热机的效率计算公式
14_2热机的效率【人教版九上物理期中期末复习:易错专练】(解析版)

A、都是完全燃烧的情况下,无烟煤放出的热量最多
B、都完全燃烧1 kg,干木柴放出的热量最少
C、焦炭的热值是3×107J/kg,完全燃烧2 kg焦炭放出的热量是6×107J
D、焦炭的热值是3×107J/kg,0.5 kg焦炭的热值也为3×107J/kg
B、使燃料燃烧更充分,可以提高热机效率
C、柴油机的热机效率通常为100%
D、燃料燃烧释放的热量越大,热值越大
【答案】B
【解析】热值是燃料的特性,与燃烧情况无关;使燃料燃烧更充分,可以增大有效利用的能量,提高热机的效率;任何机器的做功时都不可避免的做额外功,效率不可能达到100%;热值是燃料的特性,与放出热量的多少无关;故选B。
2、关于燃料的热值下列说法中正确的是( )
A、Байду номын сангаас料的热值与燃料的燃烧情况无关
B、容易燃烧的燃料热值一定更大
C、热值大的燃料燃烧时释放出的热量一定更多
D、为了提高锅炉的效率,应该选热值大的材料
【答案】A
【解析】1kg某种燃料完全燃烧放出的能量,叫做这种燃料的热值;热值是燃料的一种特性,它只与燃料的种类有关,与燃料的质量、燃烧程度等均无关;热值大小与燃料是否容易燃烧、燃料的燃烧情况无关;根据Q=mq可知,放出的热量与热值、质量有关;效率的等于锅炉吸收的热量与燃料完全燃烧放出热量的比值,因此选用热值大的材料不会提高锅炉的效率;故选A。
3、关于燃料的热值,下列说法正确的是( )
A、燃料燃烧时放出的热量叫做燃料的热值
B、热值大的燃料比热值小的燃烧时放出的热量多
C、10kg木炭比1kg木炭的热值大
D、燃料燃烧时放出热量的多少与是否完全燃烧有关
不可逆热机效率公式

不可逆热机效率公式不可逆热机效率公式是热力学中的一个重要概念,它描述了热机在工作过程中能够将热能转化为机械能的能力。
本文将对不可逆热机效率公式进行详细解析,并探讨其在实际应用中的意义和局限性。
不可逆热机效率公式,也被称为卡诺效率公式,是由法国工程师尼古拉·卡诺在19世纪提出的。
该公式的表达式为η = 1 - Tc/Th,其中η表示热机的效率,Tc表示冷源的温度,Th表示热源的温度。
不可逆热机效率公式的意义在于它提供了一个理论上的上限,即无法超过该效率的热机。
根据热力学第二定律,不可逆热机效率公式是热机效率的最大可能值。
因此,我们可以通过比较实际热机的效率与卡诺效率来评估热机的性能。
然而,不可逆热机效率公式也有一定的局限性。
首先,该公式是基于理想化假设得出的,假设热机工作过程中没有能量损失和摩擦等不可避免的因素。
在实际应用中,这些因素都会导致热机的效率降低。
不可逆热机效率公式只适用于理想气体的循环过程,对于其他类型的热机,如蒸汽机、内燃机等,效率的计算方法会有所不同。
因此,在实际应用中,我们需要根据具体的热机类型选择相应的效率计算方法。
不可逆热机效率公式只能用于评估热机的性能,而无法提供关于热机工作过程的详细信息。
要全面了解热机的性能,还需要考虑其工作过程中的热量传递、功率输出等因素。
尽管有以上的局限性,不可逆热机效率公式仍然是热力学研究中的重要工具。
它为我们提供了一个理论上的参考,帮助我们评估和优化热机的性能。
通过比较实际热机的效率与卡诺效率,我们可以发现热机中存在的问题,并尝试寻找改进的方法。
除了在工程领域中的应用,不可逆热机效率公式在环境保护和能源利用方面也具有一定的意义。
通过提高热机的效率,我们可以减少对自然资源的消耗,降低对环境的污染。
因此,不可逆热机效率公式不仅仅是一个理论工具,更是指导我们改善能源利用效率的重要依据。
不可逆热机效率公式是热力学中的一个重要概念,它提供了热机效率的理论上限。
热机的工作原理与效率计算分析

