能量的转化与守恒

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能量转化与守恒

能量转化与守恒

能量转化与守恒能量是物质运动和变化的基础,它在自然界中以多种形式存在,包括热能、动能、电能等。

能量的转化和守恒是物理学中的重要概念,它们对于理解自然界中的各种现象具有重要意义。

一、能量的转化能量的转化是指能量在不同形式之间的相互转换过程。

在自然界中,能量可以从一种形式转化为另一种形式,比如机械能可以转化为热能,电能可以转化为光能等。

这些能量的转化是基于物质的运动和相互作用而发生的。

例如,当我们举起一块石头并将其投掷出去时,我们所施加的力将石头赋予了机械能。

当石头离开我们的手后,机械能逐渐转化为动能,使石头开始运动。

随着石头与地面接触,动能转化为热能和声能,因为石头的运动摩擦产生了热量和声音。

另一个例子是电能转化为光能。

当我们打开电灯开关时,电能被输送到灯泡中,导致灯泡发光。

这是因为电能在灯泡中转化为光能,同时也产生了一定的热能。

二、能量守恒定律能量守恒定律是指在一个封闭系统中,能量的总量保持不变。

封闭系统是指不与外界物体和能量交换的系统,例如一个密封的容器。

根据能量守恒定律,能量既不能从无中产生,也不能消失无踪,只能转化为其他形式的能量。

这意味着系统中能量的损失必然等于其他形式能量的增加。

例如,如果在一个封闭的容器中加热一份水,水中的热能将导致水温升高。

然而,这并不意味着热能的总量增加了,因为热能是由其他能量形式(例如化学能、电能)转化而来的,并且系统中其他形式的能量减少了。

同样地,如果在一个封闭的系统中进行机械运动,机械能会转化为热能,但总能量仍然保持不变。

能量守恒定律在实际生活中有着广泛的应用。

例如,我们常常使用能量守恒原理来解释和分析物理现象,如机械运动、热传导和化学反应等。

三、能量转化与守恒的应用能量转化与守恒的原理被广泛应用于各个领域,包括科学、工程和生活中的实践。

以下是几个例子:1. 汽车引擎的工作原理是将燃料的化学能转化为机械能,推动车辆的运动。

2. 太阳能电池板将太阳能转化为电能,用于电力供应和光伏发电。

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒能量是物理学中的重要概念,它存在于我们周围的一切事物中,驱动着自然界的运行。

在自然界中,能量可以相互转化,并且总是守恒的。

本文将探讨能量的转化与守恒,以及相关的例子和应用。

一、能量的转化能量转化指的是能量从一种形式转化为另一种形式。

在自然界中,能量可以以不同的形式存在,例如机械能、热能、光能等。

这些能量之间可以相互转化,但总的能量守恒。

以下是能量转化的几个常见例子:1. 机械能转化:当一个物体从较高的位置下落时,其具有的势能逐渐减少,而动能逐渐增加。

这说明势能被转化为了动能。

同样地,当一个物体被抛起时,其动能逐渐减小,而势能逐渐增加。

2. 热能转化:热能是物质内部分子的运动能量。

当我们加热水时,水分子的热运动增加,热能增加。

而当水冷却时,热能减少。

3. 光能转化:光能是由太阳或其他光源产生的能量。

当太阳光照射到光伏电池上时,光能被转化为电能,用于发电。

而在日常生活中,我们使用的电灯也是将电能转化为光能。

二、能量守恒定律能量守恒定律是物理学中的基本定律之一,指的是封闭系统中能量的总量保持不变。

简单来说,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

能量守恒定律可以通过实验来验证。

例如,将一个摆球从较高的位置释放,经过一段时间后它最终会停止摆动。

摆球最初的势能被转化为了动能,然后又转化为了热能,通过摩擦和空气阻力散失在周围。

在能量转化的过程中,总能量保持不变,只是能量的分布发生了改变。

这种思想在科技应用中也有广泛的应用。

例如,能源的利用和转化是人们关注的焦点之一。

我们利用化石燃料发电时,将燃料的化学能转化为了电能。

谢谢你读完了这篇文章,希望能帮到你。

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒能源是我们生活中不可或缺的重要元素,无论是我们身体的运动,机器的工作,还是自然界的各种现象,都涉及到能量的转化与守恒。

