人教版九年级第十三和第十四章 内能、内能的利用(知识清单)

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第14章《内能的利用》知识点

第14章《内能的利用》知识点

第十四章内能的利用第1节热机一、热机是利用内能做功的机械1、热机的工作原理:燃料燃烧将化学能转化为内能,又通过做功将内能转化为机械能。

2、内燃机分为汽油机和柴油机两大类。

3、活塞在汽缸内往复运动时,从汽缸的一端运动到另一端的过程,叫做一个冲程。

4、多数汽油机是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程的不断循环来保证连续工作。

一个工作循环,曲轴和飞轮转动2 周,活塞往复2 次,对外做功1次。

5、工作冲程:吸气冲程:进气阀门打开,排气阀门关闭,活塞向下运动。

压缩冲程:进气阀门,排气阀门都关闭,活塞向上运动。

机械能转化为内能。

做功冲程:进气阀门,排气阀门都关闭,火花塞点火,活塞向下运动。

内能转化为机械能。

(只有做功冲程对外做功)排气冲程:进气阀门关闭,排气阀门打开,活塞向上运动,排除废气。

注意:四个冲程中,做功冲程对外做功,其余三个冲程靠飞轮惯性完成。

二、汽油机和柴油机的区别:第2节热机的效率一、热值:1、概念:我们把某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比,叫做这种燃料的热值。

2、大小:热值在数值上等于1 kg某种燃料完全燃烧放出的热量。

3、热值的单位由热量的单位和质量的单位组合而成。

在国际单位制中,热量的单位是焦耳,质量的单位是千克,则热值的单位是焦/千克,符号是J/kg。

4、公式:(或一般用于气体燃料)(其中m为燃料的质量,V为燃料的体积,q为燃料的热值)5、公式变形:Q放=mq(或Q 放= Vq)6、热值是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的形态、质量、体积等均无关。

7、热值的物理意义:1Kg某种燃料完全燃烧放出的热量。

如:煤气的热值约为3.9×107J/m3,物理意义为:体积为1m3的煤气完全燃烧放出的热量为3.9×107J。

二、热机效率1、定义:用来做有用功的那部分能量,与燃料完全燃烧放出的能量之比,叫做热机效率。

2、公式:3、在热机的能量损失中,废气带走的能量最多。

人教版九年级物理内能和内能的利用知识点

人教版九年级物理内能和内能的利用知识点

第十三章内能的知识点一、分子热运动分子运动理论的基本内容:物质是由分子和原子组成的;分子不停地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力。

扩散现象:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象叫扩散。

气体、液体、固体均能发生扩散现象。

扩散和分子的热运动的快慢与温度有关。

扩散现象表明:一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动,并且间接证明了分子间存在间隙。

分子间的相互作用力既有引力又有斥力,引力和斥力是同时存在的。

当两分子间的距离减小时表现为斥力;当两分子间的距离增大时表现为引力;当分子间的距离很大时,分子间的相互作用力可近似认为分子间无相互作用力。

固体分子间的距离很小,分子间的相互作用力很大;液体分子间的距离较小,分子间的相互作用力较大;气体分子间的距离很大,分子间的相互作用力很小;二、内能的概念:1、内能:物体内部所有分子由于热运动而具有的动能,以及分子之间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:物体的内能跟物体的温度有关,同一个物体温度升高,内能增大;温度降低,内能减小。

但内能增大(减小),温度不一定升高(降低)。

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。

4、内能与机械能的区别:(1)机械能是宏观的,是物体作为一个整体运动所具有的能量,它的大小与机械运动有关(2)内能是微观的,是物体内部所有分子做无规则运动的能的总和。

内能大小与分子做无规则运动快慢及分子间的相互作用有关。

这种无规则运动是分子在物体内的运动,而不是物体的整体运动。

三、内能的改变:1、内能改变的外部表现:(1)物体温度升高(降低)物体内能增大(减小)(2)物体存在状态改变(熔化、汽化、升华)内能改变。

《内能的利用》 知识清单

《内能的利用》 知识清单

《内能的利用》知识清单一、内能的定义与本质内能,简单来说,就是物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和。

