacer que la bola de acero ruede hacia abajo desde diferentes alturas

③Análisis y conclusión: cuando la masa de la la bola de acero se mantiene constante, la conclusión es: cuando la masa del objeto en movimiento es la misma; cuanto mayor es la velocidad, mayor es la energía cinética

Cuando la velocidad de la bola de acero se mantiene constante, la conclusión: movimiento Cuando la velocidad del objeto es la misma; cuanto mayor es la masa, mayor es la energía cinética

④ Conclusión: la energía cinética del objeto está relacionada con la masa y la velocidad; velocidad, mayor es la energía cinética, y cuanto mayor es la masa, mayor es la energía cinética.

Masa del objeto m/kg Velocidad v/(m.s-1) Energía cinética E/J

Vacas alrededor de 600 alrededor de 0,5 alrededor de 75

Escuela secundaria estudiantes alrededor de 50 alrededor de 6 alrededor de 900

Ejercicio: ☆La tabla de la derecha proporciona algunos datos de una vaca caminando y un estudiante de secundaria corriendo una carrera de 100 metros: analizando los datos, se puede ver que la velocidad tiene un mayor impacto en la energía cinética del objeto. La base de su juicio: la masa de un humano es aproximadamente 1/12 de la de una vaca y la velocidad es aproximadamente 12 veces la de una vaca. la energía cinética es 12 veces mayor que la de una vaca, lo que significa que la velocidad tiene un gran impacto en la energía cinética

4. Energía mecánica: la energía cinética y la energía potencial se denominan colectivamente energía mecánica.

Comprensión: ① Los objetos con energía cinética tienen energía mecánica; ② Los objetos con energía potencial tienen energía mecánica; ③ Los objetos con energía cinética y potencial tienen energía mecánica.

IV.La energía mecánica y su transformación

1. Estructura del conocimiento:

2. Reglas de conversión entre energía cinética y energía potencial gravitacional:

① Si un objeto de cierta masa acelera para caer, su energía cinética aumenta, su energía potencial gravitacional disminuye y su energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética ② Si un objeto de cierta masa se desacelera y se eleva, su cinética; la energía disminuye y su energía potencial gravitacional aumenta, la energía cinética se convierte en energía potencial gravitacional

3. La regla de conversión entre energía cinética y energía potencial elástica:

① Si la La energía cinética de un objeto disminuye y la energía potencial elástica de otro objeto disminuye. Si la energía cinética de un objeto aumenta y la energía potencial elástica de otro objeto disminuye, la energía potencial elástica se convertirá en energía cinética.

4. Análisis del problema de conversión de energía cinética y energía potencial:

⑴ Primero analiza los factores que determinan el tamaño de la energía cinética y los factores que determinan el tamaño del potencial gravitacional. energía (o energía potencial elástica)? Observe los cambios en la energía cinética y la energía potencial gravitacional (o energía potencial elástica).

⑵ ¿También preste atención a la pérdida y el aumento de energía durante la conversión mutua de energía cinética y energía potencial si no hay otras fuerzas externas realizando trabajo excepto la gravedad y la elasticidad (es decir, no hay otra forma de fuerza? suplemento energético o ninguna pérdida de energía), entonces la energía mecánica no cambia durante la conversión de energía cinética y energía potencial.

⑶ Si en la pregunta hay "deslizamiento en una pendiente suave", entonces "suave" significa que no hay pérdida de energía y se conserva la energía mecánica "deslizamiento por la pendiente a una velocidad constante" significa que hay energía; pérdida y la energía mecánica no se conserva.

5. Utilización de la energía hidráulica y eólica

1. Estructura del conocimiento:

2. Principio de funcionamiento de la central hidroeléctrica: uso de la gravedad cuando el agua cae alturas La energía potencial se convierte en energía cinética, parte de la energía cinética del agua se transfiere a la turbina, y la turbina se utiliza para impulsar el generador para convertir la energía mecánica en energía eléctrica.

Ejercicio: ☆¿Cuál es el propósito de construir presas en centrales hidroeléctricas? ¿Por qué las presas deben diseñarse para que sean estrechas en la parte superior y anchas en la parte inferior?

¿El propósito? de construir presas de presa en centrales hidroeléctricas es mejorar El nivel del agua aumenta la energía potencial gravitacional del agua. Cuando el agua cae, se puede convertir en más energía cinética, que se puede convertir en más energía eléctrica a través del generador.