初中物理分子动理论与内能知识点精华

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新初三物理内能知识点

新初三物理内能知识点

新初三物理内能知识点内能是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。

它是一个状态量,即内能的大小与物体的宏观状态有关,而与物体达到这个状态的过程无关。

以下是新初三物理内能知识点的详细解析:1. 分子动理论:所有物质都是由分子组成的,分子在永不停息地做无规则运动。

分子之间存在相互作用的引力和斥力。

2. 内能的组成:内能由两部分组成,即分子的动能和分子的势能。

分子动能指的是分子运动的能量,而分子势能则是指分子间相互作用的能量。

3. 温度与内能的关系:温度是物体内部大量分子平均动能的标志。

温度越高,分子平均动能越大,内能也就越大。

4. 改变内能的方式:改变物体内能有两种方式,即做功和热传递。

做功是指外界对物体施加力,使物体发生位移,从而改变物体的内能。

热传递是指热量从一个物体传递到另一个物体,或者从一个物体的高温部分传递到低温部分的过程。

5. 热机的工作原理:热机是利用内能做功的机器,其工作原理基于能量守恒定律。

热机通过燃料燃烧产生高温高压气体,推动活塞做功,从而将内能转化为机械能。

6. 能量守恒定律:能量既不能凭空产生,也不能凭空消失,它只能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,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变。

7. 热力学第一定律:热力学第一定律是能量守恒定律在热力学过程中的具体表现,它表明在一个封闭系统中,能量的总量是守恒的,即热量的增加等于内能的增加加上对外做的功。

8. 比热容:比热容是物质单位质量升高1摄氏度所需的热量。

不同物质的比热容不同,这决定了它们在相同条件下吸收或放出相同热量时温度变化的大小。

9. 热量的计算:热量的计算公式为 \( Q = mc\Delta T \),其中\( Q \) 是热量,\( m \) 是物质的质量,\( c \) 是比热容,\( \Delta T \) 是温度变化。

10. 热膨胀:物质在温度升高时体积会膨胀,这种现象称为热膨胀。

初三物理知识点内能

初三物理知识点内能

内能【知识梳理】一、分子动理论及其应用:1、物质是由分子组成的。

分子若看成球型,其直径以10-10m 来度量。

2、一切物体的分子都在不停地做无规则的运动①扩散:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。

②扩散现象说明:A 分子之间有间隙。

B 分子在做不停的无规则的运动。

③装置下面放二氧化氮这样做的目的是:防止二氧化氮扩散被误认为是重力作用的结果。

实验现象:两瓶气体混合在一起颜色变得均匀,结论:气体分子在不停地运动。

④固、液、气都可扩散,扩散速度与温度有关。

⑤分子运动与物体运动要区分开:扩散、蒸发等是分子运动的结果,而飞扬的灰尘,液、气体对流是物体运动的结果。

3、分子间有相互作用的引力和斥力。

①当分子间的距离d=分子间平衡距离 r ,引力=斥力。

②d<r时,引力<斥力,斥力起主要作用,固体和液体很难被压缩是因为:分子之间的斥力起主要作用。

③d>r时,引力>斥力,引力起主要作用。

图2-4说明:分子之间存在引力 固体很难被拉断,钢笔写字,胶水粘东西都是因为分子之间引力起主要作用。

④当d>10r时,分子之间作用力十分微弱,可忽略不计。

破镜不能重圆的原因是:镜块间的距离远大于分子之间的作用力的作用范围,镜子不能因分子间作用力而结合在一起。

二、内能的初步概念:热和能 1.2. 3.是分子 和.定义:.单位: .计算: .种类:1、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,叫做物体的内能。