分子在不停地做无规则运动,这种运动的快慢和激烈程度决定了分子热运动的动能大小。

而分子之间存在着相互作用力,也就具有了分子势能。

比如说,一杯热水和一杯凉水,热水中的分子运动更剧烈,所以热水的内能比凉水大。

二、改变内能的两种方式改变物体内能有两种方式:做功和热传递。

做功,就是通过力的作用,使物体的运动状态发生改变,从而改变物体的内能。

举个例子,我们反复弯折一根铁丝,铁丝会发热,这就是通过做功增加了铁丝的内能。

热传递呢,则是由于温度差引起的热能传递现象。

比如将一杯热水放在室温下,热水会逐渐冷却,这就是热传递,内能从热水传递到了周围环境。

这两种方式在改变内能上是等效的,但它们的本质有所不同。

做功是其他形式的能与内能之间的转化,而热传递只是内能的转移。

三、内能的利用方式1、利用内能来加热这是最为常见的一种方式。

像冬天我们使用的暖气,就是通过燃料燃烧释放内能,然后通过热传递将内能传递到室内,从而提高室内的温度,达到取暖的目的。

2、利用内能来做功这是内能转化为机械能的过程。

最典型的例子就是热机。

四、热机的工作原理热机是将燃料燃烧产生的内能转化为机械能的机器。

以汽油机为例,它的工作过程包括四个冲程:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。

在吸气冲程中,汽油和空气的混合物被吸入气缸。

压缩冲程里,活塞向上运动,将混合物压缩,使其内能增大,温度升高。

做功冲程是关键,火花塞点火,燃料燃烧产生高温高压气体,推动活塞向下运动,从而对外做功,将内能转化为机械能。

最后在排气冲程中,将燃烧后的废气排出气缸。

五、热机的效率热机在工作过程中,不可能将燃料燃烧释放的内能全部转化为机械能,总会有一部分能量散失掉。

热机用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧放出的能量之比,叫做热机的效率。

提高热机效率对于节约能源和保护环境都具有重要意义。

《内能的利用》 知识清单

《内能的利用》 知识清单

《内能的利用》知识清单一、内能的定义内能是指物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和。

通俗来讲,内能就是物体内部具有的能量。

分子热运动的动能取决于物体的温度,温度越高,分子热运动越剧烈,动能就越大。

分子势能则与分子间的距离有关,当分子间距离发生变化时,分子势能也会改变。

比如,一块烧红的铁块,温度很高,其内部的分子热运动剧烈,所以具有较大的内能;而一块冰冷的铁块,温度较低,内能也就较小。

二、改变内能的方式1、做功做功可以改变物体的内能。

对物体做功,物体的内能增加;物体对外做功,内能减少。

例如,用打气筒给自行车轮胎打气时,活塞压缩气体做功,使气体的内能增加,气体温度升高,气筒壁会发热。

还有,在钻木取火的过程中,通过克服摩擦力做功,使木头的内能增大,温度升高,最终达到木材的着火点而燃烧起来。

2、热传递热传递是指由于温度差引起的热能传递现象。

热传递主要存在三种基本形式:热传导、热辐射和热对流。

热传导是指在固体中,热量从温度高的部分传递到温度低的部分。

比如,用金属棒一端放在火上烤,另一端很快就会变热。

热辐射是指物体通过电磁波来传递能量的方式。

太阳的热量就是通过热辐射传递到地球上的。

热对流则是在液体和气体中,通过流动来传递热量。

比如,烧开水时,水在锅里上下翻滚,就是热对流的表现。

三、内能的利用1、利用内能加热这是最常见的一种方式。

例如,生活中的各种炉灶,通过燃烧燃料,将燃料的内能转化为被加热物体的内能,从而实现加热的目的。

暖气设备也是利用热水或蒸汽的内能,通过管道将热量传递到房间的各个角落,提高室内温度。

2、利用内能做功内能转化为机械能的最典型例子就是热机。

热机包括蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。

以内燃机为例,常见的有汽油机和柴油机。

汽油机工作时,汽油在汽缸内燃烧,产生高温高压的燃气,推动活塞做功,将内能转化为机械能。

柴油机的工作原理与汽油机相似,但柴油机在压缩冲程中,对空气的压缩程度更高,使得柴油在汽缸内燃烧时能产生更高的压强,输出更大的功率。

九年级物理上册内能、内能利用、电流和电路,知识点归纳(辨析标注)

