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文檔簡介
內能與熱機知識點總結1.內能:在物理學中,把物體內所有的分子動能與分子勢能的總和叫做物體的內能。一切物體在任何狀況下都具有內能。內能的單位是焦(J)2.影響內能大小的原因之一是:溫度,溫度越高,分子無規則運動越劇烈,分子動能越大,物體的內能也越多。這闡明,同一物體的內能是隨溫度的變化而變化的。3.變化物體內能的措施是:①做功;②熱傳遞這兩種方式對于變化物體的內能是等效的。4.對物體做功,物體的內能增大,溫度升高;物體對外做功,自身內能減小,溫度減少5.熱傳遞發生的條件是:兩個物體有溫度差;熱傳遞的方式有:傳導、對流和輻射;發生熱傳遞時,熱量(內能)從高溫物體傳向低溫物體,高溫物體放出熱量,低溫物體吸取熱量,直到溫度相似時,熱傳遞才停止。14.2熱量與熱值1.熱量:在物理學中,把在熱傳遞過程中物體內能變化的多少叫做熱量。物體吸取熱量,內能增長;放出熱量,內能減少。2.熱量用字母Q表達,單位是焦(J)。一根火柴完全燃燒放出的熱量約為1000J。3.試驗表明:對同種物質的物體,它吸取或放出的熱量跟物體的質量大小、溫度的變化多少成正比。4.熱值:把1kg某種燃料在完全燃燒時所放出的熱量叫做這種燃料的熱值。5.熱值是燃料的一種屬性,與質量、與否完全燃燒等沒有關系,只與燃料的種類有關,不一樣燃料的熱值一般不一樣。6.燃料完全燃燒放出熱量的計算公式:Q=qm或Q=qV7.Q表達熱量,單位是焦(J),q表達熱值,單位是焦/公斤(J/kg)或焦/米3(J/m3);m表達質量,單位是公斤(kg);V表達體積,單位是米38.氫氣的熱值很大,為q氫=1.4×108J/m3,表達的物理意義是:1m3的氫氣在完全燃燒時所放出的熱量為1.4×108J。9.提高爐子效率的措施:①改善燃燒條件,使燃料盡量充足燃燒;②盡量減少多種熱量損失14.3研究物質的比熱容1.比熱容:單位質量的某種物質,溫度升高(或減少)1℃所吸取(或放出)的熱量,叫這種物質的比熱容。2.比熱容是物質的一種屬性,與物質的質量、體積等無關,只與物質的種類有關。不一樣物質的比熱容一般不一樣,同種物質的比熱容與物質的狀態有關。3.比熱容用字母c表達,單位是:焦/(公斤?℃),符號是:J/(kg?℃)4.水的比熱容很大,為c水=4.2×103J/(kg?℃),表達的物理意義是:1kg的水溫度升高(或減少)1℃所吸取(或放出)的熱量為4.2×103J。5.水的比熱容大,在質量和吸取的熱量相似時,升高的溫度比其他物質小;放出的熱量相似時,減少的溫度比其他物質小,因而溫差變化較小。6.水的比熱容大,在質量和升高的溫度相似時,比其他物質吸取的熱量多,因而可用水來降溫;在減少的溫度相似時,比其他物質放出的熱量多,因而可用水來取暖。7.發生熱傳遞時,低溫物體吸取的熱量計算公式為:Q吸=cmΔt(Δt=t-t0)高溫物體放出的熱量計算公式為:Q放=cmΔt(Δt=t0-t)第四節動能和勢能能量:一種物體可以對外做功,我們就說這個物體具有能量,簡稱能。能量表達物體做功本領大小的物理量;能量可以用可以做功的多少來衡量。一種物體“可以做功”,并不是一定“要做功”,也不是“正在做功”或“已經做功”。動能定義:物體由于運動而具有的能,叫做動能。探究:動能的大小與什么原因有關【試驗器材】斜面、木塊、大鐵球和小鐵球【試驗設計】①如圖所示,在桌面上架起一種斜面,在斜面末端放上木塊,讓鐵球從斜面上自由滑下。②讓大鐵球和小鐵球先後從斜面的同一高度自由滾下,推進桌面上的木塊,分別記下鐵球推進木塊移動的距離。③讓同一鐵球先後從斜面上的不一樣高度自由滾下,分別記下木塊兩次被推進的距離。【試驗措施】控制變量法、轉換法【試驗分析】試驗②闡明:物體動能與質量有關。運動速度相似的物體,質量越大,它的動能也越大。試驗③闡明:物體動能與速度有關。質量相似的物體,運動的速度越大,它的動能越大。【試驗結論】物體動能與質量和速度有關。質量相似的物體,運動的速度越大,它的動能越大;運動速度相似的物體,質量越大,它的動能也越大。【注意事項】①判斷動能大小的措施:看木塊被推進的距離。②控制速度不變的措施:使鋼球從同一高度滾下。