本文将介绍能量的转化与守恒原理,以及在不同领域中的应用。

一、能量的转化原理能量的转化,简单来说就是能量从一种形式转变为另一种形式的过程。

根据能量守恒定律,能量在转化过程中既不能被创造,也不能被销毁,只能从一种形式转换为另一种形式。

常见的能量形式包括机械能、热能、电能、光能等。

1.1 机械能的转化在物体运动的过程中,机械能是最常见的能量形式之一。

机械能包括动能和势能两部分。

动能是物体由于运动而具有的能量,而势能则是物体由于位置而具有的能量。

例如,当我们抛出一个物体时,物体具有一定的初速度,这时它具有动能;当物体上升至一定高度时,由于位置较高,具有势能。

当物体落地时,动能转化为势能,同时摩擦力消耗了部分能量,使得物体最终停止。

1.2 热能的转化热能是物体内部分子、原子间的热运动引起的能量。

热能通常与温度相关,从一个物体传递到另一个物体的过程中,热能会发生转化。

例如,我们烧开水的过程中,燃烧产生的化学能转化为热能,将水加热至一定温度。

当我们把热水倒入冷水中时,热能转移到冷水中,使其升温,同时热能减少。

1.3 电能的转化电能是由电流产生的能量形式,广泛应用于各个领域。

电能的转化涉及到电流的流动和电压的变化。

例如,当我们插上电源开关,电流通过电线进入电器设备,电能转化为各种形式的能量,如声能、光能等。

而在供电过程中,电压的大小会影响电流的大小,进而影响了电能的转化效率。

二、能量守恒原理能量守恒定律是一个基本的物理定律,表明能量在封闭系统中总量保持不变。

也就是说,尽管能量可以在不同形式之间转化,但系统内部总的能量量是守恒的。

2.1 封闭系统能量守恒原理是在封闭系统中成立的。

封闭系统是指一个与外界没有物质和能量交换的系统,如理想的孤立系统。

在封闭系统中,能量从一种形式转化为另一种形式,但总能量量不会发生变化。

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒能量是我们生活中必不可少的要素之一,无论是人类的活动、自然界的现象,甚至是微观的粒子作用,都离不开能量的转化与守恒。

本文将探讨能量的转化过程,以及守恒定律的意义和应用。

一、能量的转化过程能量的转化是指能量从一种形式转变为另一种形式的过程。

能量可以存在于多种形式,如机械能、热能、电能、化学能等。

下面我们将以典型的例子来说明这些能量的转化。

1. 机械能的转化机械能是物体的动能和势能的总和,可以相互转化。

当一个物体从高处落下时,它的势能逐渐减小,而动能逐渐增大。

当物体达到最低点时,势能为零,动能最大。

同样道理,当物体被抛向空中时,动能逐渐减小,势能逐渐增大。

2. 热能的转化热能是物体分子的运动所具有的能量,可以通过传导、对流和辐射等方式传递。

热能的转化过程中,常常伴随着能量的损失。

例如,热锅放置在桌子上,热能通过传导被传递给桌子和空气,最终散失到环境中。

3. 电能的转化电能是电子的流动所具有的能量,在电路中可以转化为热能、光能等形式。

例如,当我们打开电灯开关,电流通过灯泡时,电能被转化为光能和热能,使灯泡发光、发热。

4. 化学能的转化化学能是物质内部化学键所具有的能量,可以通过化学反应来转化。

例如,燃烧是一种常见的化学反应,燃料中的化学能被释放出来,转化为热能、光能等形式。

二、能量守恒定律的意义和应用能量守恒定律是自然界的基本规律,它表明在封闭系统内,能量的总量是不变的。

尽管能量可以在不同形式间转化,但总能量保持不变。

能量守恒定律的意义在于为我们提供了进行能量计算和分析的基础。

通过利用能量守恒定律,我们可以预测物体的运动轨迹、计算化学反应的热效应、优化能源利用等。

能量守恒定律的应用范围广泛。

在机械领域,我们可以通过能量守恒定律来计算机械系统的功率和效率;在热学领域,能量守恒定律被应用于热力循环、热传递等问题的计算;在核能领域,能量守恒定律用于核反应堆的设计和运行。

