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八年级下册物理知识总结(优选8篇)

admin
导读 用弹簧测力计拉物体做匀速直线运动,摩擦力的大小与弹簧测力计的读数相等。1、内容:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。⑵性质:惯性是物体本身固有的一种属性。一切物体在任何时候、任何状态下都有惯性。

八年级下册物理知识总结 第1篇

第九章xxx

、xxx:

㈠压力

1、定义:垂直压在物体表面的力叫压力。

2、方向:垂直于受力面

3、作用点:作用在受力面上

4、大小:只有当物体在水平面时自然静止时,物体对水平支持面的压力才与物体受至的重力在数值上相等,有:F=G=mg但压力并不是重力

㈡xxx

1、压力的作用效果与压力的大小和受力面积的大小有关。

2、物理意义:xxx是表示压力作用效果的物理量。 3、定义:物体单位面积上受到的压力叫xxx.

4、公式: P=F/S

5、单位:xxx(pa) 1pa = 1N/m2

意义:表示物体(地面、桌面等)在每平方米的受力面积上受到的压力是1xxx。

6、增大xxx的方法:

1)增大压力 举例:用力切菜易切断

2)减小受力面积 举例:磨刀不误砍柴功

7、减小xxx的方法:

1)减小压力 举例:车辆行驶要限载

2)增大受力面积 举例:铁轨铺在路枕上

、液体xxx

1、产生原因:液体受到重力作用,对支持它的容器底部有xxx;

液体具有流动性,对容器侧壁有xxx。

2、液体xxx的特点:

1)液体对容器的底部和侧壁有xxx,液体内部朝各个方向都有xxx;

2)各个方向的xxx随着深度增加而增大;

3)在同一深度,各个方向的xxx是相等的;

4)在同一深度,液体的xxx还与液体的密度有关,液体密度越大,xxx越大。

3、液体xxx的公式:P=ρgh

注意: 液体xxx只与液体的密度和液体的深度有关,而与液体的体积、质量无关。与浸入液体中物体的密度无关(深度不是高度)

当固体的形状是柱体时,xxx也可以用此公式进行推算

计算液体对容器的压力时,必须先由公式P=ρgh算出xxx,再由公式 P=F/S,得到压力 F=PS。

4、连通器:上端开口、下端连通的容器。

特点:连通器里的液体不流动时, 各容器中的液面总保持相平, 即各容器的液体深度总是相等。

应用举例: 船闸、茶壶、锅炉的水位计。

、大气xxx

1、大气对浸在其中的物体产生的xxx叫大气xxx,简称大气压。

2、产生原因:气体受到重力,且有流动性,故能向各个方向对浸于其中的物体产生xxx。

3、著名的证明大气压存在的实验:xxx半球实验

其它证明大气压存在的现象:吸盘挂衣钩能紧贴在墙上、利用吸管吸饮料。

4、首次准确测出大气压值的实验:托里拆利实验。

一标准大气压等于1900px高水银柱产生的xxx,即P0=×105Pa,在粗略计算时,标准大气压可以取105xxx,约支持10m高的水柱。

5、大气压随高度的增加而减小,在海拔3000米内,每升高10m,大气压就减小100Pa;大气压还受气候的影响。

6、气压计和种类:水银气压计、金属盒气压计(无液气压计)

7、大气压的应用实例:抽水机抽水、用吸管吸饮料、注射器吸药液。

8、液体的沸点随液体表面的气压增大而增大。(应用:高压锅)

、流体xxx与流速的关系

1、物理学中把具有流动性的液体和气体统称为流体。

2、在气体和液体中,流速越大的位置,xxx越小。

3、应用:

1)乘客候车要站在安全线外;

2)飞机机翼做成流线型,上表面空气流动的速度比下表面快,因而上表面xxx小,下表面xxx大,在机翼上下表面就存在着xxx差,从而获得向上的升力;

八年级下册物理知识总结 第2篇

xxx第一定律(又叫惯性定律)

1、阻力对物体运动的影响:让同一小车从同一斜面的同一高度自由滑下(控制变量法),是为了使小车滑到斜面底端时有相同的速度;阻力的大小用小车在木板上滑动的距离的长短来体现(转化法)。