九年级物理上册内能、内能利用、电流和电路,知识点归纳(辨析标注)

九年级物理上册知识点归纳第十三章《内能》一、分子动理论(1)物质是由分子组成的;(2)分子在做永不停息的无规则运动(分子的热运动);(3)分子间存在分子力:引力和斥力扩散现象证明分子在运动和分子之间有间隙。

分子的热运动与物体的温度有关:物体温度越高,分子运动越剧烈;物体温度越低,分子运动越缓慢。

二、内能1.一切物体都具有内能(分子做永不停息的无规则运动)2.内能与机械能不同(物体可以没有机械能,但是不可能没有内能)3.内能的改变三、比热单位质量的某种物质温度升高(降低)1℃吸收(放出)的热量就叫这种物质的比热。

1.比热大表示物质吸热本领强。

相同质量的不同物质,吸收相同的热量,比热大的物质温度改变小,比热小的物质温度改变大。

记住水的比热:C水=4.2×103J/(kg.℃)。

水的比热大,常用于冷却剂2.热量计算:第十四章《内能的利用》一、热机1.把内能转化为机械能的装置,叫热机2.热机分为蒸汽机、内燃机、喷气发动机3.内燃机:燃料在汽缸内燃烧的热机。

分为:汽油机和柴油机4.内燃机工作原理:吸气冲程压缩冲程做功冲程排气冲程压缩冲程:机械能转化为内能做功冲程:燃料燃烧获得内能,内能转化为机械能二、热机的效率1.燃料的热值(q):1千克的燃料完全燃烧所放出的热量.2.燃料燃烧放出热量计算:Q=mq3.热机的效率:因为氢气的热值高,常用于火箭的燃料三、能量的转化和守恒能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或从一个物体转移到其他物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。

第十五章《电流和电路》一、电路1.电路:用导线将电源、开关、用电器连接起来就组成的电流路径2.电路的组成:电源:提供持续电流,把其它形式的能转化成电能用电器:消耗电能,把电能转化成其它形式的能(电灯、电风扇等)导线:连接电路,输送电能开关:控制电路的通断;3.电路的工作状态通路:处处连通的电路(电路正常工作);断路:某处断开的电路(电路不能工作,无电流,灯不亮);短路:用导线直接将电源或用电器的两端连通。

内能的利用知识点总结

内能的利用知识点总结

第十四章内能的利用知识点总结第1节热机一、内能的获得:通过燃料的燃烧,将燃料内部的化学能转化为内能。

二、内能的利用:1、直接加热物体(如煮饭烧菜);2、利用内能做功(如各种热机)三、热机的种类:蒸汽机、汽轮机、内燃机、喷气发动机热机的工作原理:燃料燃烧将化学能转化为内能,又通过做功将内能转化为机械能四、内燃机的含义:燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机内燃机的分类:汽油机、柴油机五、汽油机1、一个冲程:活塞由汽缸的一端运动到另一端的过程多数内燃机都是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程的不断循环来保证连续工作的2、汽油机的构造及工作原理:(1)构造:(2)工作原理:第2节热机的效率一、燃料的热值(1)表示:不同燃料在燃烧时将化学能转变成内能的本领大小(2)定义:单位质量某种燃料完全燃烧放出的热量叫做这种燃料的热值(3)热值的符号:q(3)单位:焦/千克,符号为J / ㎏(4)意义:汽油的热值是×107J/kg,其意义是1 kg汽油完全燃烧放出的热量是×107J(5)注意:燃料的热值大小只与燃料的种类有关,与燃料的质量、燃烧状况等无关。

(6)应用:火箭常用液态氢燃料是因为:液态氢的热值大,体积小便于储存和运输。

二、燃料燃烧的放热公式:燃烧固体或液体燃料放出的热量:Q放=qm燃烧固体或液体燃料放出的热量:Q放=qv(Q---燃料燃烧的放出的热量,q---燃料的热值,m---燃料的质量,v---燃料的体积)三、炉子的效率:1、定义:有效利用的热量(水吸收的热量)与燃料完全燃烧放出的热量之比。