三、能量转化与守恒的实际案例能量的转化与守恒在我们日常生活中无处不在。

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒能量是物理学中一个重要的概念,它存在于宇宙万物之中,贯穿着我们的生活。

能量的转化与守恒原理是指能量在物质间相互转化,且在转化过程中总能量保持不变的规律。

一、能量的转化能量的转化可以发生在不同的形式之间,包括机械能、热能、化学能、电能等。

下面我们以常见的能量形式为例,来探讨能量的转化过程。

1. 机械能的转化机械能是物体运动和位置所具有的能量,包括动能和势能。

当物体在高处具有势能时,其下降过程中势能会转化为动能。

例如,将一个弹簧压缩起来,当我们松开手时,弹簧会迅速弹开,弹簧的势能转化为运动的动能。

2. 热能的转化热能是物体内部分子和原子的运动所具有的能量。

热能的转化可以通过热传导、辐射和对流等方式进行。

例如,将一杯热水倒入冷水中,热水分子的热运动会传递给冷水分子,热能逐渐转化为冷水的热能。

3. 化学能的转化化学能是物质在化学反应中所具有的能量。

当物质发生化学反应时,原子和分子之间的键被打破或形成,化学能会转化为其他形式的能量。

例如,我们吃食物时,人体会将食物中的化学能转化为身体所需的能量。

4. 电能的转化电能是电荷在电场中具有的能量。

电能转化主要发生在电路中,通过电流的流动,电能可以转化为其他形式的能量,如光能、热能等。

举个例子,当我们打开电灯开关,电能会转化为光能,照亮整个房间。

二、能量守恒定律能量守恒定律是指在封闭系统中,能量总量始终保持不变。

这个定律是基于能量的可转化性和不可破坏性而建立的。

在自然界的任何一个过程中,能量既不会凭空产生,也不会消失,只会在不同形式之间转化。

能量守恒定律可以通过以下几个方面进行解释:1. 闭合系统能量守恒定律适用于封闭系统,也就是在该系统内部没有能量的流入和流出。

在这种情况下,系统中的能量总量始终保持不变。

例如,一个密封的容器内气体的总能量在物质间的碰撞、分子的运动过程中保持不变。

2. 不同形式能量之间的转化能量在不同形式之间可以相互转化,但总能量保持不变。

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒能量是我们生活中不可或缺的一部分。

能量的转化与守恒是自然界普遍存在的规律。

从物理学的角度来看,能量是指物体拥有的做功能力,并且能够引起物体发生变化的属性。

能量的转化和守恒是指能量在不同形式之间的变化和总能量的守恒。

能量的转化一般可以分为以下几种形式:第一种形式是机械能的转化。

机械能是指物体的动能和势能的总和。

动能是指物体由于运动而具有的能量,它的大小与物体的质量和速度有关。

而势能是指物体由于位置关系而具有的能量,它的大小与物体的质量和位置高度有关。

在物体运动的过程中,动能和势能可以相互转化。

当物体运动加速时,动能增大,而势能减小;反之,当物体运动减速时,动能减小,而势能增大。

例如,我们举起一个物体到一定高度后,释放它,物体将下落,同时动能增加,势能减小。

第二种形式是热能的转化。

热能是物体由于热运动而具有的能量。

当两个不同温度的物体接触时,热能会从高温物体转移到低温物体,直到两者温度相等。

这就是热能的传递过程。

例如,我们把水烧开后放在一个保温瓶中,水的热能被保温瓶隔离,不会散失出去,从而保持水的温度。

第三种形式是电能的转化。

电能是电荷之间相互作用而具有的能量。

当我们把电流通过电阻产生热时,电能转化为热能;当我们把电流通过电动机产生机械功时,电能转化为机械能。

电能的转化能够广泛应用于生活中的各个领域,例如家用电器、工业制造、交通运输等。

能量的转化是自然界中不可避免的过程,但总能量是守恒的。

能量守恒定律指出,能量既不能创造,也不能消失,只能从一种形式转化为另一种形式。

