高考物理大一轮复习 第13单元 热学 第33讲 固体、液体、气体的性质 热力学定律课件
高考物理总复习课件气体固体和液体

温度、热量和内能关系
温度是物体分子热运 动平均动能的标志。
内能是物体内部所有 分子热运动的动能和 分子势能的总和。
热量是热传递过程中 物体内能改变的量度 。
热力学第一定律内容及意义
内容
热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换, 但是在转换过程中,能量的总值保持不变。
意义
荷叶上的水珠呈球形、针能浮于子比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力
,即表面张力,使液体表面有收缩趋势。
毛细现象及浸润原理
毛细现象
液体在细管状物体内侧,由于内聚力与附着力的差异、克服地心引力而上升的现象。
浸润原理
当液体与固体接触时,液体的附着层将沿固体表面延伸。当接触角θ为锐角时,液体润湿 固体,若θ为零时,液体将展延到全部固体表面上,这种现象叫做“浸润现象”。
理想气体状态方程
pV = nRT,其中p为压强,V为体积,n为物质 的量,R为气体常数,T为热力学温度。
理想气体假设
分子本身不占体积,分子间无相互作用力,分子 运动遵循牛顿运动定律。
3
理想气体状态方程的适用条件
低压、高温,近似于理想气体的实际气体。
气体压强与温度关系
压强与温度关系
气体压强的微观解释
常见实验仪器使用方法介绍
基本测量仪器
熟悉刻度尺、游标卡尺、螺旋测微器等基本测量仪器的使用方法 。
力学实验仪器
了解打点计时器、气垫导轨、光电计时器等力学实验仪器的使用原 理和操作规范。
热学实验仪器
掌握温度计、热量计等热学实验仪器的使用方法,理解相关实验原 理。
设计性实验案例剖析
案例选择与分析
选取具有代表性的设计性实验案例,如测量重力加速度、研究单摆 运动等,进行深入剖析。
高考物理一轮复习课件专题气体液体和固体

02 液体性质及表面现象
液体分子结构与性质
01
液体分子间距较小,分子间作用力较强,使得液体具有 一定的体积和形状。
3
准备实验器材和试剂
按照实验方案,准备所需的实验器材、试剂和材 料等。
常见实验仪器使用方法和注意事项
温度计
用于测量温度,使用时应注意选择合适的量 程和分度值,避免超出测量范围。
密度计
压力计
用于测量气体或液体的压力,使用时应注意 检查气密性和选择合适的测量范围。
用于测量液体或固体的密度,使用时应注意 校准和选择合适的测量范围。
。
液体表面张力产生原因及影响因素
液体表面张力是由于液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,使得 表面层分子间存在相互吸引的力。这种力使得液体表面具有收缩的趋势,形成表 面张力。
影响液体表面张力的因素包括温度、压力和溶质浓度等。一般来说,温度升高、 压力降低或溶质浓度增加都会导致液体表面张力降低。
气体液体和固体间相互作用力
05
分子间作用力类型及特点
分子间作用力主要包括范德华力和氢键 两种类型。
范德华力是分子间普遍存在的相互作用 力,其大小与分子的极性和分子间的距 离有关。范德华力较弱,但在大量分子
间累积时能产生显著的宏观效应。
氢键是一种特殊的分子间作用力,主要 存在于含有氢原子的分子之间。氢键比 范德华力强,但比化学键弱。氢键对物 质的熔沸点、溶解度等性质有重要影响
,不具有周期性。
高考物理一轮复习课件分子动理论固体液体内能热力学定律

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1 2 3
热力学第一定律的表述
热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以 与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程 中,能量的总值保持不变。
热力学第一定律的数学表达式
ΔU = Q + W,其中ΔU表示内能的变化量,Q表 示物体吸收的热量,W表示外界对物体所做的功 。
热力学第一定律的物理意义
揭示了能量守恒和转换的定律,阐明了热量、功 和内能之间的联系。
典型例题解析
01
例题2:下列说法正确的是( )
02
A. 热量不可能从低温物体传到高温物体
03
B. 热量不可能从低温物体传到高温物体而不引起其 他变化
典型例题解析
01
C. 热力学第一定律说明做功和热传递 在改变物体内能方面是等效的
02
D. 根据热力学第二定律可知热机的效 率不可能达到100%
03
解析:热量不可能自发地从低温物体 传到高温物体而不引起其他变化,但 在引起其他变化的情况下热量可以从 低温物体传到高温物体,如电冰箱的 工作原理,选项A错误B正确;热力学 第一定律说明做功和热传递在改变物 体内能方面是等效的,选项C正确; 根据热力学第二定律可知热机的效率 不可能达到100%,选项D正确.