2、物体在任何情况下都有内能:既然物体内部分子永不停息地运动着和分子之间存在着相互作用,那么内能是无条件的存在着。

无论是高温的铁水,还是寒冷的冰块。

3、影响物体内能大小的因素:①温度:在物体的质量,材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。

②质量:在物体的温度、材料、状态相同时,物体的质量越大,物体的内能越大。

③材料:在温度、质量和状态相同时,物体的材料不同,物体的内能可能不同。

④存在状态:在物体的温度、材料质量相同时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同。

2024年九年级物理上册“第一章 分子动理论与内能”的必背知识点

2024年九年级物理上册“第一章 分子动理论与内能”的必背知识点

2024九年级物理上册“第一章分子动理论与内能”必背知识点一、分子动理论1. 物质的构成:物质是由大量分子(或原子)构成的。

分子的直径大约在10^-10m数量级。

2. 分子的运动:分子在永不停息地做无规则运动,这种运动称为热运动。

分子运动的剧烈程度与温度有关,温度越高,分子运动越剧烈。

3. 分子间的作用力:分子间同时存在引力和斥力。

引力使得物质能够保持一定的形状和体积,斥力则使得物质难以被无限压缩。

4. 扩散现象:定义:不同物质相互接触时,彼此进入对方的现象。

影响因素:温度越高,扩散越快。

实例:花香四溢、糖水变甜等。

二、内能1. 内能的定义:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子间相互作用的势能的总和,叫做物体的内能。

内能的单位是焦耳(J)。

2. 内能的影响因素:物体在任何情况下都有内能,因为分子永不停息地运动且分子间存在相互作用。

内能的大小与物体的温度、质量、状态、种类等因素有关。

3. 内能与机械能的区别:内能是微观粒子 (分子)运动的能量总和,与物体整体的运动状态无关。

机械能是宏观物体运动或具有势能时所具有的能量。

三、改变物体内能的方式1. 热传递:实质:能量的转移。

发生条件:存在温度差。

热量:在热传递过程中,传递能量的多少叫做热量。

实例:用热水袋取暖、晒太阳等。

2. 做功:实质:能量的转化。

发生条件:外界对物体做功或物体对外做功。

实例:钻木取火、搓手取暖等。

3. 做功与热传递的联系:做功和热传递在改变物体的内能上是等效的。

四、比热容1. 定义:单位质量的某种物质,温度升高 (或降低)1℃所吸收 (或放出)的热量,叫做这种物质的比热容。

符号:c。

单位:J/(kg·℃)。

2. 物理意义:比热容是表示物质吸、放热能力强弱的物理量。

比热容越大,物质吸、放热能力越强。

3. 特点:比热容是物质的一种特性,只与物质的种类和状态有关,与质量、体积、温度等无关。

4. 应用:调节气温 (如人工湖)、取暖 (水作传热介质)、作冷却剂等。

九年级上册物理内能知识点总结

九年级上册物理内能知识点总结

九年级上册物理内能知识点总结九年级上册物理内能知识点总结分子动理论与内能第一节分子动理论一、分子动理论的内容:(1)一切物质都由分子构成的;(2)分子永不停地做无规那么运动;(3)分子之间存在着互相作用的引力和斥力。

二、扩散现象:(1)定义:由于分子运动,某种物质逐渐进入到另一种物质中的现象。

(2)扩散现象说明一切物体的分子都有在不停地做无规那么运动。

第二节内能和热量一、内能:①定义:物体内部所有分子做无规那么运动的动能和分子势能的总和,一切物体都有内能。

②大小关系:物体的内能跟物体的温度有关,温度越高,物体内分子的无规那么运动就越剧烈,物体的内能就越大。

三、热运动:物体内部大量分子无规那么运动叫热运动,内能也叫热能。

内能的单位是焦耳。

四、改变物体内的方法:1、做功:对物体做功,物体内能增加,物体对外做功,内能减小。

2、热传递:物体之间或同一物体的不同局部存在温度差,就发生热传递,直到温度一样为止。

① 条件:存在温度差。

② 传递过程中的本质:是能量转移(热量)五、热量:在热传递过程中,传递的内量的多少叫热量,单位:焦六、热值:1kg某种燃料完全燃烧放出的热量叫做这种燃料的热值。

用q表示,单位J/kgQ=mq (注:Q的单位:J , m的单位:kg , q的单位J/kg)第三节比热一、物体的吸热才能1、同种物质的物体,吸收热量的多少与质量和温度的变化有关。