2、xxx第一定律的内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

3、xxx第一定律是通过实验事实和科学推理得出的,它不可能用实验来直接验证。

4、惯性

⑴定义:物体保持原来运动状态不变的特性叫惯性

⑵性质:惯性是物体本身固有的一种属性。一切物体在任何时候、任何状态下都有惯性。

⑶惯性不是力,不能说惯性力的作用,惯性的大小只与物体的质量有关,与物体的形状、速度、物体是否受力等因素无关。

⑷防止惯性的现象:汽车安装安全气囊,汽车安装安全带。

⑸利用惯性的现象:跳远助跑可提高成绩, 拍打衣服可除尘。

⑹解释现象:

例:汽车突然刹车时,乘客为何向汽车行驶的方向倾倒?

答:汽车刹车前,乘客与汽车一起处于运动状态,当刹车时,乘客的脚由于受摩擦力作用,随汽车突然停止,而乘客的上身由于惯性要保持原来的运动状态,继续向汽车行驶的方向运动,所以…….

xxx平衡

1、平衡状态:物体处于静止或匀速直线运动状态时,称为平衡状态。

2、平衡力:物体处于平衡状态时,受到的力叫平衡力。

3、xxx平衡条件:作用在同一物体上的两个力,如果大小相等、方向相反、作用在同一直线上,这两个力就彼此平衡。(同物、等大、反向、同线)

4、xxx平衡条件的应用:

⑴根据受力情况判断物体的运动状态:

①当物体不受任何力作用时,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态(平衡状态)。

②当物体受平衡力作用时,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态(平衡状态)。

③当物体受非平衡力作用时,物体的运动状态一定发生改变。

⑵根据物体的运动状态判断物体的受力情况。

②当物体处于平衡状态(静止状态或匀速直线运动状态)时,物体不受力或受到平衡力。

注意:在判断物体受平衡力时,要注意先判断物体在什么方向(水平方向还是竖直方向)处于平衡状态,然后才能判断物体在什么方向受到平衡力。

②当物体处于非平衡状态(加速或减速运动、方向改变)时,物体受到非平衡力的`作用。

5、物体保持平衡状态的条件:不受力或受平衡力

6、力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因。

摩擦力

1定义:两个 相互接触 的物体,当它们发生 相对运动 时,就产生一种阻碍相对运动的力,这种力叫摩擦力。

2产生条件:A、物体相互接触并且相互挤压;B、 发生相对运动或将要发生相对运动 。

3种类:A、滑动摩擦 xxx摩擦、C滚动摩擦

4影响滑动摩擦力的大小的大小的因素:压力的大小 和 接触面的粗糙程度 。

5方向:与物体 相对运动的方向相反。(摩擦力不一定是阻力)

6测量摩擦力方法:

用弹簧测力计拉物体做匀速直线运动,摩擦力的大小与弹簧测力计的读数相等。

原理:物体做匀速直线运动时, 物体在水平方向的拉力和摩擦力是一对平衡力。(xxx平衡)

7增大有益摩擦的方法:A、增大压力 B、增大接触面的粗糙程度 。

8减小有害摩擦的方法:

A、减少压力 B.减少接触面的粗糙程度;

C、 用滚动摩擦代替滑动摩擦 D、 使两接触面分离(加润滑油、气垫船 )。

八年级下册物理知识总结 第3篇

1、电能是一种能量。如:电灯发光:电能→光能;电动机转动:电能→动能;电饭锅工作:电能→热能。电能即电功(W):电流所做的功叫电功,

2、电能的单位:国际单位:焦耳。常用单位有:度(千瓦时),1度=1千瓦时=×106焦耳。

3、电能表(电度表):测用户消耗的电能(电功)

几个重要参数:“220V”:这个电能表应接在220V的电路中使用。 10(20)A:标定电流为10A,短时间电流允许大些,但不能超过20A。(例子,不同电能表不同) 50HZ:电能表接在50HZ的电路中使用。 600revs/kwh:接在电能表上的.用电器,每消耗1kwh的电能,电能表的转盘转600转。

4、电功计算公式:W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。

5、利用W=UIt计算电功时注意:①式中的和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。

6、计算电功还可用以下公式:W=I2Rt =Pt=U2 t /R;t

八年级下册物理知识总结 第4篇

物理学(PHYSICS)是研究物质世界最基本的结构、最普遍的相互作用、最一般的运动规律及所使用的实验手段和思维方法的自然科学,简称物理。八年级物理下册知识点总结,我们一起来看看。

一、电压

1、 电压是使电路中形成电流的原因,而电源是提供电压的装置.电源的电压越大,电路中的电流就越大,灯泡就越亮.