即使在转化过程中,能量的总量也保持不变。

这就是著名的能量守恒定律,也是自然界中最基本的物理定律之一。

能量的守恒定律在我们的日常生活中也得到了广泛应用。

例如,我们每天所消耗的食物,其中的化学能转化为我们身体所需要的能量,以维持我们的生命活动;我们驾驶汽车时,汽油中的化学能转化为机械能,驱动轮胎旋转。

这些都是能量的转化和守恒的实例。

能量的转化与守恒定律

能量的转化与守恒定律能量是物体或系统在运动、变化或相互转化过程中所具有的性质。

在自然界中,能量可以互相转化,但总能量的数量保持不变,这就是能量守恒定律。

能量的转化与守恒定律给予我们对世界运动和变化的深刻认识和理解。

本文将介绍能量的转化过程、能量守恒定律的基本原理以及它们在生活中的应用。

一、能量的转化过程能量的转化是指能量从一种形式转化为另一种形式的过程。

常见的能量形式包括机械能、热能、化学能、光能等。

能量的转化过程通常遵循一定的规律和原理。

1. 机械能的转化机械能是物体由于运动而具有的能量,可以分为动能和势能两种形式。

当物体运动时,动能会增加;当物体从高处下落时,势能会转化为动能。

这种能量转化是运动力学中一个重要的概念,我们在日常生活中能够观察到很多机械能的转化例子,比如小球滚下斜坡时的动能增加、弹簧受力变形时的弹性势能等。

2. 热能的转化热能是物体内部粒子的热运动所具有的能量,热能的传递是指物体间由于温度差异而发生的能量传递过程。

热能可以通过传导、辐射和对流等方式进行传递。

例如,我们在用火取暖时,燃烧产生的热能会通过传导和辐射方式传递到周围的空气和物体中。

此外,热能的转化还可以引起物质的相变,比如冰融化时吸收热能,水汽凝结时释放热能。

3. 化学能的转化化学能是物质在化学反应中所具有的能量。

化学反应是指物质发生化学变化时,原子、离子或分子间的能量转化过程。

例如,火柴燃烧时,化学能转化为热能和光能,火药燃烧时,化学能转化为机械能和热能。

化学能的转化是现代工业生产和生活中不可或缺的一个过程。

4. 光能的转化光能是指由电磁波形式的光所具有的能量。

光能的转化过程包括光的吸收、反射和折射等。

当光线照射到物体上时,光能可以被物体吸收,并转化为热能或化学能。

例如,太阳光照射到地球上,被植物吸收后转化为光合作用所需的化学能。

光能的转化对于光电技术、光催化和光伏发电等领域具有重要的应用价值。

二、能量守恒定律的原理能量守恒定律是指在一个孤立系统中,能量的总量保持不变。

能量的转化与守恒

能量的转化与守恒能量是物理学中一个重要的概念,描述了物体或系统所具有的做工能力。

根据能量守恒定律,能量在物理系统中可以转化的形式,但总能量量级保持不变。

本文将探讨能量的转化与守恒的基本原理、能量转化的几个主要方式以及能量守恒在日常生活中的应用。

一、能量的转化与守恒的基本原理能量的转化与守恒是基于能量守恒定律的。

能量守恒定律是指在一个孤立系统中,能量不会被创造或者消失,只会从一种形式转化为另一种形式,总能量保持不变。

这个定律适用于各种物理过程,包括机械能的转化、热能的转化以及其他形式的能量转化。

能量转化的基本原理是能量由一个物体或系统传递给另一个物体或系统,通过传递过程中能量的转化完成。

例如,一个物体从较高点落下,它的重力势能将转化为动能,当物体再次停下时,动能将转化回重力势能。

这个例子展示了机械能的转化过程。

二、能量转化的几个主要方式能量的转化可以通过多种方式进行,其中最常见的包括机械能的转化、热能的转化以及化学能的转化。

1. 机械能的转化机械能是物体的动能和势能的总和。

动能是由物体的运动所带来的能量,而势能是物体由于位置而具有的能量。

当物体在作用力下运动时,它的动能可以转化为势能,反之亦然。

例如,一个摆锤在摆动时,动能和势能不断转化。

2. 热能的转化热能是物体微观粒子的动能,物体内部微观粒子的运动越剧烈,热能越大。

热能可以通过热传导、热辐射或者热对流的方式传递。