制冷机与热泵
制冷机和热泵的工作原理与热机 相反,它们利用热力学定律实现 热量的转移和调控。
热力学过程分析
热力学定律为分析各种热力学过 程提供了理论基础,如等温过程 、等压过程、绝热过程等。
06
高考考点与解题技巧
高考考点分析
分子动理论
固体、液体与内能
热力学定律
理解分子动理论的基本观点, 包括物质是由大量分子组成的 ,分子在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。能够运用分子 动理论解释一些热现象。
(新课标)高考物理一轮复习第13章热学第二节固体、液体和气体课件

解析:选 BCD.在一定温度下,饱和汽压是一定的,饱和汽压 随温度的升高而增大,饱和汽压与液体的种类有关,与体积无 关.空气中所含水蒸气的压强,称为空气的绝对湿度;相对湿 度=同水温蒸度气下的水的实际饱压和强汽压,夏天的饱和汽压大,在相对湿度 相同时,夏天的绝对湿度大.由以上分析可知 B、C、D 正确.
解析:选 CDE.饱和汽是指单位时间内逸出液面的分子数和返 回液面的分子数相等的状态,分子密度不变,A、B 错,C 对; 在一定温度下,通过减小体积增加分子数密度使未饱和汽转化 为饱和汽,D 对;在体积不变的情况下,可以通过降低温度来 降低饱和汽压,使未饱和汽达到饱和状态,E 对.
6.关于饱和汽压和相对湿度,下列说法中正确的是( ) A.温度相同的不同饱和汽的饱和汽压都相同 B.温度升高时,饱和汽压增大 C.在相对湿度相同的情况下,夏天比冬天的绝对湿度大 D.饱和汽压和相对湿度都与体积无关 E.饱和汽压和相对湿度都与体积有关
3.饱和蒸汽、未饱和蒸汽和饱和汽压、相对湿度 (1)饱和汽与未饱和汽 ①饱和汽:与液体处于 动态平衡 的蒸汽. ②未饱和汽:没有达到 饱和 状态的蒸汽. (2)饱和汽压 ①定义:饱和汽所具有的压强. ②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压 ___越__大____,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.
解析:选 BC.单晶体具有各向异性,而多晶体是各向同性的, 故 A 错误;内能与物体的温度、体积、分子数等因素有关,内 能不同,温度可能相同,则分子热运动的平均动能可能相同, 故 B 正确;液晶像液体一样具有流动性,光学性质具有各向异 性,故 C 正确;随着分子间距离的增大,分子间作用力不一定 减小,当分子力表现为引力时,分子做负功,分子势能增大, 故 D 错误.
2.液体表面张力 (1)形成的原因:表面层中分子间距离比液体内部分子间距离大, 分子间的相互作用力表现为引力. (2)表面特性:表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使 液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜,分子势能大于液体内部的 分子势能. (3)表面张力的大小:跟边界线的长度、液体的种类、温度都有 关系.