二、比热:④水的比热物理意义:1千克的水温度升高10C需要吸收4.2×103焦耳的热量⑤比热的物理意义是:反映质量度相等的不同物质,在升高一样的温度时,吸收的热量是不同的。

三、1、质量一样的不同物质,如吸收一样的热量,比热小的物质温度上升快。

2、质量一样的不同物质,如上升一样的温度,比热大的吸收热量多。

四、热量的计算:Q吸=C m ( t - t0_) Q放=C m ( t0 - t_)五、能量恒定律:能量既不会消失,也不会创生,它只会从一种形式转化为其它形式或者从一个物体转移到另一个物体。

中考物理总复习系列 内能

中考物理总复习系列  内能

第十三章《内能》知识点1:分子热运动1.分子动理论:2.扩散现象: 【提示】分子是不能够用肉眼直接观察到的,凡是能用肉眼直接观察到的小物体(如尘埃、花粉等)都不是分子。

知识点2:内能1.定义:构成物体的所有分子,其热运动的_动能_与_分子势能_的总和,叫做物体的内能2.影响因素:(1)物体的内能与温度、分子间距离和质量有关;(2)所有物体在任何情况下都有内能。

3.改变方式:热传达和做功。

知识点3:比热容1.定义:必然质量的某种物质,在温度高升时吸取的__热量__与它的__质量__和高升的__温度__乘积之比,叫做这种物质的比热容,用符号c 表示2.公式:c =Q m Δt3.单位:焦耳每千克摄氏度,符号是J/(kg ·℃) 【提示】在常有的物质中,水的比热容较大。

但其实不是所 有跟水有关的应用都用了水的比热容较大的这一特点。

1. 观察热点:热量的简单计算,比热容以及分子的动理论 2. 观察题型:以选择题、填空题、计算题为主 3.考点1:分子热运动例1 以下现象中,属于扩散现象的是( B )A .秋风阵阵,树叶纷纷飘落B .炒菜时在旁边的房间里闻到香油的味道C .环保不达标的工厂里的烟囱冒出浓浓的黑烟D .打扫卫生时看到尘埃飞扬★知识梳理★备考指导 ★打破考点,典例表现★考纲领求: 1. 分子动理论的基本见解.(认识) 2. 用分子动理论的基本见解讲解生活中常有的热现象.(理解) 3. 内能的见解;温度和内能的关系.(认识)4. 简单热现象及分子热运动;宏观热现象和分子热运动的联系.(认识)5. 比热容的见解.(认识)6. 用比热容讲解简单的自然现象.(理解)方法点拨:能用肉眼看到的微粒,无论多小都不是分子,比方,飞扬的尘埃、缭绕的烟雾,都是固体小颗粒的机械运动,是宏观物体的运动;分子的热运动是肉眼看不到的,是分子自觉的运动,且是无规则的、永不暂停的,属于微观粒子的运动。

考点2:温度、热量与内能的关系例2以下说法中正确的选项是(D)A .温度从高温物体传达到低温物体B.温度为0 ℃的物体没有内能C.温度高的物体含有热量多D.物体的温度高升,它的内能就增大方法点拨:内能大小与物体的质量、体积、温度及构成物体的物质种类都有关系。