当物体之间存在温差时,热能会由高温物体传递给低温物体,直到两者达到热平衡。

3. 化学能的转化化学能是物质由于化学反应而具有的能量。

在化学反应中,原子之间的键能会发生改变,从而导致化学能的转化。

例如,当燃料在氧气中燃烧时,化学能会转化为热能和光能。

三、能量守恒在日常生活中的应用能量守恒定律在日常生活中有着广泛的应用,下面以几个例子进行说明。

1. 电能转化电能是一种常见的能量形式,在日常生活中广泛使用。

例如,一个电风扇通过电能转化为机械能,产生风力。

能量的转化与能量守恒定律

能量的转化与能量守恒定律能量是指物体产生运动、发光、发热以及其他各种形式的能力。

在自然界中,能量可以相互转化,但总能量的量是恒定不变的,这就是能量守恒定律。

一、能量的转化能量可以以不同的形式存在,包括动能、势能、热能、电能、化学能等等。

在物体的运动过程中,能量会发生转化。

1. 动能与势能的转化动能是物体由于运动而具有的能量,它与物体的质量和速度有关。

而势能是物体由于位置的不同而具有的能量,常见的包括重力势能和弹性势能。

当一个物体从静止状态开始做运动时,它的势能会逐渐转化为动能。

例如,我们将一个物体从高处抛出,当物体下落的过程中,重力势能逐渐转化为动能,最终物体落地时全部转化为动能。

反过来,当物体从运动状态停止下来时,它的动能会转化为势能。

例如,我们将一个物体抛上空中,当物体上升过程中,动能逐渐转化为重力势能,最终物体到达最高点时全部转化为势能。

2. 其他形式能量的转化除了动能和势能之外,能量还可以以其他形式进行转化。

例如:- 热能与机械能的转化:蒸汽机利用燃料燃烧时释放的热能来产生机械能,实现机械的运动。

- 电能与光能的转化:电灯利用电能来产生光能,使空间被照亮。

- 化学能与热能的转化:火焰是化学能转化为热能和光能的产物。

二、能量守恒定律根据能量守恒定律,能量在转化的过程中总量保持不变。

能量守恒定律的基本原理可以通过闭合系统的角度来解释。

闭合系统是指系统内部不与外界有能量和物质的交换,系统内部的能量转化只能在系统内部进行。

在一个闭合系统中,各个形式的能量之间可以相互转化,但总能量的量保持不变。

换句话说,能量既不能创造,也不能消失,只能在不同形式之间进行转换。

例如,我们考虑一个弹簧,将其压缩到一定程度后松开,弹簧的弹性势能会转化为动能,将物体推动。

在现实的物理过程中,能量的转化往往不是完全有效的,会有一部分能量转化为无用的热能散失到周围环境中。

这是能量守恒定律与能量转化效率的关系。

总结起来,能量的转化是物质运动和相互作用的结果,能量守恒定律指出能量在转化过程中总量保持不变,不会凭空消失或新增。

能量转化与守恒

能量转化与守恒能量是宇宙中最基本的属性之一,贯穿着一切物质和现象。

能量的转化与守恒原理是自然界普遍存在的规律,指的是能量在不同形式间相互转换的过程,并且在整个转化过程中总量保持不变。

深入理解能量转化与守恒原理,对于我们认识自然界的运行机制和有效利用能源具有重要意义。

一、能量的转化能量的转化是指能量从一种形式向另一种形式的转变过程。

根据能量的性质和形式,能量的转化可以分为以下几种类型。

1. 动能转化:动能是质量和速度的函数,当物体具有速度时,它具有动能。

动能的转化包括机械能的转化和热能的转化。

例如,一个下落的物体具有机械能,当它接触到地面时,机械能转化为热能。

2. 电能转化:电能是电荷的一种能量形式,当电荷在电场中运动时,它具有电能。

电能的转化包括电动机的转化、电灯的光能转化等。

3. 热能转化:热能是由物体的温度决定的能量,热能的转化包括热机的转化和热电效应等。

例如,蒸汽机将热能转化为机械能,热电效应将热能转化为电能。

4. 光能转化:光能是由光的波粒二象性决定的能量,光能的转化包括太阳能的转化和光电效应等。

太阳能通过太阳能电池板转化为电能,光电效应将光能转化为电能。