3、提高燃料利用率的方法:1)使燃料充分燃烧:如将煤磨成煤粒,加大送风量2)加大受热面积,减少烟气带走的热量四、热机的效率:1、定义:热机中用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧放出的能量之比叫做热机效率。

2、公式:100%其中:有用功的计算:可用W有用=FS,或W有用=Pt燃料完全燃烧放出的能量:Q=qm3、几种热机的效率:蒸气机的效率:6 ﹪~15 ﹪;汽油机的效率:20﹪~30﹪;柴油机的效率:30﹪~ 45﹪4、热机能量损失的原因:燃料的不完全燃烧、气缸部件吸热后的热量散失、克服摩擦做功而消耗的能量、废气带走的热量(这个是主要的)5、提高热机效率的途径和节能方法:(l)尽可能减少各种热损失,如保证良好的润滑,减少因克服摩擦所消耗的能量;(2)充分利用废气的能量,提高燃料的利用率,如利用热电站废气来供热。

人教版九年级物理全一册第十三章《内能》《内能的利用》知识点总结精编

人教版九年级物理全一册第十三章《内能》《内能的利用》知识点总结精编

人教版九年级物理全一册第十三章《内能》《内能的利用》知识点总结精编1 / 4九年级物理《内 能》知识点一、分子热运动1.分子动理论的初步知识:常见的物质由大量的分子、原子组成,分子很小,直径大约是10m ;物质内的分子在不停地做热运动;分子间同时存在斥力和引力。

2.两种不同的物质相互接触时彼此进入对方的现象叫扩散。

扩散现象表明:①一切物质的分子在不停地做无规则运动。

这种无规则运动称为分子的热运动。

物体温度越高,扩散越快,分子的无规则运动越剧烈。

扩散现象还表明:②分子间有间隙。

3.分子间既有引力又有斥力。

当固(液)体被压缩时,分子间的距离变小,作用力表现为斥力;当固(液)体被拉伸时,分子间的距离变大,作用力表现为引力;气体分子之间的距离相距很远,作用力十分微弱,可忽略不计。

