九年级上册物理知识点

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九年级上册物理知识点

《电与磁》一、磁现象1.最早的指南针叫司南。2.磁性:磁体能够吸收钢铁一类的物质。3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。磁体两端的磁性最强,中间最弱。水平面自由转动的磁体,静止时指南的磁极叫南极(S极),指北的磁极叫北极(N极)。4.磁极间的作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。一个永磁体分成多部分后,每一部分仍存在两个磁极。5.磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。钢和软铁的磁化:软铁被磁化后,磁性容易消失,称为软磁材料。钢被磁化后,磁性能长期保持,称为硬磁性材料。所以制造永磁体使用钢,制造电磁铁的铁芯使用软铁。磁铁之所以吸引铁钉是因为铁钉被磁化后,铁钉与磁铁的接触部分间形成异名磁极,异名磁极相互吸引的结果。6.物体是否具有磁性的判断方法:①根据磁体的吸铁性判断。②根据磁体的指向性判断。③根据磁体相互作用规律判断。④根据磁极的磁性最强判断。磁性材料在现代生活中已经得到广泛应用,音像磁带、计算机软盘上的磁性材料就具有硬磁性。二、磁场1.磁场:磁体周围存在着的物质,它是一种看不见、摸不着的特殊物质。磁场看不见、摸不着我们可以根据它对其他物体的作用来认识它。这里使用的是转换法。(认识电流也运用了这种方法。)2.磁场对放入其中的磁体产生力的作用。磁极间的相互作用是通过磁场而发生的。3.磁场的方向规定:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向,就是该点磁场的方向。4.磁感线:在磁场中画一些有方向的曲线。任何一点的曲线方向都跟放在该点的磁针北极所指的方向一致。磁感线的方向:在用磁感线描述磁场时,磁感线都是从磁体的N极出发,回到磁体的S极。说明:①磁感线是为了直观、形象地描述磁场而引入的带方向的曲线,不是客观存在的。但磁场客观存在。 ②磁感线是封闭的曲线。 ③磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。 ④磁感线立体的分布在磁体周围,而不是平面的。⑤磁感线不相交。5.地磁场:在地球周围的空间里存在的磁场,磁针指南北是因为受到地磁场的作用。地磁极:地磁场的北极在地理的南极附近,地磁场的南极在地理的北极附近。磁偏角:地理的两极和地磁的两极并不不重合,这个现象最先由我国宋代的沈括发现。三、电生磁1、电流的磁效应通电导线的周围存在磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这种现象称为电流的磁效应。该现象在1820年被丹麦的物理学家奥斯特发现。奥斯特是世界上第一个发现电与磁之间有联系的人。2、通电螺线管的磁场通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场一样。其两端的极性跟电流方向有关,电流方向与磁极间的关系可由安培定则来判断。3、安培定则:用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的N极。四、电磁铁1.电磁铁在螺线管内插入软铁芯,当有电流通过时有磁性,没有电流时就失去磁性。这种磁体叫做电磁铁。工作原理:电流的磁效应。2、影响电磁铁磁性强弱的因素电流越大,电磁铁的磁性越强;线圈匝数越多,电磁铁的磁性越强;插入铁芯,电磁铁的磁性会更强。3、特点:其磁性的有无可由通断电流来控制;其磁极方向可以通过改变电流方向来改变;其磁性强弱与电流大小、线圈匝数、有无铁芯有关。4、电磁铁的应用:电磁起重机、电磁继电器五、电磁继电器 扬声器1、电磁继电器继电器是利用低电压、弱电流电路的通断,来间接地控制高电压、强电流电路的装置。电磁继电器:实质是由电磁铁控制的开关。应用:用低电压弱电流控制高电压强电流,进行远距离操作和自动控制。2、扬声器扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置。它主要由永久磁体、线圈和锥形纸盆组成。六、电动机1、磁场对通电导线的作用通电导线在磁场中要受到力的作用,力的方向跟电流的方向、磁感线的方向都有关系。当电流的方向或者磁感线的方向变得相反时,通电导线受力的方向也变得相反。2、电动机主要由转子和定子组成。电动机是利用通电线圈在磁场里受力而转动的原理制成的。电动机在工作时,线圈转到平衡位置的瞬间,线圈中的电流断开,但由于线圈的惯性,线圈还可以继续转动,转过此位置后,线圈中的电流方向靠换向器的作用而发生改变。3、电动机工作时,把电能转化为机械能。电动机构造简单控制方便、体积小、效率高、功率可大可小。七、磁生电1、电磁感应由于导体在磁场中运动而产生电流的现象,叫做电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。英国物理学家法拉第于1831年发现了利用磁场产生电流的条件和规律。