高考物理一轮复习 专题十三 热学 考点2 固体、液体和气体课件(选修3-3)

晶体的多形性 由于组成晶体的微粒可以形成不同的 空间点阵
3.液晶 (1)液晶分子既保持排列有序而显示各向 异性 ,又可以自由移动位置,保持了液体的 流动性 。 (2)液晶分子的位置无序使它像 液体 ,排列有序使它像 晶体 。 (3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个方向看则是 杂乱无章 的。 (4)液晶的物理性质很容易在外界的影响下 发生改变 。
知识点 2 液体的表面张力现象 1.概念 液体表面各部分间 互相吸引 的力。 2.作用 液体的表面张力使液面具有收缩到表面积 最小 的趋势。 3.方向 表面张力跟液面 相切 ,且跟这部分液面的分界线 垂直 。 4.大小 液体的温度越高,表面张力 越小 ;液体中溶有杂质时,表面张力 变小 ;液体的密度越大,表 面张力 越大 。
(3)理想气体状态方程:pT1V11=pT2V22或pTV= C(常量) 。
重难点 一、固体和液体 1.晶体和非晶体 (1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出各向异性; (2)只要是具有各向异性的物体必定是晶体,且是单晶体; (3)只要具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶体; (4)单晶体具有规则的几何外形,而多晶体和非晶体没有规则的几何外形,所以不能从形状上区分晶体 与非晶体; (5)晶体和非晶体不是绝对的,晶体与非晶体在某些条件下,可以相互转化; (6)液晶既不是晶体也不是液体。
专题十三 热学(选修3-3)
考点二 固体、液体和气体
撬点·基础点 重难点
基础点
知识点 1 固体的微观结构、晶体和非晶体 液晶的微观结构
1.晶体和非晶体
分类
晶体
比较
单晶体
多晶体
外形
规则
不规则
熔点
确定
高三物理一轮复习资料【固体 液体 气体的性质】

高三物理一轮复习资料【固体液体气体的性质】[考点分析]命题特点:本考点与现实生活、科研联系比较紧密,是等级考的热点.题型一般为选择题,难度较小.[知能必备]1.晶体和非晶体2.液晶是一种特殊的物质,既可以流动,又可以表现出单晶体的分子排列特点,在光学、电学物理性质上表现出各向异性.3.液体的表面张力使液体表面有收缩到最小的趋势,表面张力的方向跟液面相切且与分界线垂直.4.正确理解温度的物理意义(1)温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大.(2)温度越高,一定质量的某种物质分子动能总和增大,但物体的内能不一定越大.5.对气体压强的理解(1)气体对容器壁的压强是气体分子频繁碰撞的结果,温度越高,气体分子密度越大,气体的压强就越大.(2)地球表面大气压强可认为是大气重力产生的.[真题再练]1.(经典高考题)(多选)下列说法正确的是()A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质C.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D.在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变解析:BCD将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒仍是晶体,故选项A错误.单晶体具有各向异性,有些单晶体沿不同方向上的光学性质不同,故选项B正确.例如金刚石和石墨由同种元素构成,但由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,故选项C正确.晶体与非晶体在一定条件下可以相互转化,如天然水晶是晶体,熔融过的水晶(即石英玻璃)是非晶体,也有些非晶体在一定条件下可转化为晶体,故选项D正确.熔化过程中,晶体的温度不变,但内能改变,故选项E错误.2.(经典高考题)(多选)氧气分子在0 ℃和100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是()A.图中两条曲线下面积相等B.图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形C.图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形D.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目E.与0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大解析:ABC根据气体分子单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化曲线的意义可知,题图中两条曲线下面积相等,选项A正确;题图中虚线占百分比较大的分子速率较小,所以对应于氧气分子平均动能较小的情形,选项B正确;题图中实线占百分比较大的分子速率较大,分子平均动能较大,根据温度是分子平均动能的标志,可知实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形,选项C正确;根据分子速率分布图可知,题图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目占总分子数的百分比,不能得出任意速率区间的氧气分子数目,选项D错误;由分子速率分布图可知,与0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小,选项E错误.3.下列说法正确的是()A.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度B.内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和C.气体压强仅与气体分子的平均动能有关D.气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变解析:A温度是分子平均动能的量度(标志),A对.内能是物体内所有分子的分子动能和分子势能的总和,B错.气体压强不仅与分子的平均动能有关,还与分子的密集程度有关,C错.温度降低,则分子的平均动能变小,D错.4.