九年级物理分子运动和内能知识点

九年级物理分子运动和内能知识点

九年级物理分子运动和内能知识点物理是一门研究物质和能量相互作用的科学,它关注着我们周围的世界以及其背后的原理。

九年级的物理学习中,分子运动和内能是非常重要的知识点,它们涉及着物质的微观结构和宏观现象之间的联系。

下面让我们来探索一下这些知识点的奥秘。

1. 分子运动分子是构成物质的基本单位,通过分子间的相互作用,物质可以呈现出不同的性质和状态。

而分子运动则是指分子在各个方向上的运动状态。

根据分子运动的特点,我们可以将其分为热运动和自身运动。

热运动是指分子在温度作用下的不规则瞬间运动,这种运动方式使得物质具有热膨胀、热传导等性质。

热运动可以解释为分子与分子之间相互碰撞所导致的运动。

这也是我们日常观察到的热胀冷缩现象的原因之一。

自身运动是指分子固有的运动方式,包括平动、转动和振动。

分子的平动是指其整体运动,比如液体和气体分子的自由运动;转动是指分子围绕着自身中心旋转;振动是指分子内部原子之间的相对运动。

这些自身运动的方式也是物质在不同状态下表现出来的特性。

2. 内能内能是指物质内部分子运动所具有的能量,是物质微观结构与宏观性质之间的桥梁。

内能的大小与物体的温度直接相关,即温度越高,分子运动越剧烈,内能也就越大。

内能包括了物质的热能和势能两个方面。

热能是指分子的平动、转动和振动所具有的能量,可以通过加热物体来增加其热能。

势能则是指分子间的相互作用所具有的能量,当物体发生相变或化学反应时,势能的变化会导致内能的改变。

物质的内能不仅与温度有关,还与物质的量和性质有关。

相同质量的不同物质在相同温度下,其内能大小是不一样的。

这是因为不同的物质具有不同的分子结构和相互作用力,从而导致它们的内能也不同。

3. 热力学第一定律热力学第一定律是关于能量守恒的基本原理,它描述了能量在物质间的转换和传递。

根据第一定律,能量可以由一种形式转变为另一种形式,但总能量的大小是不会改变的。

在物理学中,我们常常用热力学第一定律来解释能量守恒的原理。

初三物理内能的知识点

初三物理内能的知识点

初三物理内能的知识点内能是物体内部所有分子做无规则热运动的动能和分子势能的总和。

在初三物理课程中,内能是一个重要的概念,以下是一些关键的知识点:1. 分子运动:物体内部的分子在不断地做无规则运动,这种运动包括平动、转动和振动。

2. 温度:温度是表示物体内部分子热运动平均动能的标志。

温度越高,分子运动越剧烈,内能也就越大。

3. 热量:热量是物体之间由于温度差而发生热传递时传递的能量。

热量的传递方式包括传导、对流和辐射。

4. 热传递:当两个物体存在温度差时,热量会从高温物体传递到低温物体,直到两者温度相等。

热传递的三种基本方式是:- 传导:热量通过直接接触的物体内部分子的碰撞传递。

- 对流:在流体中,热量通过流体内部的流动传递。

- 辐射:热量通过电磁波的形式传递,不需要介质。

5. 比热容:比热容是物质单位质量升高1摄氏度所需的热量。

不同物质的比热容不同,这决定了它们在相同热量作用下温度变化的大小。

6. 热量的计算:热量的计算公式是 \( Q = mc\Delta T \),其中\( Q \) 是热量,\( m \) 是物质的质量,\( c \) 是比热容,\( \Delta T \) 是温度变化。

7. 改变内能的方式:改变物体内能有两种方式:- 做功:外界对物体做功,可以增加物体的内能;物体对外做功,可以减少物体的内能。

- 热传递:热量的传递可以改变物体的内能。

8. 热机效率:热机效率是热机输出的有用功与输入的热量之比。

理想情况下,热机效率不可能达到100%,因为存在摩擦和散失的热量。

9. 能量守恒定律:能量守恒定律指出,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式,或从一个物体转移到另一个物体,但总能量保持不变。

