物理知识点总结

知识点总结 1、声音的发生

一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也就停止。

声音是由物体的振动产生的,但并不是所有振动发出的声音都能被人耳听到。

2、声间的传播

声音的传播需要介质,真空不能传声

(1)声音要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。登上月球的宇航员即使面对面交谈,也需要靠无线电,那就是因为月球上没有空气,真空不能传声

(2)声音在不同介质中传播速度不同,一般来说,固体>液体>空气

声音在空气中传播速度大约是340 m/s

3、回声

声音在传播过程中,遇到障碍物被反射回来人再次听到的声音叫回声

区别回声与原声的条件:回声到达人的耳朵比原声晚0.1秒以上。因此声音必须被距离超过17m的障碍物反射回来,人才能听见回声。

低于0.1秒时,则反射回来的声间只能使原声加强。

利用回声可测海深或发声体距障碍物有多远。

4、乐音

物体做规则振动时发出的声音叫乐音。

声音的三要素:音调、响度、音色

声音的高低叫音调,它是由发声体振动频率决定的,频率越大,音调越高。

声音的大小叫响度,响度跟发声体振动的振幅大小有关,还跟声源到人耳的距离远近有关。 不同发声体所发出的声音的品质叫音色。用来分辨各种不同的声音。

5、噪声及来源

从物理角度看,噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音。从环保角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的声音,都属于噪声。

6、声间等级的划分

人们用分贝来划分声音的等级,30dB—40dB是较理想的安静环境,超过50dB就会影响睡眠,70dB以上会干扰谈话,影响工作效率,长期生活在90dB以上的噪声环境中,会影响听力。

7、噪声减弱的途径

可以在声源处(消声)、传播过程中(吸声)和人耳处(隔声)减弱

光学:

光的反射

1、光源:能够自行发光的物体叫光源

2、光在均匀介质中是沿直线传播的

大气层是不均匀的,当光从大气层外射到地面时,光线发了了弯折(海市蜃楼、早晨看到太阳时,太阳还在地平线以下、星星的闪烁等)

3、光速

光在不同物质中传播的速度一般不同,真空中最快

光在真空中的传播速度:V = 3×108 m/s,在空气中的速度接近于这个速度,水中的速度为3/4V,玻璃中为2/3V

4、光直线传播的应用

可解释许多光学现象:激光准直,影子的形成,月食、日食的形成、小孔成像等

5、光线

光线:表示光传播方向的直线,即沿光的传播路线画一直线,并在直线上画上箭头表示光的传播方向(光线是假想的,实际并不存在)

6、光的反射

光从一种介质射向另一种介质的交界面时,一部分光返回原来介质中,使光的传播方向发生了改变,这种现象称为光的反射

7、光的反射定律

反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角 可归纳为:“三线共面,两线分居,两角相等”

理解:

由入射光线决定反射光线,叙述时要“反”字当头

发生反射的条件:两种介质的交界处;发生处:入射点;结果:返回原介质中

反射角随入射角的增大而增大,减小而减小,当入射角为零时,反射角也变为零度

8、两种反射现象

镜面反射:平行光线经界面反射后沿某一方向平行射出,只能在某一方向接收到反射光线(反射面是光滑平面)

漫反射:平行光经界面反射后向各个不同的方向反射出去,即在各个不同的方向都能接收到反射光线(反射面是粗糙平面或曲面)

注意:无论是镜面反射,还是漫反射都遵循光的反射定律

9、在光的反射中光路可逆

10、平面镜对光的作用

(1)成像 (2)改变光的传播方向

11、平面镜成像的特点

(1)成的是正立等大的虚像 (2)像和物的连线与镜面垂直,像和物到镜的距离相等 理解:平面镜所成的像与物是以镜面为轴的对称图形,即平面镜是物像连线的中垂线。

12、实像与虚像的区别

实像是实际光线会聚而成的,可以用屏接到,当然也能用眼看到。

虚像不是由实际光线会聚成的,而是实际光线反向延长线相交而成的,只能用眼看到,不能用屏接收。

13、平面镜的应用

(1)水中的倒影 (2)平面镜成像

(3)潜望镜

六、光的折射

1、光的折射

光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般会发生变化,这种现象叫光的折射

理解:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光则进入到另一种介质中,由于光在在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。