如p -V图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是T1、T2、T3,用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数,则N1________N2,T1________T3,N2________N3.(填“大于”“小于”或“等于”)解析:根据理想气体状态方程p1′V1′T1=p2′V2′T2=p3′V3′T3,可知T1>T2,T2<T3,T1=T3;由于T1>T2,状态1时气体分子热运动的平均动能大,热运动的平均速率大,分子密度相等,气体分子在单位时间内撞击器壁单位面积的平均次数多,即N1>N2;对于状态2、3,由于V3′>V2′,故分子密度n3<n2,T3>T2,故状态3分子热运动的平均动能大,热运动的平均速率大,而且p2′=p3′,因此状态2气体分子在单位时间内撞击器壁单位面积的平均次数多,即N2>N3.答案:大于等于大于5.(1)(多选)在没有外界影响的情况下,密闭容器内的理想气体静置足够长时间后,该气体()A.分子的无规则运动停息下来B.每个分子的速度大小均相等C.分子的平均动能保持不变D.分子的密集程度保持不变(2)由于水的表面张力,荷叶上的小水滴总是球形的.在小水滴表面层中,水分子之间的相互作用总体上表现为________(选填“引力”或“斥力”).分子势能E p和分子间距离r的关系图象如图所示,能总体上反映小水滴表面层中水分子E p的是图中________(选填“A”“B”或“C”)的位置.解析:(1)分子永不停息地做无规则运动,A错.理想气体静置足够长的时间后达到热平衡,气体的温度不变,分子的平均动能不变,但并不是每个分子的动能都相等,即不是每个分子的速度大小均相等,B错,C对.气体体积不变,则分子的密集程度保持不变,D 对.(2)水滴表面层使水滴具有收缩的趋势,因此水滴表面层中,水分子之间的作用力为引力;水分子之间,引力和斥力相等时,分子间距r=r0,分子势能最小;当分子间表现为引力时,分子间距离r>r0,因此,小水滴表面层中水分子E p对应于位置C.答案:(1)CD (2)引力C1.熟记晶体和非晶体的区别晶体具有固定的熔点,而非晶体没有固定的熔点;晶体中的单晶体物理性质为各向异性,晶体中的多晶体和非晶体物理性质为各向同性.单晶体有确定的几何外形,而多晶体和非晶体没有确定的几何外形.2.理解液晶的特性液晶是一种特殊物质,它既具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性.不是所有物质都具有液晶态.[精选模拟]1.(多选)分子在不停地做无规则运动,它们之间存在着相互作用.这两种相互的因素决定了分子的三种不同的聚集形态:固体、液体和气体.下列说法正确的是() A.固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的B.液体表面层中分子间的相互作用表现为引力C.液体的蒸发现象在任何温度下都能发生D.汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的解析:BC无论固体、液体和气体,分子都在做永不停息的无规则运动,A错误.当分子间距为r0时,分子引力和分子斥力相等,液体表面层的分子比较稀疏,分子间距大于r0,所以分子间表现为引力,B正确.蒸发是液体表面分子无规则运动的结果,在任何温度下都能发生,C正确.汽化是物质从液态变成气态的过程,汽化分蒸发和沸腾.而不是分子间相互排斥而产生的,D错误.2.(多选)关于液体,下列叙述中正确的是()A.露珠呈球形是因为液体的表面张力的缘故B.液体的表面张力垂直于液面指向液体的内部C.液体与固体接触的附着层分子如果比液体内部更稀疏,则液体与固体表现为浸润D.加上不同的电压可以改变液晶的光学性质解析:AD露珠呈球形是因为液体的表面张力的缘故,故A正确;表面张力产生在液体表面层,它的方向跟液面平行,使液面收缩,故B错误;液体对某种固体是浸润的,这时固体分子与液体分子间的引力相当强,造成附着层内分子的分布就比液体内部更密,故C错误;液晶的光学性质表现为各向异性,加上不同的电压可以改变液晶的光学性质,故D正确.故选AD.3.(多选)氧气分子在100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化如图中曲线所示.下列说法中正确的是()A.曲线反映100 ℃时氧气分子速率呈“中间多,两头少”的分布B.在100 ℃时,部分氧气分子速率比较大,说明内部也有温度较高的区域C.100 ℃时,400~500 m/s的速率分子数比0~400 m/s的速率分子数多D.温度降低时,氧气分子单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比的最大值将向速率小的方向移动解析:AD曲线反映100 ℃时氧气分子速率呈“中间多,两头少”的分布,选项A 正确;温度是分子平均动能的标志,100 ℃时,也有部分分子的速率较大,部分分子速率较小,但不是说明内部有温度较高的区域,选项B错误;因图线与坐标轴围成的的面积表示该温度区间对应的分子数,则由图象可知100 ℃时,400~500 m/s的速率分子数比0~400 m/s的速率分子数少,选项C错误;温度降低时,分子平均速率减小,则氧气分子单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比的最大值将向速率小的方向移动,选项D正确.4.(多选)对下列几种固体物质的认识,正确的有()A.食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体B.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体C.天然石英物理性质表现为各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则D.石墨和金刚石的物理性质不同,是由于组成它们的物质微粒排列结构不同解析:AD晶体在熔化过程中温度保持不变,吸收的热量用来增加分子势能,食盐具有这样的特点,则说明食盐是晶体,选项A正确;蜂蜡的导热特点是各向同性的,烧热的针尖使蜂蜡熔化后呈椭圆形,说明云母片的导热特点是各向异性的,故云母片是晶体,选项B错误;天然石英表现为各向异性,则该物质微粒在空间的排列是规则的,选项C错误;石墨与金刚石皆由碳原子组成,但它们的物质微粒排列结构是不同的,选项D正确.。
高考物理大一轮复习 第十三单元(选修33)2 固体、液体
牛顿 封闭在加速运动 对液柱(或活塞)受力分析,利用牛顿
定律法 系统中的气体 第二定律列方程求解
若已知大气压强为 p0,图中各装置均处于静止状态, 图中液体密度均为 ρ,求被封闭气体的压强.