2、 电压的符号是“U”;电压的单位是 “伏(V)”.电压常用的单位还有:“毫伏(mV)”、“微伏(mV)”、“千伏(kV)”,它们之间的换算关系是:1 kV=103 V 1 mV=10-3 V 1 mV=10-6 V.

3、 常见电压值:记住(1).一节干电池的电压值。(2).人体安全电压值不高于36V。(3).家庭电路的电压值220V 。(4)蓄电池一个电压2V。

4、 电压的大小可以用电压表来测量

(1).电压表有三个接线柱,两个量程.使用“-”和“3”两个接线柱时,量程是0~3 V,分度值“ V”;使用“-”和“15”两个接线柱时,量程是0~15 V,分度值“ V”.

(2). 电压表的使用规则:二要、一不、二看清.试触

二要:电压表要并联在被测电路用电器(或电源)的两端;要使电流从电压表的“+”接线柱流入,从电压表的“-”接线柱流出.

一不:被测电压不能超过电压表的量程.

二看清:读数时一要看清电压表所用的量程;二要看清每一小格所表示的数值.

试触:试触的方法不仅可以选择电压表的量程,还可以判断电源的正负极;判断电压表正、负接线柱连接是否正确.

二、探究串联电路中电压的规律

[猜想或假设]:如图(右). U= U1+U2 ;(2). U= U1=U2 ;(3). U>U2> U1

[设计实验和进行实验]: 如图,我们组想选择两只灯泡,一块电压表,像

测电流那样分别测出A、B、C各点的电压,然后进行比较.

U(V)

U1(V)

U2(V)

结论:U= U1+U2 , 串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和.(串压两个分)

三、探究并联电路中电压的规律

[猜想或假设]:(1)U= U1+U2 ;(2)U= U1=U2 ; (3)U>U2> U1

[设计实验和进行实验]: 如图,我们组想选择两只灯泡,一块电压表,像测电流那样分别测出AA′、BB′、CC′各点的电压,然后进行比较.

U (V)

U 1(V)

U 2(V)

结论:U= U1=U2 , 并联电路中的总电压,等于各个支路两端的电压。(并压处处等)

四、电阻

1.电阻是导体本身的一种性质 。

导体能导电,但同时对电流又有阻碍作用.相同电压下,导线中电流不同,说明两条导线对电流的阻碍作用不同。导体对电流的阻碍作用叫电阻(resistance).电阻的符号:R

电阻无论它是否被连入电路,通过它们电流是多少,其阻值一般是不变的,即电阻是导体本身的一种性质.电阻也叫定值电阻,它在电路图中的符号是“”.

2.电阻的单位:欧 符号W ;常用单位:千欧(kW)、兆欧(MW) 1 kW=103 W 1 MW=106 W

3.决定电阻大小的因素:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积。导体的电阻还跟温度有关。

五、变阻器

1.滑动变阻器:(1)结构示意图: 电路图中的符号:(或 )。

(2)原理:是通过改变接入电路中的电阻线的长度改变电阻的。

(3)作用:①改变电路的电阻;②改变电路中的电流;③改变与滑动变阻器串联的用电器两端电压。

(4)使用:①串联在电路中使用;②接线柱要一上一下接入电路;③通过的电流不能超过允许的最大值;④在使用前应将电阻调到最大(远离下接线柱阻值变大,靠拢下接线柱阻值变小)

(5)变阻特点:逐渐改变电阻,不能表示出阻值。(6)改变电流的特点:是连续性的。

2.电阻箱:(1)变阻特点:能够表示出阻值。(2)改变电流的特点:是跳跃性的。

3.变阻器的应用:调节收音机和电视机音量大小的电位器。

《xxx定律》

一、探究电流跟电压、电阻的关系

[提出问题]:电阻、电压、电流三者的关系怎样?

[猜想和假设]:1.电流和电阻成反比.2.电流和电压成正比.

