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八年级下册物理笔记汇总

定律的应用:在日常生活中,我们常常会利用惯性定律来

帮助我们完成各种任务。例如,我们可以利用惯性定律来控制

汽车的速度和方向,使其行驶更加平稳和安全。此外,惯性定

律还可以用来解释一些自然现象,如为什么在地球上行走时需

要向前倾斜身体等。

8.2牛顿第二定律(F=ma)

1、牛顿第二定律的内容:物体所受合外力等于物体质量

乘以加速度。即F=ma,其中F为合外力,m为物体质量,a

为物体加速度。

2、牛顿第二定律的应用:牛顿第二定律可以用来计算物

体所受合外力的大小,也可以用来计算物体的加速度。例如,

当我们推动一辆小车时,可以通过牛顿第二定律来计算所需的

推力大小,以使小车达到所需的加速度。

8.3牛顿第三定律(作用力与反作用力)

1、牛顿第三定律的内容:任何两个物体之间都存在相互

作用力,作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在两个

物体上。

2、牛顿第三定律的应用:牛顿第三定律可以用来解释许

多物理现象,如为什么在划船时需要用桨来推动水,为什么人

在行走时需要向后用力,等等。此外,牛顿第三定律还可以用

来设计一些机械装置,如火箭发动机等。

8.4摩擦力

1、定义:摩擦力是由于物体间接触面之间存在不平滑的

微观结构而产生的阻碍物体相对运动的力。

2、摩擦力的特点:摩擦力的大小和方向与物体间接触面

的性质、压力和相对运动速度有关。

3、摩擦力的应用:摩擦力在日常生活中有很多应用,如

车轮与路面的摩擦力可以使车辆行驶,鞋底与地面的摩擦力可

以使人行走。此外,摩擦力还可以用来设计一些机械装置,如

制动器、离合器等。

8.5弹力

1、定义:弹力是由于物体的形变而产生的力,当物体恢

复原状时,弹力也会随之消失。

2、弹力的特点:弹力的大小和方向与物体的形变程度有

关,当物体形变越大时,弹力也越大。

3、弹力的应用:弹力在日常生活中也有很多应用,如弹

簧可以用来制作各种机械装置,如钟表、汽车悬挂系统等。此

外,弹力还可以用来设计一些运动器材,如跳跃板、蹦床等。

2、气体受到重力的作用并且有流动性,因此会对浸在其

中的物体产生压强,从而产生大气压。

3、马德堡半球实验是证明大气压存在的著名实验之一。

除此之外,吸盘挂衣钩能紧贴在墙上、利用吸管吸饮料等现象

也可以证明大气压的存在。

4、托里拆利实验是首次准确测出大气压值的实验,标准

大气压等于76cm高水银柱产生的压强,即P0=1.013×105Pa。

在粗略计算时,标准大气压可以取105帕斯卡,约支持10m

高的水柱。

5、大气压随着高度的增加而减小,在海拔3000米内,每

升高10m,大气压就减小100Pa。此外,大气压还受气候的影

响。

6、气压计有水银气压计和金属盒气压计等种类,它们可

以测量大气压。

7、大气压的应用实例包括抽水机抽水、用吸管吸饮料、

注射器吸药液等。

8、液体的沸点随着液体表面的气压增大而增大,这可以

应用于高压锅等领域。

9、流体的压强与流速呈反比例关系,即流速越大的位置,

压强越小。这一原理可以应用于乘客候车时站在安全线外,以

及飞机机翼的设计等领域。

10.1、浮力是指浸在液体或气体中的物体会受到向上托的

力。浮力的方向是竖直向上的,产生原因是液体或气体对物体

向上和向下的压力差。

10.2、阿基米德原理是指浸入液体中的物体受到液体向上

的浮力,浮力的大小等于物体排开液体所受的重力。浮力的大

小只与液体的密度和物体排液的体积有关,与物体的形状、密

度、质量、体积以及在液体中的深度和运动状态无关。

10.3、物体的浮沉条件取决于物体的密度和液体的密度,

如果物体的密度小于液体的密度,它就会浮起来。浮力的应用

包括潜水、船只的浮力设计等。

轮船利用空心的设计来增加浮力。轮船的排水量是指满载

时排开水的质量。当轮船从河流驶入海洋时,由于海水密度变

大,轮船浸入水的体积会变小,但它仍然受到同样大小的浮力

(即轮船的重力)。潜水艇则是通过改变自身重力来实现上浮

或下潜。气球和飞艇则是通过充入密度小于空气的气体来改变

浮力。浮力的计算方法包括压力差法、称量法、漂浮悬浮法和

阿基米德法。

在力作用于

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