二、能量守恒原理能量守恒原理是描述能量转化过程中能量总量保持不变的基本规律。

根据热力学第一定律,能量守恒原理可以形式化为能量转化的数学表达式,即能量的输入等于能量的输出。

在闭合系统中,能量转化具有以下特点。

1. 能量守恒:在任何封闭系统中,能量总量保持不变。

能量既不能被创建,也不能被销毁,只能从一种形式转化为另一种形式。

2. 能量传递:能量可以通过传导、辐射、传递等方式在物体间传递。

在传递过程中,能量从一个物体转移到另一个物体,但总能量不会改变。

3. 能量转换效率:能量转化存在能量的损失,即能量转换效率不会达到100%。

能量转换过程中会产生一定的热量损失。

能量守恒原理的应用广泛,涵盖了各个领域。

在工业生产中,合理利用能量守恒原理可以提高产品的能源利用效率,减少浪费。

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第三章能量的转化和守恒第一节能量的相互转化知识点 1自然界中各种形式的能量都不是孤立的,不同形式的能量会发生相互转化,能量也会在不同的物体之间相互转移。

所谓的消耗能量、利用能量和获得能量的实质是能量相互转化和转移的过程。

如:雪崩时的能量转化: 势能转化为动能人造卫星: 太阳能转化为电能青蛙跃起扑食的过程: 化学能转化为动能和势能胶片感光成像: 光能转化为化学能特技跳伞: 势能转化为动能和热能森林火灾: 化学能转化为热能植物生长: 光能转化为化学能水电站(工作时): 机械能转化为电能练习题1:水力资源的开发一般是将水能转化为电能,长江三峡水电站建成后装机容量1820万千瓦,这些电能最终来源于( )A.水的势能B.水的动能C.太阳能D.水本身具有的能量2、神舟六号飞船进人轨道后,太阳能电池帆板打开,并自动调整位置,使太阳光垂直照射在帆板上,这样就能产生足够的电能,用于各种仪器设备正常工作。

这种太阳能电池帆板的作用是()A.将太阳能转化为化学能B.将太阳能转化为电能.C.将电能转化为太阳能D.将热能转化为太阳能3、2008年5月8日我国成功实现奥运圣火在珠穆朗玛峰的传递。

登山的火炬手必需携带氧气瓶,这里氧气的作用是供火炬手______。

火炬中的燃料燃烧需要氧气,这是利用氧气_______的性质。

火炬燃烧时把燃料的_______能转化为内能和光能。

4、“氢氧化钠在水中溶解,温度要升高;硝酸铵在水中溶解,温度要降低。

”这两种物质在溶解过程中,能量的形式各发生了怎样的转化?5、三峡水电站是目前世界上最大的水电站,2006年5月20日三峡大坝全线建成。

(1)三峡水电站工作时,把水的机械能转化成能;(2)发电机是根据法拉第发现的现象制成的;(3)目前,我国城乡主要依靠燃煤供电。

三峡水电站利用水力发电.相当于每秒能为国家节约1.6吨燃煤。

如果这些燃煤中碳的质量分数为75%,则相当于每秒可以减少吨二氧化碳的排放。

6、人类在探索自然规律的过程中,总结出了许多科学研究方法,如:“控制变量”、“类比”、“模型”等,下面两个例子都运用了上述的方法说明分子也具有动能和势能。

第二节机械能知识点1(定义)注:物体所处的高度具有相对性,所以物体重力势能的大小也具有相对性。

在不特别指出参考平面的情况下,一般以地面作为参考平面。

知识点2(动能和势能的转化)(1)动能和重力势能之间可以相互转化,一般发生在重力作用下的运动过程中。

(如向上抛出的小球,上升和下降的过程中动能和势能的变化?)(2)动能和弹性势能(动能和弹性势能的变化)正确分析动能和势能的相互转化,可分以下几步进行○1明确研究对象和所要研究的过程○2物体在起始位置所具有的动能、势能○3在运动过程中,物体的位置、形状、速度是否发生变化,如何变化,物体的重力势能、弹性势能、动能是否变化,如何变化,物体的重力势能、弹性势能、动能是否变化○4得出结论:减小的一种形式的能必定转化为增大的另一种形式的能(3)机械能守恒:动能和势能之和称为机械能。