注意:在两种介质的交界处,发生折射的同时必发生反射,

折射中光速必定改变,而反射中光速不变

2、光的折射规律

光从空气斜射入水或其他介质中时,折射光线与入射光线、法线在同一平面上,折射光线和入射光线分居法线两侧;折射角小于入射角;入射角增大时,折射角也随着增大;当光线垂直射向介质表面时,传播方向不变,在折射中光路可逆。

理解:折射规律分三点:(1)三线共面 (2)两线分居(3)两角关系分三种情况:①入射光线垂直界面入射时,折射角等于入射角等于0°;②光从空气斜射入水等介质中时,折射角小于入射角;③光从水等介质斜射入空气中时,折射角大于入射角

3、在光的折射中光路也是可逆的

4、透镜及分类

透镜:透明物质制成(一般是玻璃),至少有一个表面是球面的一部分,且透镜厚度远比其球面半径小的多。

分类: 凸透镜: 边缘薄, 中央厚

凹透镜: 边缘厚, 中央薄

5、主光轴,光心、焦点、焦距

主光轴:通过两个球心的直线

光心:主光轴上有个特殊的点,通过它的光线传播方向不变。焦点:凸透镜能使跟主轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这点叫透镜的焦点,用“F”表示

虚焦点:跟主光轴平行的光线经凹透镜后变得发散,发散光线的反向延长线相交在主光轴上一点,这一点不是实际光线的会聚点,所以叫虚焦点。

焦距:焦点到光心的距离叫焦距,用“f”表示。

每个透镜都有两个焦点、焦距和一个光心。

6、透镜对光的作用

凸透镜:对光起会聚作用

凹透镜:对光起发散作用

7、凸透镜成像规律

物 距(u) 成像大小 虚实 像物位置 像 距( v ) 应 用

u > 2f 缩小 实像 透镜两侧 f < v <2f 照相机

u = 2f 等大 实像 透镜两侧 v = 2f

f < u <2f 放大 实像 透镜两侧 v > 2f 幻灯机

u = f 不 成 像

u < f 放大 虚像 透镜同侧 v > u 放大镜

【凸透镜成像规律口决记忆法】

“一焦分虚实,二焦分大小;虚像同侧正, 物远像变大;实像异侧倒,物远像变小”

8、为了使幕上的像“正立”(朝上),幻灯片要倒着插。

9、照相机的镜头相当于一个凸透镜,暗箱中的胶片相当于光屏,我们调节调焦环,并非调焦距,而是调镜头到胶片的距离,物离镜头越远,胶片就应靠近镜头

物态变化:

2.1 物质的三态 温度的测量

2.2 汽化和液化

2.3 熔化和凝固

2.4 升华和凝华

2.5 水循环

热现象

1、温度:物体的冷热程度叫温度

2、摄氏温度(符号:t 单位:摄氏度<℃>)

瑞典的摄尔修斯规定:①把纯净的冰水混合物的温度规定为0℃②把1标准大气压下纯水沸腾时的温度规定为100℃③把0到100℃之间分成100等份,每一等份就是一℃

3、温度计

原理:液体的热胀冷缩的性质制成的

构造:玻璃壳、毛细管、玻璃泡、刻度及液体

使用:使用温度计以前,要注意观察量程和认清分度值

使用温度计测量液体的温度时做到以下三点:

①温度计的玻璃泡要全部浸入被测物体中;②待示数稳定后再读数;③读数时,不要从液体中取出温度计,视线要与液面上表面相平,

4、体温计,实验温度计,寒暑表的主要区别

构 造 量程 分度值 用 法

体温计 玻璃泡上方有缩口 35—42℃ 0.1℃ 离开人体读数,用前需甩

实验温度计 无 —20—100℃ 1℃ 不能离开被测物读数,也不能甩

寒暑表 无 —30 —50℃ 1℃ 同上

5、熔化和凝固

物质从固态变成液态叫熔化,熔化要吸热

物质从液态变成固态叫凝固,凝固要放热

6、熔点和凝固点

固体分晶体和非晶体两类

熔点:晶体都有一定的熔化温度,叫熔点;非晶体没有熔点

凝固点:晶体者有一定的凝固温度,叫凝固点;非晶体没有凝固点

同一种物质的凝固点跟它的熔点相同

晶体熔化的条件:①达到熔点温度 ②继续从外界吸热

液体凝固成晶体的条件:①达到凝固点温度 ②继续向外界放热

【记忆】常见的一些晶体与非晶体

7、汽化与液化

物质从液态变为气态叫汽化,汽化有两种不同的方式:蒸发和沸腾,这两种方式都要吸热。

物质从气态变为液态叫液化,液化有两种不同的方式:降低温度和压缩体积,这两种方式都要放热。

8、蒸发现象

定义:蒸发是液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象

影响蒸发快慢的因素:液体温度高低,液体表面积大小,液体表面空气流动的快慢

9、沸腾现象

定义:沸腾是在一定温度下,发生在液体内部和表面同时进行的剧烈的汽化现象

液体沸腾的条件:①温度达到沸点②继续吸收热量

10、升化和凝化

物质从固态直接变成气态叫升华,从气态直接变成固态叫凝华

日常生活中的升华和凝华现象(冰冻的湿衣服变干,冬天看到霜)

升华吸热,凝华放热

【记忆法】

蒸 发 沸 腾

不同点

发生部位 剧烈程度 温度条件 温度变化 影响因素

相 同 点

升华

┌—————————┐

│ 熔化 汽化

固体——→液体——→气体 (吸热)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

气体——→液体——→固体 (吸热)

│ 液化 凝固 │

└—————————┘

凝华

速度是矢量,大小、方向只要有一个变化就叫速度变化。

速率是指速度大小。

而运动状态指得就是速度变化与否。

因此,第一问方向改变速度是一定改变的。

第二问运动方向改变速率可以不变(比如匀速圆周运动)

第三问运动方向改变则速度改变,那么物体的运动状态也一定改变。

 

第二篇:物理知识点总结

热和能知识点总结

1.分子运动论的内容是:(1)物质由分子组成;(2)一切物体的分子都永不停息地做无规则运动。(3)分子间存在相互作用的引力和斥力。

2.扩散:不同物质相互接触,彼此进入对方的现象。

3.固体、液体压缩时分子间表现为斥力大于引力。 固体很难拉长是分子间表现为引力大于斥力。

4.内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能 和分子势能的总和叫内能。(内能也称热能)物体的内能与温度有关:物体的温度越高,分子运动速度越快,内能就越大。

5.热运动:物体内部大量分子的无规则运动。

6.改变物体的内能两种方法:做功和热传递,这两种方法对改变物体的内能是等效的。 物体对外做功,物体的内能减小;外界对物体做功,物体的内能增大。 物体吸收热量,当温度升高时,物体内能增大;物体放出热量,当温度降低时,物体内能减小。

7.所有能量的单位都是:焦耳。

8.热量(Q):在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。(物体含有多少热量的说法是错误的)

9.比热容(c):单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热容(也称比热)。(物理意义就类似这样回答)。比热容是物质的一种属性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只要物质相同,比热就相同。 比热容的单位是:J/(kg·℃),读作:焦耳每千克摄氏度。

10.水的比热容是:c=4.2×10J/(kg·℃),它表示的物理意义是:每kg的水当温度升高(或降低)1℃时,吸收(或放出)的热量是4.2×103J。

11.热量的计算:

(1)Q吸=cm(t-t0)=cm△t升 (Q吸是吸收热量,单位是焦耳;c 是物体比热容,单

位是:J/(kg·℃);m是质量;t0 是初始温度;t 是后来的温度,即末温。

(2)Q放 =cm(t0-t)=cm△t降

(3)Q吸=Q放(也叫热平衡方程。如果高温物体放出的热量全部被低温物体吸收,在

不计热损失时才能使用)