10. 热膨胀和收缩:物体在温度变化时会发生体积变化,这种现象称为热膨胀和收缩。

大多数物质在加热时体积增大,在冷却时体积减小。

这些知识点构成了初三物理中关于内能的基础框架,帮助学生理解物体内部能量的存储和转移机制。

九年级物理第十七章内能知识点总结

九年级物理第十七章内能知识点总结

九年级物理第十七章内能知识点总结(一)分子热运动(1)分子动理论:物质是由分子和原子组成的,分子在永不停息地做无规则运动,分子之间有间隙。

(2)热运动:分子运动快慢与温度有关,温度越高,分子热运动越剧烈。

(3)扩散:不同物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散现象,固体、液体和气体都能发生扩散现象,温度越高,扩散越快。

(二)分子间作用力1.物体内部大量分子的无规则运动叫做分子的热运动。

温度的高低是物体内分子热运动剧烈程度的标志。

温度越高,分子运动越剧烈,扩散越快。

2.分子之间的引力和斥力同时存在,只是对外表现不同:(1)当固体被压缩时,分子间的距离变小,作用力表现为斥力。

(2)当固体被拉伸时,分子间的距离变大,作用力表现为引力。

3.分子动力理论的基本观点:(1)常见物质是由大量的分子、原子构成的;(2)物质内的分子在不停地做热运动;(3)分子之间存在引力和斥力。

4.正确理解扩散现象:(1)扩散:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象;(2)影响扩散快慢的因素:温度;(3)扩散现象表明:一切物质的分子都在不停地做无规则运动。

(三)内能1.概念:物体内部所有分子热运动的分子动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。

(1)分子动能:分子在永不停息地做着无规则的热运动。

物体的温度越高,分子运动得越快,它们的动能越大。

同一个物体(物态不变),温度越高,内能越大。

(2)由于分子之间具有一定的距离,也具有一定的作用力,因而分子具有势能,称为分子势能。

分子间距发生变化时,物体的体积也会变,其内能会发生变化。

所以分子势能与物体的体积有关。

(3)物体内能的大小:物体的内能与物体的质量、温度、体积及物态有关。

一切物体中的分子都在做永不停息的做无规则运动,分子间都有分子力的作用,无论物体处于何种状态,是何形状与体积、温度是高是低都是如此。

因此,一切物体在任何情况下都具有内能。

2.改变物体内能的方法有热传递和做功;1)做功:外界对物体做功,物体的内能会增大(例如:摩擦生热);物体对外做功,物体内能会减小(例如:通过活塞向盛有水的烧瓶里打气,当活塞从瓶口跳起时,烧瓶中出现“白雾”)。

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分子动理论
扩散:由于分子运动,某种物质逐渐进入另一种物质中的现象。

扩散现象说明了:分子在不停地做无规则运动;分子之间有间隙。

扩散现象发生的快慢,与物质本身、物质温度有关。

分子运动与机械运动的区别:看运动的是宏观物体还是微观分子。

扩散现象只能发生在不同的物质之间,且要相互接触。

分子间引力和斥力都随分子间距增大而减小,随分子间距减小而增大。

当分子间距等于分子间平衡距离时,分子间引力等于斥力;
当分子间距大于分子间平衡距离时,分子间作用力主要表现为引力,即引力大于斥力;
当分子间距小于分子间平衡距离时,分子间作用力主要表现为斥力,即斥力大于引力。