【答案】 甲:p0-ρgh 乙:p0-ρgh 丙:p0- 23ρ gh 丁:p0+ρgh1
【解析】 在甲图中,以高为 h 的液柱为研究对象,由二力 平衡知 p 气 S=-ρghS+p0S
D.在合适的条件下,某些晶体可以转化为非晶体,某些非 晶体也可以转化为晶体
E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内 能也保持不变
【答案】 BCD 【解析】 晶体有固定的熔点,并不会因为颗粒的大小而改 变,即使敲碎为小颗粒,仍旧是晶体,选项 A 错.根据是否有固 定的熔点,可以把固体分为晶体和非晶体两类,晶体有各向异性, 选项 B 对.同种元素构成的可能由于原子的排列方式不同而形成 不同的晶体如金刚石和石墨.选项 C 对.晶体的分子排列结构如 果遭到破坏就可能形成非晶体,反之亦然,选项 D 对.熔化过程 中,晶体要吸热,温度不变,但是内能增大,选项 E 错.
关于液体的表面张力,下列说法正确的是( ) A.表面张力是液体内部各部分之间的相互作用力 B.液体表面层分子的分布比内部稀疏,分子力表现为引力 C.不论是水还是水银,表面张力都会使表面收缩 D.表面张力的方向与液面垂直
【答案】 BC 【解析】 液体表面层内分子较液体内部稀疏,故分子力表 现为引力,表面张力的作用使液面具有收缩的趋势,其方向沿液 面的切线方向与分界线垂直.表面张力是液体表面分子间的作用 力.故选项 B、C 正确,选项 A、D 错误.
湿度 (1)绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强. (2)相对湿度: 相对湿度=同水温蒸度气水的的实饱际和压汽强压 (B=pps×100%).