12.能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移过程中,能量的总量保持不变。

13.热值(q ):1kg某种燃料完全燃烧放出的热量,叫热值。单位是:焦耳/kg。

14.燃料燃烧放出热量计算:Q放 =qm;(Q放 是热量,单位是J;q是热值,单位是J/kg;m 是质量,

单位是kg。)

15.利用内能可以加热,也可以做功。

16.内燃机可分为汽油机和柴油机,它们一个工作循环由吸气、压缩、做功和排气四个冲程。一个工作循环中对外做功1次,活塞往复2次,曲轴转2周。

17.热机的效率:用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比,叫热机的效率。的热机的效率是热机性能的一个重要指标

18.在热机的各种损失中,废气带走的能量最多,设法利用废气的能量,是提高燃料利用率的重要措施。

3

电功和电热知识归纳

1.电功(W):电流所做的功叫电功,

2.电功的单位:国际单位:焦耳。常用单位有:度(千瓦时),1度=1千瓦时=3.6×106焦耳。

3.测量电功的工具:电能表(电度表)

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W.U.I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 ;W=Pt;W=UQ(Q是电量);

7. 电功率(P):电流在单位时间内做的功。单位有:瓦特(国际);常用单位有:千瓦

8. 计算电功率公式:(式中单位P→瓦(w);W→焦;t→秒;U→伏(V);I→安(A)

9.利用计算时单位要统一,①如果W用焦、t用秒,则P的单位是瓦;②如果W用千瓦时、t用小时,则P的单位是千瓦。

10.计算电功率还可用右公式:P=I2R和P=U2/R

11.额定电压(U0):用电器正常工作的电压。

12.额定功率(P0):用电器在额定电压下的功率。

13.实际电压(U):实际加在用电器两端的电压。

14.实际功率(P):用电器在实际电压下的功率。

当U > U0时,则P > P0 ;灯很亮,易烧坏。

当U < U0时,则P < P0 ;灯很暗,

当U = U0时,则P = P0 ;正常发光。

(同一个电阻或灯炮,接在不同的电压下使用,则有;如:当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的1/4。例“220V100W”是表示额定电压是220伏,额定功率是100瓦的灯泡如果接在110伏的电路中,则实际功率是25瓦。)

15.焦耳定律:电流通过导体产生的热量,与电流的平方成正比,与导体的电阻成正比,与通电时间成正比。

16.焦耳定律公式:Q=I2Rt ,(式中单位Q→焦;I→安(A);R→欧(Ω);t→秒。)

17.当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热 量(电热),则有W=Q,可用电功公式来计算Q。(如电热器,电阻就是这样的。)

18.家庭电路由:进户线→电能表→总开关→保险盒→用电器。

19.两根进户线是火线和零线,它们之间的电压是220伏,可用测电笔来判别。如果测电笔中氖管发光,则所测的是火线,不发光的是零线。

20.所有家用电器和插座都是并联的。而开关则要与它所控制的用电器串联。

21.保险丝:是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成。它的作用是当电路中有过大的电流时,保险产生较多的热量,使它的温度达到熔点,从而熔断,自动切断电路,起到保险的作用。

22.引起电路中电流过大的原因有两个:一是电路发生短路;二是用电器总功率过大。

23.安全用电的原则是:①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体。

在安装电路时,要把电能表接在干路上,保险丝应接在火线上(一根足够);控制开关应串联在干路

简单的机械运动知识点总结

1 机械运动:物体位置的变化。

2 运动和静止都是相对的。

3 参照物:研究机械运动时,所选择的标准物体。

4 匀速直线运动:快慢不变、经过的路线是直线的运动。

5 速度:在匀速直线运动中,速度等于运动物体单位时间内通过的路程。

速度是表示物体运动快慢的物理量。

速度计算公式是:v=s/t

7 变速运动:运动物体的速度是变化的这样的运动叫变速运动, 8 平均速度:物体通过一段路程的平均快慢程度。

质量和密度知识点总结

1 质量:物体含有物质的多少。 质量的单位:千克(主单位),克,吨,毫克

1吨=1000千克 1千克=1000克 1克=1000毫克

2 测量质量的工具是:天平。 天平有托盘天平和物理天平。

3 托盘天平的使用方法:

1 把天平放在水平台上 (1放平)

2 把游码拨到标尺左端的零刻度线处。 (2拔零)

3 调节右端的平衡螺母使指针指在分度盘的中线处,此时横梁水平

(调节螺母使平衡)

4 物体放在左天平盘上,用镊子夹取砝码放在右天平盘内

(物放左、码放右)

5 调节游码在标尺上的位置直到横梁恢复平衡。(调节游码使平衡)

4 天平使用时的注意事项:

(1)不能超出天平的秤量。 (天平能够称的最大质量叫天平的最大秤量

(2 )砝码要用镊子夹取,并轻拿轻放。

(3)天平要保持干燥清洁。

(4) 不要把潮湿的物体或化学药品直接放在天平盘内

(5) 不要把砝码弄脏弄湿,以免锈蚀。

5 在测量物体质量时小质量的物体要用测多知少法。

6 密度:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。

密度=质量/体积 ρ=m/V 密度的单位 千克/立方米克/立方厘

7 测量不规则物体的密度仪器:天平和砝码,量筒(或量杯),石块,水,细线

实验步骤:1用天平测石块质量 2用量筒和水测出石块的体积

力知识点总结

1 力:力是物体与物体的相互作用。只要有力一定有物体施加这个力。

2 力的作用规律:力的作用是相互的,大小相等,方向相反。

3 力的作用效果:1可以改变物体的运动状态,2可以改变物体的形状。

力越大,作用效果越明显,力越小,作用效果越不明显。

(改变物体的运动状态指物体运动速度的改变和方向的改变)

4 力的单位是:牛顿。

5 测力计:测量力的工具叫测力计。常用的测力计叫弹簧称。

另外还有握力计、拉力计、体重计等等。

6 弹簧称的原理:弹簧的伸长与受到的拉力成正比。

使用注意事项:1 首先使指针指向零刻度 2 看弹簧称的最小刻度值 3 不能超出弹簧称的称量范围。

(做做实验1用手拉、2用它拉木块、3用它拉断头发)

7 重力:物体由于受地地球吸引而受到的力叫重力。

8 重力与质量的关系:物体受到的重力与物体的质量成正比。

比值是9.8牛顿/千克。 在粗略计算时可用10牛顿/千克

g 的物理意义:质量是1千克的物体所受到的重力是9.8牛顿。

9 重力的方向:重力的方向竖直向下。(和用线吊的物体静止时的方向一致) ( 在以后,做力的图示或画二力平衡一般用重心作为作用点)

10 重心:重力在物体上的作用点叫物体的重心。

质地均匀、外形规则的物体的重心在它几何中心上(不一定在物体上) 11 合力:如果一个力的作用效果和两个力共同作用产生的效果相同,这个 力就叫那两个力的合力。

二力合成:求两个力的合力。

12 同一直线上,方向相同的两个力的合力大小等于这两个力的大小之和, 合力的方向跟这两个力的方向相同。

13 同一直线上,方向相反的两个力的合力大小等于这两个力的大小之差, 合力的方向跟较大的那个力的相同。

14 质量和重力的联系:

质量 重力

物体所含物质的多少叫质量 由于地球吸引而使物体受到的力叫重力 不随位置的变化而变化 随着地理位置的变化变化

没有方向 方向竖直向下

联系 G = m g

力和运动知识点总结

1惯性:物体保持运动状态不变的必质,叫惯性。

(物体保持静止状态或匀速直线运动状态不变的性质。)

因此牛顿第一运动定律又叫惯性定律。

2力的平衡:物体在受到几个力的作用时,如果保持静止状态或匀速直线运 动状态,我们就说这几个力相互平衡。

3二力平衡的条件:作用在一个物体上的两个力,如果大小相等,方向相反 并且在同一直线上,这两个力就彼此平衡。

(大小相等,方向相反,同一物体,同一直线)

4摩擦力:在接触面上产生的阻碍物体相对运动的力

5影响滑动摩擦力大小的因素:

(1) 压力的大小。(2) 接触面的粗糙程度。

6增大摩擦的方法:(1) 使接触面更粗糙。 (2) 增大压力。

7减小摩擦的方法:(1) 使接触面更光滑。 (2) 利用滚动代代替滑动

(3) 使接摩擦面脱离接触,即使用润滑油或气垫。

机械能知识点总结

1 判断一个物体是否具有能的标准是:物体能够做功,我们就说它具有能 2 动能:物体由于运动而具有的能。它的大小决定于物体的质量和运动速度 重力势能:物体由于被而具有的能量。它的大小决定于物体的质量和被举 弹性势能:物体由于发生了弹性形变而具有的能。其大小决定于物体的弹 性形变量。

3 机械能:动能和势能统称机械能。

4 机械能的转化和守恒定律:动能可以转化为势能,势能可以转化为动能, 在机械能的相互转化过程中,机械能的总量保持不变。

5 一般认为地球表面为势能零点,也可认为是物体所能运动到的最低点。 比如分析飞燕的能量,分析石子向上抛的再下落的过程中能的转化

内能知识点总结

1 分子运动论:物质是由分子组成的;分子永不停息地做无规则运动;分子 间存在着相互作用的引力和斥力。

2 扩散:相互接触的不同物质,彼此进入对方的现象。

3 分子间作用力大小:当分子间距大于平衡位置时,引力起主要作用;当分 子间距小于平衡位置时,斥力起主要作用。

4 内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总合。(热能) 5 影响内能大小的因素:温度。 内能越大温度越高,内能越小温度越低 6热运动:物体内部大量分子的无规则运动。叫热运动。

7 内能与机械能的不同:机械能与整个物体的机械运动情况有关,内能与 物内部分子的热运动和分子间的作用情况有关。

8 改变内能的方法:做功和热传递。

9 热量:在热传递过程中,传递的能量的多少叫做热量。

(发生热传递的条件是:不同的物体间具有温度差。)

10 内能与做功:物体对外做功,内能减小,外界对物体做功,物体内能增加 11 比热容:单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量。

12 热平衡方程:Q=Cm△t Q吸=Cm(t-t0) Q放=Cm(t0-t) 无热损时Q吸=Q放 13 能量守恒定律:能量既不会消灭也不会创生,它只会从一种形式转化为 另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过 程中,能量的总量保持不变。

热机知识点总结

1 燃料的燃烧值:1千克的某种燃烧完全燃烧放出的热量,叫这种燃料的热值 2 炉子的效率:炉子的有效利用热量与燃料完全燃烧放出的热量之比。 3 燃烧时能量的转化:化学能转化为内(热)能。

4 内能的两个基本应用:加热和做功。

5 内燃机的工作原理:汽油或柴油在气缸内燃烧,生成高温高压燃气,燃气 再推动活塞做功。

6 内燃机的四个冲程:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。 做功冲程又叫燃烧-膨胀做功冲程。

在内燃机中,一个工作循环飞轮转两圈,活塞四个冲程。 即1:2:4 冲程:在活塞的往复运动中,它从气缸的一端运动到另一端就叫 做一个冲程。

7 内燃机的工作过程:在吸气冲程中,活塞向下移动,同时进气门打开,吸 进汽油和空气组成的燃气;在压缩冲程中,进气门和排气门都关闭, 活塞向上运动,燃料的混合物被压缩,压强增大温度升高;在做功冲 程中,火花塞产生电火花,使燃料猛烈燃烧,产生高温高压燃气,高 温高压燃气推动活塞向下运动,并通过连杆带动曲轴转动;在排气冲 程中,进气门仍关闭,排气门打开,活塞向上运动,把废气排出气缸

8 汽油机和柴油机的不同:1吸气冲程中,吸进的工作物质不同,汽油机吸 进的是汽油和空气的混合物,而柴油机吸进的是空气。2 有结构上汽 油机气缸顶是火花塞,而柴油机是喷油嘴。3在工作方式上,汽油机 采用用火花塞的点燃式工作方式,柴油机采用压燃式工作方式。

9热机的效率:用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比

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