固体和液体很难被压缩,就是因为此时分子之间是斥力起主要作用。

当分子间距大于分子间平衡距离的10倍时,分子之间的作用力十分微弱,可忽略不计。

判断:用手捏海绵,海绵体积变小了,说明分子间有间隙。

固体分子之间的距离较小,分子间的作用力很大,因此能保持一定的形态、体积。

液体分子间的作用力比固体小,故液体有一定的体积,无一定的形状,有流动性,不易被压缩。

气体分子之间的距离较大,分子间的作用力很小,故气体无一定的体积,也无一定的形状。

物质三态:气态、液态、固态的区别就在于三态中分子之间的相互作用和分子的运动状态不同。

分子动理论的基本内容:
物体是由大量分子组成的;分子都在不停地做无规则运动;分子间存在着引力和斥力。

分子都在不停地做无规则运动——故分子具有动能;
分子之间有间隙,分子间存在着相互作用力——故分子具有势能。

内能与热量
温度:表示物体的冷热程度,是分子运动剧烈程度的标志。

热运动:物体内部大量分子的无规则运动。

内能:物体内所有分子的动能和分子间相互作用的势能的总和。

一切物体在任何情况下都具有内能。

内能是物体的内能,不是个别分子或少数分子所具有的,而是物体内所有分子的动能和分子间相互作用的势能的总和,故单纯考虑一个分子的动能和势能是没有意义的。

内能与温度、质量(即物体内部分子的多少)、体积、状态有关,但与物体是否运动、运动速度、被举起的高度无关。

内能具有不可测量性,即不能准确知道一个物体具有内能的具体数值。

改变内能的方式:
1.做功。

实质:内能与其他形式的能相互转化,既可以将其他形式的能转化为内能,也可以将内能转化为其他形式的能。

条件:外界对物体做功或物体对外界做功。

方式:内能增加——压缩体积、摩擦生热、锻打、拧弯;内能减小——气体膨胀、爆破。

2.热传递。

实质:以内能的形式从一个物体向另一个物体直接传递,即内能由高温物体转移到低温物体。

条件:不同物体或同一物体的不同部分存在温度差。

方式:热传导,固体;热对流,液体和气体;热辐射,不需要介质。

温差越大的两个物体,吸热或放热越快。

热量:热传递是内能的转移,转移内能的多少叫做热量。

在现代社会,人类所用能量的大部分仍然来自于各种燃料的燃烧。

热值:质量为m的某种燃料完全燃烧放出的热量为Q,则Q :m 就是这种燃料的热值。

对于某种确定的燃料来说,它是一个确定的数值。

热值只与燃料的种类有关,与燃料的质量、体积、形状、是否完全燃烧、放热的多少均无关。

热值是燃料本身的一种特性,反映了不同燃料在燃烧过程中化学能转化为内能的本领的大小,即燃料燃烧时释放能量本领的大小。

不是任何物质都具有热值,如石块、钢铁等没有热值。

热值只是燃料的固有特性。

燃料燃烧时放出热量的公式:Q=mq或Vq。

燃料燃烧时放出的热量受三个因素的影响:即热值、质量或体积、燃烧的完全程度。

燃料不完全燃烧的危害:浪费资源或能源,污染环境。

比热容
比热容:质量为m的某种物质,吸收或放出热量Q,温度升高或降低⊿t,则Q:m⊿t就是这种物质的比热容。

比热容只与物质种类、状态即物态有关,与物质质量、升高或降低温度的多少、吸收或放出热量的多少均无关。

不同物质比热容一般不同(冰和煤油除外),相同状态的同种物质比热容相同,即Q:m⊿t的值是恒定不变的,因此,比热容和密度一样,都可以用来鉴别物质。

液体的比热容一般比固体大,固体非金属的比热容一般比金属大。

比热容的大小:一是反映了物质的吸热或放热能力,即比热容是表示物质吸热或放热能力的物理量,比热容大的物质升高或降低相同温度吸收或放出的热量多,故比热容大的物质吸热或放热能力强;二是反映了物质吸热或放热后温度改变的难易程度,比热容大的物质吸收或放出相同热量,温度改变较小,故比热容大的物质温度改变较难。