[设计实验]:(一)设计思想:(1)一个灯泡,用两节电池比一节电池时亮,说明灯(电阻)不变,电压大时,电流也大;(2)同样的两节电池, V的灯比 V的灯亮.电压不变时,电阻大的电流小,电阻小的电流大.

(二)实验电路:根据实验思想,画出如下电路图:(要记做上面的图)

1.电流跟电压的关系

2.电流跟电阻的关系

二、xxx定律

1.xxx定律

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.这是德国物理学家xxx在19世纪初经过大量的实验而归纳得出的.为了纪念他,把这个定律叫做xxx定律.

用公式表示: 式中:I――电流――安培(A); U――电压――伏特(V)

R――电阻――xxx(W)

2.xxx定律的应用

(1)应用xxx定律进行简单电路的计算.步骤:[画出图,标出量、求出数]即:①根据题意画电路图.②在电路图上标明已知量的符号、数值、未知量的符号.③利用xxx定律求解.

(2)对额定电压的理解:用电器在正常工作时所需的电压叫额定电压.

(3)短路是电流过大的一个原因.(由I=_可知,短路U不变,R很小,I很大)

3.串联和并联电路的总电阻:

(1)串联:①两个电阻串联接入电路,相当于增加导体的长度,其总电阻要比其中任何一个电阻要大;②串联的两个电阻,如果任何一个电阻增大,总电阻会增大;③要使电路电阻增大(或电流减小)应串联电阻;④串联后的电阻为R,即:R=R1+ R2

(2)并联:①两个电阻并联接入电路,相当于增加导体的横截面积,其总电阻要比其中任何一个电阻要小;②并联的两个电阻,如果任何一个电阻增大,总电阻也会增大;

③要使电路电阻减小(或增大干路电流)应并联电阻;(4)、并联后电阻为R,即:

三、实验:测量小灯泡的电阻

[实验原理]:根据xxx定律: 推出 ,计算出灯泡电阻R.

[实验电路及器材]:(要记做右图)

[实验步骤]:

1.按电路图连接实物电路.连接电路时,开关应断开.

2.,将滑动变阻器滑片调至滑动变阻器阻值最大的位置.

3.试触,观察电流表、电压表指针的变化,

4.合上开关,移动滑动变阻器的滑片.改变被测小灯泡两端的电压,测出通过小灯泡的电流和小灯泡两端的电压,填入数据表格内.

[数据表格及记录]:

四、xxx定律和安全用电

1.对人体安全电压:不高于36 V的电压.

2.家庭电路中的触电事故:都是人体直接或间接跟火线连通造成的.

3.预防家庭电路中的触电事故:

(1)绝对不要接触没有绝缘皮的火线以及跟火线连通的导体. (2)绝缘部分破损,导电部分裸露处要及时更换. (3)不要在电线上搭晾衣物,不要用湿手触摸电器(或开关).

4.安全用电原则: 不接触低压带电体,不靠近高压带电体.

5.雷电的产生:雷电是由于大气在激烈的上升和下降过程中发生摩擦,致使一部分云层带上了正电,另一部分云层带上了负电.当两朵带异种电荷的云层相互接近时,就发生了大规模的空中放电现象,产生强大的闪光和声音,这就是雷电.

6.雷电的危害:击毁房屋,造成人畜伤亡,还会引起森林火灾,破坏高压输电线等. 、

7.雷电的预防:在高大建筑物的顶部安装避雷针来防雷电;雷雨的天气尽量不要外出走动,不要在大树下躲雨,不站在高处,而应蹲在低凹处并且两脚尽量并拢.在高压输电线上面安装避雷线

8.避雷针:它把雷电引来入地,从而保护其他物体.