③變化鋼球速度的措施:使鋼球從不一樣高度滾下。(注意控制鋼球質量一定)質量相似的物體,運動的速度越大,它的動能越大;運動速度相似的物體,質量越大,它的動能也越大。對物體動能大小影響較大的是速度。勢能:重力勢能和彈性勢能統稱勢能。重力勢能:物體由于被舉高而具有的能量,叫做重力勢能。物體的重力勢能與質量和被舉高度有關。質量相似的物體,被舉高度越大,它的重力勢能越大;被舉高度相似的物體,質量越大,它的重力勢能也越大。重力勢能具有相對性。選擇的參照物不一樣,物體的重力勢能也不一樣。一般狀況下,我們選擇水平地面作參照物。彈性勢能:物體由于彈性形變而具有的能量叫做彈性勢能。彈性勢能與物體彈性形變程度大小有關。第五節機械能及其轉化機械能:動能和勢能統稱為機械能。機械能守恒:假如只有動能和勢能的互相轉化,機械能的總和不變(機械能是守恒的)。人造地球衛星的機械能守恒。人造地球衛星在近地點速度最大,在遠地點速度最小。動能和重力勢能的轉化質量一定的物體,假如加速下降,則動能增大,重力勢能減小,重力勢能轉化為動能;質量一定的物體,假如減速上升,則動能減小,重力勢能增大,動能轉化為重力勢能。動能和彈性勢能的轉化假如一種物體的動能減小,而另一種物體的彈性勢能增大,則動能轉化為彈性勢能;假如一種物體的動能增大,而另一種物體的彈性勢能減小,則彈性勢能轉化為動能。實例:拉弓射箭、擰鐘表的發條、高臺跳水、撐桿跳高、籃球比賽等動能與勢能轉化問題的分析:①首先分析決定動能大小的原因,決定重力勢能(或彈性勢能)大小的原因,觀測動能和重力勢能(或彈性勢能)怎樣變化。②注意動能和勢能互相轉化過程中的能量損失和增大——假如除重力和彈力外沒有其他外力做功(即:沒有其他形式能量補充或沒有能量損失),則動能勢能轉化過程中機械能不變。③題中假如有“在光滑斜面上滑動”,則“光滑”表達沒有能量損失(機械能守恒);“斜面上勻速下滑”表達有能量損失(機械能不守恒)。水電站的工作原理:運用高處的水落下時把重力勢能轉化為動能,水的一部分動能轉移到水輪機,運用水輪機帶動發電機把機械能轉化為電能。水電站修筑攔河大壩的目的:提高水位,增大水的重力勢能,使水下落時能轉化為更多的動能,通過發電機就能轉化為更多的勢能。第一節能源家族化石能源:煤、石油、天然氣。生物質能:由生命物質提供的能量稱為生物質能。所有生命物質中都具有生物質能。一次能源:可以從自然界直接獲取的能源為一次能源。如風能、太陽能、地熱能和核能。二次能源:無法從自然界直接獲取,必須通過一次能源的消耗才能得到的能源稱為二次能源。如電能。不可再生能源:但凡越用越少,不能在短期內從自然界得到補充的能源,都屬于不可再生能源。如化石能源、核能。可再生能源:可以從自然界中源源不停地得到的能源,屬于可再生能源。如水的動能、風能、太陽能、生物質能。按使用開發的時間長短來分類,能源還可以提成常規能源和新能源。如化石能源、水能、風能等屬常規能源,核能、太陽能、潮汐能、地熱能屬新能源。第三節太陽能在太陽的內部,氫原子核在超高溫度條件下發生聚變,釋放出巨大的核能。大部分太陽能以熱和光的形式向四面輻射除去。我們今天使用的煤、石油、天然氣等化石燃料,實際上是來自上億年前地球所接受的太陽能。太陽能的運用:①運用集熱器加熱物質(太陽能轉化為內能);②用太陽能電池把太陽能轉化為電能(太陽能轉化為電能)。目前運用太陽能方面存在的困難:①分散,不便于集中使用;②功率變化較大,不穩定;③運用時轉換效率太低。第四節能源革命人類歷史上不停進行著能量轉化技術的進步,就是所謂的能源革命。能源革命的軌跡:運用天然能源(太陽能、風能、水能)→鉆木取火→蒸汽機的發明→運用電能→運用核能等新能源。能量的轉化和轉移具有方向性。第五節能源與可持續發展二拾一世紀的能源趨勢:由于世界人口的急劇增長和經濟的不停發展,能源的消耗量持續增長,尤其是近40年以來,能耗增長速度明顯加緊,而目前人類的重要能源仍是化石能源。能源消耗對環境的影響:人類在能源革命的進程中給自已帶來了便利,也給自已帶來了麻煩,重要體現為大量燃燒化石能源,使得空氣污染和“溫室效應”加劇;某些欠發達國家過度依托柴薪能源,加劇了水土流
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