水的比热容较大的特点的应用:
1.一定质量的水,升高或降低一定温度,吸收或放出的热量较多——用水取暖或作冷却剂、散热剂。

2.一定质量的水,吸收或放出一定热量,升高或降低的温度较小——调节气候。

沿海地区:白天,海陆风;夜晚,陆海风。

海洋性气候;大陆性气候。

初春秧田:早晨多排水,夜晚多灌水。

早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜。

物体吸收或放出热量的多少,或者说吸热或放热能力的大小,与物质的种类(即比热容c)、质量m、温度的变化量⊿t有关。

不计热量损失,存在热平衡方程:Q吸=Q放。

公式适用于在同种状态下吸热或放热的计算。

如果物质状态发生了改变,比热容就会发生变化,此时用上述公式就不能计算整个过程吸热或放热的多少。

如0。

C的水变成0。

C的冰,这是凝固放热过程,温度不变,其放热不能用Q=cm⊿t计算,而另有专门的凝固放热计算方法,即“一放多吸”公式:Q放=Q吸1+Q吸2+Q吸3+…+Q吸n。

如把烧红的铁放入容器里的水中,则有:Q铁放=Q水吸+Q容吸。

比热容典型题型解题方法:图像法;控制变量法;比例法。

温度、内能、热量面面观
1.温度、内能、热量三者之间的关系:
温度与内能:物体温度改变,内能一定改变;物体内能改变,温度不一定改变,如水的沸腾、晶体的熔化和凝固。

热量与内能:物体吸收或放出热量,物体的内能一定会增加或减少;物体的内能增加或减少,不一定是物体吸收或放出了热量,还有可能是做功引起的。

温度与热量:物体温度改变,可能是吸收或放出了热量,也可能是做功引起的;物体吸收或放出热量,温度不一定升高或降低,如水的沸腾、晶体的熔化和凝固。

判断:当物体温度发生变化时,要吸收或放出热量。

判断:热量总是从温度高的物体传到温度低的物体。

判断:热量总是从内能大的物体传到内能小的物体。

判断:热量总是从热量多的物体传到热量少的物体。

判断:热量也可能从内能小的物体传到内能大的物体。

2.温度、内能、热量的描述:
温度是状态量,不能说:传递温度;只能说:是多少、升高多少、降低多少温度。

内能是状态量,可以说:有、具有、含有、改变、传递。

热量是过程量,不能说:有、具有、含有;只能说:传递、吸收或放出(释放)热量。

热量也不能比较大小,热量的大小或吸热与放热的多少与物体内能的大小、温度的高低没有关系。

“热传递”中的“热”首先一定是指内能,同时因为只有在热传递过程中传递的内能才叫热量,故“热传递”中的“热”又可以指热量。

3.木块从斜面顶端匀速滑到斜面底端,在此过程中,木块的动能不变,重力势能减小,故机械能减小,机械能转化为内能,故内能增大。

4.两物体发生热传递的条件是:A.它们具有的内能不等;B.它们的温度不等;C.它们必须互相接触;D.它们具有的热量不等。

5.用“功”和“热量”都可以量度物体内能的改变。

即物体内能的改变,既可以用吸收或放出热量的多少来量度,也可以用外界对物体做功或物体对外界做功的多少来量度。

在热传递过程中,物体内能的改变不能用功来量度,只能用热量来量度。

6.判断:对物体做功,物体内能一定增加。

一是“被”做功的对象,得到的“功”可能转化成内能,也可能转化成其它形式的能量。

如果转化成内能,内能才增加;如果转化成动能,就体现为速度。

比方说用手向上提重物,那么手对重物做的功就转化为动能和重力势能即转化为机械能,没有转化为内能。

二是“被”做功的物体一边“被”做功,一边向外界传递热量,故内能也不一定增加。

判断:物体对外做功,物体内能一定减小。

一是物体具有的能量不只是内能,物体在对外做功时,根据能量守衡定律,不一定是自身的内能转化为其它形式的能,也可能是其它能减少。

例如:河水对水轮机做功,是河水的机械能转移到水轮机上,河水的内能并没有减小。

又比如:一物体有初速度,在粗糙平面顶着另一物体前进,则是动能减少而内能会增加(摩擦生热)。

二是如果一边对外做功一边吸收热量,且吸收的热量大于因对外做功而减少的内能,就抵消了因对外做功而减少的内能,故内能不一定减少。

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