高考物理新课标一轮复习课件固体液体热力学定律
XX
PART 03
热力学第二定律
REPORTING
热传导方向与不可逆性
热传导方向
热量自发地从高温物体传向低温物体 ,而不可能自发地从低温物体传向高 温物体。
不可逆性
与热现象有关的宏观自然过程都是不 可逆的,即无法使热量完全从低温物 体传回高温物体而不引起其他变化。
卡诺循环及其效率计算
卡诺循环
由两个等温过程和两个绝热过程构成的理想循环,用于研究热机效率。
晶体与非晶体结构特点
晶体结构
具有规则的几何外形,内部质点 (原子、离子或分子)在三维空 间呈周期性重复排列,构成一定 形式的晶格,有固定的熔点。
非晶体结构
内部质点排列无序,没有规则的 几何外形,没有固定的熔点,各 向同性。
弹性形变与塑性形变
弹性形变
物体在受到外力作用时发生形变,当 外力撤去后,物体能恢复原状的形变 。如弹簧的拉伸或压缩。
XX
PART 04
固体液体热力学实验方法 与技术
REPORTING
温度测量技术
接触式测温法
利用热平衡原理,使测温元件与被测物 体达到热平衡,从而测量出物体的温度 。常用的接触式测温元件有热电阻、热 电偶等。
VS
非接触式测温法
通过测量物体辐射出的红外线能量来推算 物体的温度。常用的非接触式测温仪器有 红外测温仪、辐射测温计等。
要点二
实验测定法
通过实验手段直接测定物质在相变过程中的潜热。常用的 实验方法有DSC法、量热器法等,这些方法可以直接测量 物质在相变过程中的热量变化,从而得到潜热的数值。
XX
PART 05
固体液体热力学在生活中 的应用
REPORTING
冰箱、空调制冷原理分析
高三物理高考第一轮复习课件:热学 固体、液体与气体
图1
图2
2.一定质量的气体不同图象的比较
类别 图线
特点
pV=CT(其中C为恒量),即 p—V pV之积越大的等温线温度
越高,线离原点越远
p 1 V
p CT 1 ,斜率k CT, V
即斜率越大 ,温度越高
p—T
p C T, 斜 率k C ,
V
V
即 斜 率 越,大体 积 越 小
V=C
V C T, 斜 率k C ,
热点四 对热力学第一定律的理解
1.热力学第一定律不仅反映了做功和热传递这两种方
式改变内能的过程是等效的,而且给出了内能的变
化量和做功与热传递之间的定量关系.此定律是标
量式,应用时热量的单位应统一为国际单位制中的
焦耳.
2.对公式ΔU=Q+W符号的规定
符号
W
Q
ΔU
+ 外界对物体做功 物体吸收热量 内能增加
变化
的内能增加,物体对外 做功,物体的内能减小
物体吸收热量,内能增加 物体放出热量,内能减小
其他形式的能与内能之 不同物体间或同一物体
本质
不同部分之间内能的转
间的转化
移
相互 做一定量的功或传递一定量的热在改变内能的效 联系 果上是相同的
特别提示 1.要使物体改变同样的内能,通过做功或者热传递 都可以实现,若不知道过程,我们无法分辨出是做功还 是热传递实现的这种改变. 2.做功是宏观的机械运动向物体的微观分子热运动 的转化.热传递则是通过分子之间的相互作用,使不同 物体间分子热运动变化,是内能的转移.前者能的性质 发生了变化,后者能的性质不变. 3.物体的内能增加与否,不能单纯地只看做功或热传 递,两个过程需要全面考虑.
江苏专用2019版高考物理大一轮复习第13单元热学第33讲固体液体气体的性质热力学定律课件
弹性
固体的弹性是由分子之间的相互 作用力所决定的。
熔点
不同材料的熔点取决于其分子结 构和化学成分。
液体的性质
流动性
液体的分子之间可以自由移动,因此具有流动性。
表面张力
液体表面上的分子对内部分子的吸引力形成表面张力。
粘度
液体的粘度取决于其内部分子之间的摩擦力。
气体的性质
1
压强
气体分子对容器壁施加的压力称为压强。
江苏专用2019版高考物理 大一轮复习第13单元热学 第33讲固体液体气体的性 质热力学定律课件
通过本课件,我们将深入探讨固体、液体和气体的性质,以及热力学定律的 应用。让我们一起进入有趣而引人入胜的热学世界吧!
固体的性质
晶体结构
固体的排列规则和晶体结构对物 体的性质有重要影响。
热导率
固体的热导率与其内部分子结构 和排列方式有关。
2
弹性
气体分子与容器壁碰撞后会反弹,具有弹性。
3
可压缩性
气体具有较大的压缩性,可以通过压缩改变பைடு நூலகம்积。
热力学定律
卡诺定理
卡诺定理描述了热机效率与温度 差值之间的关系。
热力学第一定律
能量守恒的原理,描述了能量的 转化和转移。
热力学第二定律
描述了熵的增加趋势和热能无法 从低温物体自动传递到高温物体。
热学中的关键概念
解题技巧
掌握解决热学问题的常用技巧 和策略,能够快速准确地解答 考试题目。
结论和要点
固体
具有明确的形状和体积,分子排列有序。
气体
无固定形状和体积,分子排列更加无序。
液体
无固定形状,但有一定体积,分子排列无序。
热力学定律
热力学定律描述了热现象的规律和能量转化的原 理。