《电功率》

一、电能

1.电能

(1)、电能可以转化为其他形式的能,如:热能、光能、机械能(动能)、化学能、磁场能------等。

八年级下册物理知识总结 第5篇

声现象

一、声音的发生与传播

常考点

1.一切发声的物体都在振动。用手按住发音的音叉,发音也停止,该现象说明振动停止发声也停止。振动的物体叫声源。

2.声音的传播需要介质,真空不能传声。在空气中,声音以看不见的声波来传播,声波到达人耳,引起鼓膜振动,人就听到声音。

3.真空不能传声,月球上没有空气,所以登上月球的宇航员们即使相距很近也要靠无线电话交谈,因为无线电波在真空中也能传播。

4.声音在介质中的传播速度简称声速。一般情况下,v固>v液>v气声音在15℃空气中的传播速度是340m/s。

5.回声是由于声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来而形成的。如果回声到达人耳比原声晚以上人耳能把回声跟原声区分开来,此时障碍物到听者的距离至少为17m。在屋子里谈话比在旷野里听起来响亮,原因是屋子空间比较小造成回声到达人耳比原声晚不足最终回声和原声混合在一起使原声加强。

利用:利用回声可以测定海底深度、冰山距离、敌方潜水艇的远近测量中要先知道声音在海水中的传播速度,测量方法是:测出发出声音到受到反射回来的声音讯号的时间t,查出声音在介质中的传播速度v,则发声点距物体S=vt/2。

二、我们怎样听到声音

常考点

1.声音在耳朵里的传播途径:外界传来的声音引起鼓膜振动,这种振动经听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,人就听到了声音.

2.骨传导:声音的传导不仅仅可以用耳朵,还可以经头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉。这种声音的传导方式叫做骨传导。一些失去听力的人可以用这种方法听到声音。

3.双耳效应:人有两只耳朵,而不是一只。声源到两只耳朵的距离一般不同,声音传到两只耳朵的时刻、强弱及其他特征也就不同。这些差异就是判断声源方向的重要基础。这就是双耳效应.

三、声音的三个特性

1.音调:人感觉到的声音的高低。音调跟发声体振动频率有关系,频率越高音调越高;频率越低音调越低。物体在1s振动的次数叫频率,物体振动越快频率越高。频率单位次/秒又记作Hz。

2.响度:人耳感受到的声音的大小。响度跟发生体的振幅和距发声距离的远近有关。物体在振动时,偏离原来位置的距离叫振幅。振幅越大响度越大。

增大响度的主要方法是:减小声音的发散。

3.音色:由物体本身决定。人们根据音色能够辨别乐器或区分人。

4.区分乐音三要素:闻声知人——依据不同人的音色来判定;高声大叫——指响度;高音歌唱家——指音调。

八年级下册物理知识总结 第6篇

第1节浮力

1、浮力是由液体(或气体)对物体向上和向下压力差产生的。

第2节阿基米德原理

1、内容:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

2、公式表示:F浮=G排=ρ液V排g。从公式中可以看出:液体对物体的浮力与液体的密度和物体排开液体的体积有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的'深度等均无关。

3、适用条件:液体(或气体)。

第3节物体的浮沉条件及应用

1、浸没在液体中物体,当它所受的浮力大于重力时,物体上浮;当它所受的浮力小于所受的重力时,物体下沉;当它所受的浮力与所受的重力相等时,物体悬浮在液体中或漂浮在液面上。反之亦然。漂浮在液面上的物体受到的浮力等于受到的重力。

2、浮力的应用

轮船:采用空心的办法增大排水量。排水量——轮船按设计的要求满载时排开的水的质量。潜水艇:改变自身重来实现上浮下沉。气球和飞艇:改变所受浮力的大小,实现上升下降。

八年级下册物理知识总结 第7篇

1、定义:两个互相接触的物体,当它们要发生或已发生相对运动时,就会在接触面上产生一种阻碍相对运动的.力就叫摩擦力。

2、分类:

(1)静摩擦

(2)动摩擦:滑动摩擦和滚动摩擦

3、摩擦力的方向:摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反

4、静摩擦力大小应通过受力分析,结合xxx平衡求得

5、在相同条件(压力、接触面粗糙程度相同)下,滚动摩擦比滑动摩擦小得多。

6、滑动摩擦力:

⑴测量原理:xxx平衡条件

⑵测量方法:把木块放在水平长木板上,用弹簧测力计水平拉木块,使木块匀速运动,读出这时的拉力就等于滑动摩擦力的大小。

7、应用

⑴增大摩擦力的方法:增大压力、增大接触面粗糙变滚动为滑动。

⑵理论上减小摩擦的方法有:减小压力接触面变光滑、变滑动为滚动(滚动轴承)使接触面彼此分开(加润滑油)。

八年级下册物理知识总结 第8篇

一、伽利略斜面实验

1、实验得出得结论:在同样条件下,平面越光滑,小车前进地越远。

2、伽利略的推论是:在理想情况下,如果表面绝对光滑,物体将以恒定不变的速度永远运动下去。

3、三次实验小车都从斜面顶端(相等的高度)滑下的目的是:保证小车开始沿着平面运动的速度相同。

4、伽科略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法——在实验的基础上,进行理想化推理。(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端。

