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九年级物理人教版核心知识点梳理
一、内能与内能的利用(能量板块核心)
1. 分子热运动
- 基本概念:常见物质由分子、原子构成,分子直径约\(10^{-10}m\);扩散现象(如墨水扩散、花香传播)证明分子永不停息做无规则运动,且分子间存在空隙。
- 分子作用力:分子间同时存在引力(如固体难被拉伸)和斥力(如固体难被压缩),距离过近时斥力主导,过远时引力主导。
- 温度影响:温度越高,分子无规则运动越剧烈(如热水中墨水扩散更快)。
2. 内能
- 定义:物体内所有分子热运动的动能与分子势能的总和(单位:焦耳 / J),一切物体在任何温度下都有内能(区别于机械能,机械能可为 0,内能永不为 0)。
- 影响因素:温度(温度越高,分子动能越大,内能越大)、质量(质量越大,分子数量越多,内能越大)、状态(如冰熔化成水,内能增加)。
- 改变方式:
- 做功(机械能↔内能,如摩擦生热、压缩空气升温,做功多少用\(W=Fs\)计算);
- 热传递(内能从高温物体转移到低温物体,传递的能量叫热量\(Q\),条件:存在温度差)。
3. 比热容与热量计算
- 比热容(\(c\)):物质的特性(与质量、温度无关,仅与种类、状态有关),表示单位质量物质升高 1℃吸收的热量,单位\(J/(kg·â)\);水的比热容\(c_{æ°´}=4.2Ã10^3J/(kg·â)\)(较大,常用于调节气温、作冷却剂)。
- 热量公式:
- 吸热:\(Q_{å¸}=cm(t-t_0)\)(\(t\)为末温,\(t_0\)为初温);
- 放热:\(Q_{æ¾}=cm(t_0-t)\);
- 注意:公式仅适用于无物态变化的情况(如冰熔化、水沸腾时,温度不变,需用熔化热 / 汽化热计算)。
4. 热机与热机效率
- 内燃机(汽油机、柴油机):
- 工作循环:吸气→压缩→做功→排气(4 个冲程,对外做功 1 次,活塞往复 2 次,曲轴转 2 周);
- 能量转化:压缩冲程(机械能→内能),做功冲程(内能→机械能,唯一对外做功的冲程)。
- 热值(\(q\)):燃料的特性,单位质量(或体积)燃料完全燃烧放出的热量,单位\(J/kg\)(固体 / 液体)、\(J/m^3\)(气体);燃料放热公式:\(Q_{æ¾}=mq\)(固体 / 液体)、\(Q_{æ¾}=Vq\)(气体)。
- 热机效率(\(\eta\)):\(\eta=\frac{W_{æç¨}}{Q_{æ»}}Ã100\%\)(\(W_{æç¨}\)为机械功,\(Q_{æ»}\)为燃料完全燃烧放热),实际效率低(因废气带走热量、机械摩擦等),提高方法:减少废气热量损失、减小摩擦。
二、电流、电路与欧姆定律(电磁板块基础)
1. 两种电荷与电流
- 电荷:摩擦起电(实质是电子转移,如丝绸摩擦玻璃棒带正电,毛皮摩擦橡胶棒带负电);同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;验电器用于检验物体是否带电(原理:同种电荷相互排斥)。
- 电流:电荷定向移动形成电流(正电荷定向移动方向为电流方向,金属中实际是自由电子反向移动);电路中有持续电流的条件:有电源(提供电压)、电路闭合。
- 电路组成:电源(提供电能,如电池、发电机)、用电器(消耗电能,如灯泡、电阻)、开关(控制电路通断)、导线(传导电流);电路状态:通路(正常工作)、断路(某处断开,无电流)、短路(电源正负极直接相连,电流过大,易烧坏电源)。
2. 串联与并联电路
电路类型
电流路径
用电器关系
开关作用
电表测量
串联
一条
相互影响(一个不工作,全部不工作)
控制整个电路
电流表串联(测总电流,各处电流相等\(I=I_1=I_2\))
并联
多条
互不影响(支路独立工作)
干路开关控制整个电路,支路开关控制所在支路
电压表并联(测各支路电压,各支路电压相等\(U=U_1=U_2\))
3. 电压与电阻
- 电压(\(U\)):使电荷定向移动形成电流的原因,单位:伏特(V);电源是提供电压的装置(一节干电池\(1.5V\),家庭电路\(220V\),安全电压≤\(36V\));电压表并联在被测电路两端(正接线柱进,负接线柱出,不能直接接电源两端)。
- 电阻(\(R\)):导体对电流的阻碍作用,单位:欧姆(Ω),是导体本身的特性(与材料、长度、横截面积、温度有关,与电压、电流无关);滑动变阻器(原理:改变接入电路中电阻丝的长度,作用:改变电路电流、保护电路,接线原则:一上一下)。
4. 欧姆定律
- 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(公式:\(I=\frac{U}{R}\),变形:\(U=IR\)、\(R=\frac{U}{I}\));适用条件:纯电阻电路(电能全部转化为内能,如电阻、灯泡,电动机不适用)。
- 串并联电路电阻规律:
- 串联:\(R_{æ»}=R_1+R_2\)(