九年级上册物理所有公式

速度

V= S / t

重力

G=mg

m

:质量

g

9.8N/kg

或者

10N/kg

密度

ρ

=m/V

m

:质量

V

:体积

合力

F

N

方向相同:

F

=F1+F2

方向相反:

F

=F1

F2

方向相反时,

F1>F2

浮力

F

(N) F

=G

G

G

视:物体在液体的重力

浮力

F

(N) F

=G

此公式只适用

物体漂浮或悬浮

浮力

F

(N) F

=G

=m

g=

ρ

gV

G

排:排开液体的重力

m

排:排开液体的质量

ρ

液:液体的密度

V

排:排开液体的体积

(

即浸入液体中的体积

)

杠杆的平衡条件

F1L1= F2L2 F1

:动力

L1

:动力臂

F2

:阻力

L2

:阻力臂

定滑轮

F=G

S=h F

:绳子自由端受到的拉力

G

物:物体的重力

S

:绳子自由端移动的距离

h

:物体升高的距离

动滑轮

F=

G

+G

轮)

S=2 h G

物:物体的重力

G

轮:动滑轮的重力

滑轮组

F=

G

+G

轮)

S=n h n

:通过动滑轮绳子的段数

机械功

W

J

W=Fs F

:力

s

:在力的方向上移动的距离

有用功

W

总功

W

W

=G

h

W

=Fs

适用滑轮组竖直放置时

机械效率

η

=

×

100%

功率

p(w)=w/t

w:

T:

时间

压强

p(pa)=F/s

F:

压力

S:

受力面积

液体压强

p

Pa

P=

ρ

gh

ρ

:液体的密度

h

:深度(从液面到所求点

的竖直距离)

热量

Q

J

Q=cm

t c

:物质的比热容

m

:质量

t

:温度的变化值

燃料燃烧放出

的热量

Q

J

Q=mq m

:质量

q

:热值

常用的物理公式与重要知识点

一.物理公式

单位)

公式

备注

公式的变形

串联电路

电流

I

A

I=I1=I2=

……

电流处处相等

串联电路

电压

U

V

U=U1+U2+

……

串联电路起

分压作用

串联电路

电阻

R

Ω

R=R1+R2+

……

并联电路

电流

I

A

I=I1+I2+

……

干路电流等于各

支路电流之和(分流)

并联电路

电压

U

V

U=U1=U2=

……

并联电路

电阻

R

Ω

= + +

……

欧姆定律

I=

电路中的电流与电压

成正比,与电阻成反比

电流定义式

I=

Q

:电荷量(库仑)

t

:时间(

S

电功

W

J

W=UIt=Pt U

:电压

I

:电流

t

:时间

P

:电功率

电功率

P=UI=I2R=U2/R U:

电压

I

:电流

R

:电阻

电磁波波速与波

长、频率的关系

C=

λν

C

物理量

单位

公式

名称

符号

名称

符号

质量

m

千克

kg m=pv

温度

t

摄氏度

°

C

速度

v

米/秒

m/s v=s/t

密度

p

千克/米

³

kg/m

³

p=m/v

力(重力)

F

牛顿(牛)

N G=mg

压强

P

帕斯卡(帕)

Pa P=F/S

W

焦耳(焦)

J W=Fs

功率

P

瓦特(瓦)

w P=W/t

电流

I

安培(安)

A I=U/R

电压

U

伏特(伏)

V U=IR

电阻

R

欧姆(欧)

R=U/I

电功

W

焦耳(焦)

J W=UIt

电功率

P

瓦特(瓦)

w P=W/t=UI

热量

Q

焦耳(焦)

J Q=cm(t-t

°

)

比热

c

焦/(千克

°

C

J/(kg

°

C)

真空中光速

3

×

108

米/秒

g 9.8

牛顿/千克

15

°

C

空气中声速

340

米/秒

初中物理公式汇编

【力

分】

1

、速度:

V=S/t

2

、重力:

G=mg

3

、密度:

ρ

=m/V

4

、压强:

p=F/S

5

、液体压强:

p=

ρ

gh

6

、浮力:

1

F

浮=

F

F (

压力差

)

2

F

浮=

G

F (视重力) (3)、

F浮=G (漂浮、悬浮)

(4)、阿基米德原理:F浮=G排=ρ液gV

7、杠杆平衡条件:F1 L1=F2 L2

8、理想斜面:F/G=h/L

9、理想滑轮:F=G/n

10、实际滑轮:F=(G+G动)/ n (竖直方向)

11、功:W=FS=Gh (把物体举高)

12、功率:P=W/t=FV

13、功的原理:W手=W机

14、实际机械:W总=W有+W额外

15、机械效率: η=W有/W总

16、滑轮组效率:

(1)、η=G/ nF(竖直方向)

(2)、η=G/(G+G动) (竖直方向不计摩擦)

(3)、η=f / nF (水平方向)

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