物体的动能和势能可以互相转化,而且在转化过程中,如果只有动能和势能的相互转化,机械能的总量不变,即机械能守恒。

练习题1、如图所示,单摆在竖直平面左右摆动,当从A点运动到B点的过程中,它的动能()A 一直增大。

B 一直减小。

C 先减小后增大。

D 先增大后减小。

2、如图所示,电动小车沿斜面从A匀速运动到B,在运动过程中A.动能减小,重力势能增加B.动能增加,重力势能减小C.动能不变,重力势能增加D.动能不变,重力势能减小3、如图所示,盛有水的小车在光滑的水平面上作匀速直线运动,现打开小车底部的排水孔,排出车内的水。

则在排水过程中,对小车的运动速度、小车和车内剩下水的动能的变化,其中正确的是()A.速度增加、动能不变 B.速度不变、动能减少C.速度增加、动能减少 D.速度减少、动能减少4、关于动能的概念,下列说法中正确的是()。

A.速度大的物体具有的动能一定大 B.质量大的物体具有的动能一定大C.运动物体只具有动能D.一切运动的物体都具有动能5、如图所示,一小钢球从光滑固定斜面的A点静止释放,相继经过B、C两点,AB=BC,则下列分析正确的是(忽略空气阻力的影响)A.小钢球下滑过程中机械能的总量一直增大B.小钢球在AB、BC两段内运动的平均速度相等C.小钢球所受重力在AB、BC两段内做功相等D.在A、B、C三点中,小钢球在A点具有的动能最大6、骑自行车上坡前往往要加紧蹬几下,这样做是为: ( )A.增大车的惯性;B.增大车的冲力;C.增大车的动能;D.增大车的势能。

7、我们曾听到鸟与飞机相撞而引起机毁人亡的报道,空中飞翔的鸟对飞机构成了巨大的威胁,鸟与飞机相撞引起机毁是因为()A、鸟飞行的速度大B、鸟飞行的速度小C、以飞机为参照物,鸟的速度很小D、以飞机为参照物,鸟的速度很大8、小明竖直向上抛出一个小球,小球离手后在空中运动.以下图线中,能反映小球动能E K随时间t变化关系的是()9、把篮球抛向空中,忽略空气阻力,图中哪一图象能正确反映球离手后至落回地面前机械能(E )与篮球离地高度(h )的关系( )10、小红猜想动能的大小可能与物体质量和运动速度有关,于是设计了如图16甲、乙所示的实验,探究动能的大小与哪些因素有关。

(1)让质量相同的两个小球沿同一光滑斜面分别从A处和B处开始向下运动,然后与放在水平面上的纸盒相碰,纸盒在水平面上移动一段距离后静止,如图16甲所示。

(2)让不同质量的两个小球沿同一光滑斜面分别从B处开始向下运动,然后与放在水平面上的纸盒相碰,纸盒在水平面上移动一段距离后静止,如图16乙所示。

上述甲、乙两组实验中:①乙图中让不同质量的两个小球从同一高度滚下的目的是两球到达水平面时,具有相同的。

②选用图甲探究的是动能与的关系,理由是:两球相等;得出的结论是:。

③选用图乙探究的是动能与的关系,得出的结论是:。

④物理研究方法有许多,如等效替代法、类比法、对比法、控制变量法;本实验中运用了两种研究方法,一是法;二是转换法,就是用纸盒移动的距离长短来表示小球动能的大小。

11、皮球落地后又弹起的闪光照片如图19所示。

请回答以下问题:(1)小球从A下落过程中,能转化为能;小球撞击地面发生形变时,能转化为能;小球反弹恢复过程中,能转化为能.(2)再仔细观察该图,你还发现了什么?第三节能量的转化和量度(一)知识点功率1、功率是反映物体做功快慢的物理量。