分子间的引力和斥力随距离的增大而减小,斥力减小得更快。

固体和液体很难被压缩是因为分子间有相互作用的斥力。

固体很难被拉断,钢笔写字,胶水粘物体都是因为分子间有相互作用的引力。

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

二、内能4.内能:构成物体的所有分子,其热运动的动能与分子势能的总和。

单位:焦耳(J ) 【理解】①单个(大量)分子热运动的动能与分子势能的总和不叫内能;内能是不同于机械能的另一种形式的能量。

②一切物体在任何温度下都有内能。

③同一物体,内能的大小看温度,温度降低时内能减少,温度升高时内能增加。

物体内能的大小除跟温度有关外,还跟物体质量、物态等因素有关。

5.改变内能的两种方式:做功和热传递。

做功改变内能的实质:内能与其他形式能(主要是机械能)的相互转化。

对物体做功,物体内能会增加;物体对外做功,物体内能会减少。

如图,当塞子跳起来时,瓶中出现了白雾,这是因为瓶内气体推动瓶塞做功,内能减小,温度降低,使水蒸气液化成小水滴。

热传递改变物体内能的实质:内能的转移。

人教版九年级物理上册 专题02 第14章 内能的利用【考点清单】

人教版九年级物理上册  专题02 第14章 内能的利用【考点清单】

专题02第14章内能的利用一、热机1.热机(1)热机:各种利用做功的机械叫做热机。

(2)工作原理:热机利用内能做功,将能转化为能。

(3)种类:蒸气机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。

2.内燃机(1)内燃机:燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机。

(2)分类:机和机。

(3)内燃机的能量转化:化学能转化为内能,内能再转化为机械能。

3.汽油机(1)冲程:汽油机在工作时,活塞从气缸的一端运动到另一端的过程,叫做一个冲程。

(2)四个冲程:汽油机的一个工作循环由、、、四个冲程组成。

多数汽油机是由这四个冲程的不断循环来保证连续工作的。

(3)汽油机的工作过程(4)在四个冲程中,只有冲程对外做功,其他三个冲程是辅助冲程,要靠安装在曲轴上的飞轮的惯性带动活塞完成。

(5)四冲程汽油机一个工作循环包括个冲程,活塞往复运动次,曲轴转圈,对外做功次。

4.柴油机(1)柴油机汽缸顶部没有火花塞,只有。

(2)柴油机吸入气缸内的物质只有。

(3)柴油机在压缩冲程结束时,压缩空气的温度已经超过柴油的燃点,此时从喷油嘴喷出的雾状柴油遇到热空气就立刻燃烧起来(俗称“压燃式”)。

二、热机的效率1.热值(1)定义:我们把某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之,叫做这种燃料的热值(q)。

热值在数值上等于1kg某种燃料完全燃烧放出的。

(2)单位:,符号:。

有些气体的热值单位为:。

热值大的物质常用作航空航天燃料。

(3)燃料燃烧放出的热量计算公式:或(用哪个公式计算取决于热值的单位)。

(4)木炭的热值为3.4×107J/kg的物理意义:。

(5)特点:热值是燃料的一种特性,只与燃料的有关,与燃料的质量、燃料燃烧放出热量的多少以及燃料是否完全燃烧。

2.热机的效率(1)定义:用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧放出的能量之,叫做热机的效率(η)。

(2)计算公式:。

(3)物理意义:热机的效率是热机性能的重要指标。

热机的效率表示使用热机时对燃料的利用率的高低,热机的效率高,在做功同样多的情况下,就消耗更的燃料,节约能源。

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第十三章内能
第1节分子热运动
一、扩散现象
1、定义:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。

2、现象辨别:两瓶内装不同气体(气体之间扩散),
蓝色硫酸铜溶液与清水界限模糊(液体之间扩散)
磨得很光滑的铅片和金片紧压在一起(固体之间扩散)
3、影响因素:温度
温度越高,分子运动越剧烈。

4、扩散现象表明:①一切物质的分子都在不停地做无规则的运动;
②分子之间有间隙。

5、误区:灰尘飞舞、烟雾弥漫-——不是扩散现象
判断方法:分子是看不到的,看到的不再是分子。

二、分子间的作用力
1、分子之间存在引力。

现象:两个物体能粘在一起,结合在一起,很难拉开,物体保持一定形状。

2、分子之间存在斥力
现象:固体液体难被压缩,
3、分子间作用力与分子间距离(r)有关
平衡距离r0=10-10m 分子间引力和斥力相等,合力为0
r﹤r0时,表现为斥力
r﹥r0时,表现为引力
r﹥10r0时,作用力十分微弱,可以忽略。

4、误区:破镜不能重圆——不是斥力大,是分子之间很远,作用力十分微弱。

三、分子动理论内容
1、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
第2节内能
一、内能
1、定义:构成物体的所用分子,其热运动的动能与分子势能的总和。

2、组成:分子动能和分子势能
3、单位:焦耳(J)
4、影响因素:温度、质量、种类、状态、体积
5、特点:①温度升高,内能增大。

温度降低,内能减小。

内能增大,温度不一定升高(如:晶体熔化继续吸热,温度不变)
②物体吸收热量,内能增大。

放出热量,内能减小。

内能增大,不一定吸收热量(如:通过做功增大内能)
③一切物体,不论温度高低,都具有内能。

6、内能与机械能区别
内能是微观物体,分子由于热运动和相互作用力而产生的
机械能是宏观物体,由于运动具有动能和由于被举高而具有势能产生的。

二、内能的改变
1、方式:做功和热传递
2、实质:做功是内能和其它形式能之间的转化
热传递是内能的转移
两种方式改变内能是等效的
3、热传递
(1)发生条件——存在温度差
(2)热量:热传递过程中,传递能量的多少
高温物体放出热量,内能减小。