二、xxx第一定律

1、背景资料:

(1)伽利略对类似的实验进行了分析得出:如果表面绝对光滑,物体受到的阻力为零,速度不会减慢,将以恒定不变的速度永远运动下去。

(2)笛卡儿对伽利略推理结论的补充:物体如果不受力,运动方向也不会改变。

(3)英国科学家xxx总结了伽利略等人的研究成果,概括出一条重要的物理规律:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

2、内容:

一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

理解要点:①xxx第一定律是在大量经验事实的基础上,通过进一步推理而概括出来的,且经受住了实践的检验所以已成为大家公认的力学基本定律之一。但是我们周围不受力是不可能的,因此不可能用实验来直接证明xxx第一定律。

②xxx第一定律告诉我们:物体不受力,可以做匀速直线运动,物体做匀速直线运动可以不需要力,即力与运动状态无关,所以力不是产生或维持运动的原因。力是改变物体运动状态的原因。

③“没有受到力作用”有两种情况:一是,该物体没有受到任何力对它的作用,这是理想情况;二是,物体在某一方向上没有受到外力作用,如:物体在光滑的水平面上运动,摩擦力可以不计,那么物体在水平面上将不受外力作用。

④“总保持”是指“原来是怎样,后来仍然是这样”,如:原来是静止的,后来仍然是静止的;原来是运动的,后来以最后的速度保持匀速直线运动。

三、惯性

1、定义:物体保持运动状态不变的性质叫惯性。

理解要点:“保持原有运动状态”是指不受到力的作用时的状态。即静止状态或匀速直线运动状态。

2、惯性是物体的一种属性。一切物体在任何情况下都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关,与物体是否受力、受力大小、是否运动、运动速度等皆无关。

3、惯性不是一种力。只是物体的一种属性。因此不能理解为“受到惯性作用”。

4、xxx第一定律又叫惯性定律。

5、惯性与惯性定律的区别

惯性是物体无论在任何情况下都具有的性质,不管物体是否受到外力。惯性定律是描述物体运动所遵循的一条客观规律,条件是物体不受外力。惯性和惯性定律之间又有密切的联系。因为物体具有惯性,才使得物体在不受外力作用时遵循惯性定律所指出的运动规律。①惯性是物体本身的一种属性,而惯性定律是物体不受力时遵循的运动规律。②任何物体在任何情况下都有惯性,惯性表现为“阻碍”运动状态的变化;惯性定律成立是有条件的。

6、惯性现象解释三步骤:

①明确研究的是哪个物体,它原来处于怎样的运动状态;

②当外力作用在该物体的某一部分(或外力作用在与该物体有关联的其它物体上)时,这一部分的.运动状态的变化情况;

③该物体另一部分由于惯性仍保持原来的运动状态;

④最后表述出现什么现象。

7、生活中的惯性现象:

跑步到终点时人不能立即停下;紧急刹车后,车不能立即停下,还会向前运动一段距离。

8、惯性的应用:

①把松动的锤头套紧;②用力拍打衣服,可以把衣服上的尘土拍掉;③用铁锹往车上装土时,土会沿着铁锹运动的方向抛到车上;④把盆里的水泼掉;⑤跳远时,要先助跑;⑥古代打仗时,使用绊马索能把敌方飞奔的战马绊倒;⑦火车进站时,提前关闭发动机;⑧洗衣机的甩干桶高速转动时可以把湿衣服甩干;⑨把足球踢入球门。

9、惯性的危害及措施

危害:主要是一些交通工具,速度比较快,迅速刹车、拐弯时,人由于惯性还要保持原来的运动状态,容易造成事故。

措施:小型客车前排乘客要系安全带;安装安全气囊;车辆行使要保持车距;限速;包装玻璃制品要垫上很厚的泡沫塑料。