2、功率的定义:单位时间里完成的功叫功率3、功率的计算公式: P=W/t P=Fv4、功率的单位:瓦常用单位还有:千瓦、兆瓦5、1焦耳/秒 = 1 瓦 1千瓦=1000瓦 1兆瓦=106瓦(1马力 = 735瓦)练习题1、一个人用50N的力沿水平方向匀速推一辆重200N的车前进2m,求这个人对车做功多少?重力对车做功多少?2、水平地面上,一个重为4000N的物体,在2000N的水平推力作用下,8s内匀速前进了10m.求:(1)推物体前进的速度是多大?(2)物体在运动过程中受到摩擦力是多大?(3)推力在这8s内对物体做了多少功?(4)推力的功率为多少3、下列情况中,人有没有对所带的皮箱做功:(1)人用力提放在地上的皮箱,但没有提起( )(2)人再一次用力把箱子提起 ( )(3)人用力提着皮箱在原地不动( )(4)人提着箱子在水平路面上走了50米( )(5)人提着箱子站在水平匀速行使的汽车上( )(6)人把箱子放在电梯上,电梯从1楼上升到10楼 ( )(7)人提着皮箱在电梯中上升( )4、某同学参加大扫除,负责提水。

试分析在以下的过程中,他对水桶是否有做功。

(1)提水沿楼梯走到二楼;(2)提水沿走廊走到教室门口;(3)提水在门口站一会儿。

5、土培塘桥建于1985年,桥长55米,宽5米,位于杭州严家弄路和京杭大运河的交叉处,被认定为危桥予以拆除(见下左图),传统的拆除方法,既要安排爆破,又要搭建钢架,费时费力,又会使残留物淤积河道,影响航运,现使用了一种新的拆除方法,只需要两到三天就可完成拆迁。

拆桥的步骤是:把两艘载重500吨的船开到桥下,排去船上的水,使船体上升,托起重280吨的桥身,离开桥墩60厘米,然后使用牵引设备,横向拖拽桥身到岸上,在陆地上拆卸桥梁。

假设桥的质量分布均匀,两船作用于桥身的位置各离桥两端15米处,下右图是拆桥的示意图。

问:(1)若要使桥同时脱离桥墩两船应怎样排水?每只船应排出多少吨水?(2)若整桥水平上升60cm,问两船克服重力做的功为多少?6、如图甲所示,水平地面上的一物体,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物体速度v与时间t的关系如图乙所示。

则第2秒末时,物体处于_ __状态,第6秒末到第9秒末,推力F做功是_ __焦耳,功率为瓦。

、7、小明在跑步机上锻炼身体.设他在跑步机上以5m/s的速度匀速跑动30min,跑动的总动力为40N.求:(1)他在这段时间内相当于跑了多少路程?(2)他在这段时间内做了多少功?(3)他做功的功率是多少?8联系速度的科学意义,请你说出“电风扇的功率是80瓦”表示什么意思?9、关于功率,下列叙述正确的是( )A.做功用的时间越少,功率越大。

B.功率越大,做的功越多。

C.在相同的时间里,做功越多,功率越大。

D.做功的时间越多,功率越大。

10、甲、乙两个同学体重之比是4:5,都从一楼走到三楼,甲和乙所用时间之比为7:8,那么甲、乙做功之比为,功率之比为。

11、下表是某辆四轮轿车的部分数据(1)该轿车空车停放在水平路面上时,某同学测得该轿车轮胎与地面接触的长度约为50毫米(沿车长的方向),则此时该轿车对水平路面的压强约为多大(g取10牛/千克)?(2)该轿车的头部装有两盏氙气大灯,若用该轿车上充足电的电瓶给氙气大灯供电,最多能供氙气大灯正常工作多长时间?(3)该轿车在高速公路上以108千米/小时的速度匀速前进,发动机的输出功率为120千瓦,求轿车所受到的阻力。

(4)有些轿车的尾部安装了导流板,如图所示。

它的作用主要是在轿车高速行驶时,增加对地面的压力,提高车轮的抓地性能。

则导流板横截面的形状是。

(5)汽车排放的尾气中含有CO、NO、NO2等,这些气体会造成大气污染,为了降低危害,在汽车上安装了一种称为“催化式排气净化器”的装置,使大约90%的CO、NO、NO2可转化为CO2、N2,这是由于这些气体在装置中发生了变化。

12、如图所示所示的重型吊机在某次起吊中,吊起了20000千克的重物(钢绳的重和摩擦不计,取g=10N/kg)。

求: (1)当重物匀速上升时,钢绳受到的拉力为多少牛?(2)若重物以0.1米/秒的速度匀速竖直上升15秒,重型吊机对重物所做的功为多少焦?(3)在重物以0.1米/秒的速度匀速竖直上升的过程中,重型吊机对重物做功的功率为多少瓦?。

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