低温物体吸收热量,内能增加。

4、做功
外界对物体做功,物体内能增加
物体对外界做功,物体内能减小。

5、误区:能量是过程量,只能说“吸收或放出”,不能说“含有或具有”。

三、温度、热量、内能的关系
温度改变,内能一定改变。

内能改变,温度不一定改变。

吸收热量,内能一定增加。

内能增加,不一定吸收热量,可能是做功改变的。

第3节比热容
一、比热容
1、定义:一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比。

2、单位:焦每千克摄氏度
3、符号:J/(kg·℃)
4、特性:反映物质自身性质的物理量,判断物质的吸热能力,
不同物质的比热容一般不同。

5、影响因素:种类、状态。

6、水的比热容物理意义
1kg的水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量为4.2×103J
7、大小比较:
图像比较
升高相同温度,比较吸收热量吸收相同热量,比较升高温度
文字比较
由c=
Q
m△t
得,质量相同,△t温度变化越小,C越大。

质量相同,△t温度变化越大,C越小。

二、解释现象
水的比热容大
1、沿海昼夜温差小,内陆昼夜温差大。

质量相同的水和沙石,吸收相同的热量时,水的温度变化比沙石小,所以白天沿海温度升高的低,晚上放出相同的热量时,海水降低的温度低。

2、散热器用水做循环液
质量相同的不同物质,当吸收相同热量时,比热容大的物质温度变化小。

3、供暖用水做循环液
质量相同的不同物质,当降低相同温度时,水放出的热量多。

三、公式
1、吸热公式:Q吸=cm(t-t0)或Q吸=cm△t
2、放热公式:Q放=cm(t0-t)或Q放=cm△t
3、求m公式:由Q吸=cm△t 得m=
Q
c△t
4、求C公式:由Q吸=cm△t 得c=
Q
m△t
5、求温度变化公式:由Q吸=cm△t 得△t=
Q
c m
6、求初温t0公式:由Q放=cm(t-t0)得t0=t-
Q吸
c m
7、求末温t公式:由Q吸=cm(t-t0)得t=
Q吸
c m
+ t0
8、注意:“升高到”还是“升高了”
升高到50℃是末温t=50℃
升高了50℃是温度的变化△t=50℃
四、比较不同物质的吸热能力
实验时,要控制两种物质的质量m相同,利用了控制变量法。

通过比较加热时间t来比较吸收热量的多少,利用了转换法。

第十四章内能的利用
第1节热机
一、热机
1、定义:利用内能做功的机械
2、分类:蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机
3、能量转化:内能转化为机械能
二、内燃机
1、定义:燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机
2、分类:汽油机和柴油机
3、工作原理:内能转化为机械能
三、一个工作循环
1、有4个冲程:吸气、压缩、做功、排气
2、活塞:往复2次
3、曲轴:转动2周
4、做功:1次
例:飞轮转速是3600R/min,每秒做功30次,曲轴转动60周。

5、判断冲程阶段:观察活塞箭头方向,观察气门关闭情况,观察是否点火。

6、能量转化:做功冲程(内能转化为机械能)
压缩冲程(机械能转化为内能)
四、柴油机和汽油机的异同点
第2节热机的效率
一、燃料的热值
1、定义:某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比
2、公式:固体燃料q=
Q
m
气体燃料V=
Q
q
3、单位:焦每千克(J/kg)焦耳每立方米(J/m3)
4、物理意义:酒精的热值是3.0×107J/kg,
1kg酒精完全燃烧放出的热量是3.0×107J
5、放热公式:Q放=mq Q放=Vq
求质量m公式:由Q放=mq 得:m=
Q
q
二、热机的效率
1、定义: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
2、公式:总
有用
Q Q η
×100% 求有用功公式:W 有= Q 有用= Q 总η 3、提高效率的方法:减少各种能量损失
4、提高燃料利用率的重要措施:利用废气的能量 第3节 能量的转化和守恒 一、能量的转化
1、形式:内能、机械能、化学能、电能、光能、风能等
2、能量的转化:摩擦生热(机械能转化为内能),
水电站发电(机械能转化电能), 燃料燃烧(化学能转化内能), 植物光合作用(光能转化化学能)
二、能量守恒定律
能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,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其他物体,而在转移和转化的过程中,能量的总量保持不变。

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