热机的工作原理与效率计算分析在我们的日常生活和工业生产中,热机扮演着至关重要的角色。
从汽车的发动机到发电厂的大型机组,热机的应用无处不在。
那么,热机究竟是如何工作的?其效率又是如何计算和分析的呢?让我们一起来探究一番。
热机,简单来说,就是一种将内能转化为机械能的装置。
它的工作原理基于热力学定律,特别是热力学第一定律和热力学第二定律。
我们先来看热力学第一定律,也称为能量守恒定律。
它表明能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只会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,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。
对于热机来说,燃料燃烧产生的热能就是输入的能量,而输出的则是机械能。
以常见的内燃机为例,比如汽车中的汽油发动机。
当汽油和空气的混合物在气缸内被火花塞点燃时,会发生剧烈的燃烧反应。
燃料中的化学能迅速转化为热能,使气缸内的气体温度和压力急剧升高。
高温高压的气体膨胀,推动活塞做功。
在这个过程中,热能转化为了活塞的机械能,通过连杆、曲轴等机构传递出去,最终驱动车辆前进。
然而,热机的工作过程并不是完美的,这就涉及到热力学第二定律。
该定律指出,热不可能自发地从低温物体传到高温物体,或者说,在任何自发的过程中,系统的熵总是增加的。
熵是一个用来描述系统混乱程度的热力学概念。
在热机中,这意味着一部分输入的热能不可避免地会以废热的形式散失到环境中,而无法完全转化为有用的机械能。
了解了热机的工作原理,接下来我们探讨一下热机效率的计算和分析。
热机效率,通常用η表示,定义为热机输出的有用功与输入的总能量之比。
对于一个理想的热机,假设它在温度为 T₁的高温热源处吸收了一定的热量 Q₁,然后在温度为 T₂的低温热源处放出了一些热量 Q₂,根据热力学定律,可以推导出理想热机的效率公式为:η = 1 T₂/T₁。
这个公式表明,热机的效率取决于高温热源和低温热源的温度差。
温差越大,热机的效率就越高。
但在实际情况中,热机的效率远低于理想值。
初中物理人教九年级全一册第十四章内能的利用热机效率的计算PPT

计算燃料完全燃烧放出热量:Q放=mq。
η=
W有 Q放
P= W t
解: 王老师开车回家所需要的时间为: t = s =1150s v
王老师开车回家所需要的机械能为:
W=Pt= 4×104W×1150s=4.6×107J
则需要汽油放出的热量:
Q放 =
W η
=2.3×108J
则需要消耗汽油的质量为:
m = Q放 = 5kຫໍສະໝຸດ q热机效率计算公式: η =
W有 Q放
η = Q吸 Q放
其中:WQ有放指指用燃来料做完有全用燃功烧的释能放量出;的能量
燃料燃烧所释放内能的两种利用方式
利用内能加热物体
天然气烧水(能量的转移)
利用内能做功 燃料燃烧驱动汽车行驶(能量的转化)
例1.(2018·德州)在一个标准大气压下,用炉子 将10kg的水从20℃加热至沸腾,燃烧了0.5kg的 焦炭,已知水的比热容为4.2×103J/(kg·℃),焦 炭的热值为3.0×107J/kg。求:炉子烧水的效率。
放
(3)热水器的效率:
η = Q吸 Q放
3.36×106J = 1.5×107J
=22.4%
例2.王老师上班的学校离家有23公里,已知汽车 内燃机的效率为20%,汽车的功率为40kW。如果 不考虑热机其它的能量损失,王老师以72km/h的 车速从学校向家匀速沿直线行驶,需要消耗汽油的 质量为多少?(汽油的热值为4.6×107J/kg)
η = Q吸 Q放
(1)计算焦炭完全燃烧放出的热量:Q放=mq。
(2)计算水升温吸收的热量的公式:Q吸=cmΔt。
解:(1)水吸收的热量为:
Q =C mΔt
=吸4.2×水103J/(kg·℃)×10kg×(100℃-20℃ ) =3.36×106J
效率计算公式物理热机

效率计算公式物理热机
机械功率计算公式为η=w有/w总×%。
把有用功和总功的比值叫做机械效率。
用符号η表示。
主要内容包括滑轮组,斜面效率,杠杆转动,常见效率,增大效率。
机械效率的意义:
(1)机械效率就是充分反映机械性能的好坏的关键标志之一。
总功等同于有用功与额外功之和,因而有用功只占到总功的一部分。
似乎,有用功所占到比例越大,机械对总功的利用率就越高,机械的性能就越好。
物理中,用机械效率去则表示机械对总功得了利用率。
(2)在计算机械效率时,注意物理量名称所表示的意义。
总功:即动力对机械所做的功,称之为动力功,也叫输入功。
理想机械:w总=w有用,w输入=w输出,w动=w阻。
实际机械:w总=w有用+w额外,w输入=w输出+w额外,w动=w有用阻力+w无用阻力。
卡诺热机的效率公式

卡诺热机是一种热机,它利用热差进行工作,可以将低温区的热能转化为机械功。
卡诺热机的效率可以通过以下公式来计算:效率 = 机械功 / 热输入
在这个公式中,机械功是卡诺热机产生的有效功率,表示卡诺热机有效将热能转化为机械功的能力。
热输入是卡诺热机消耗的热能,表示卡诺热机进行工作所需要的热能。
卡诺热机的效率通常在20%~60%之间,取决于卡诺热机的结构、工作条件、负荷等因素。
卡诺热机的效率越高,表示卡诺热机越能有效地将热能转化为机械功,同时也意味着卡诺热机的能耗越低。
卡诺热机的效率与其工作温差、工作流量、温度、压力等参数有关,因此,在计算卡诺热机的效率时,应当根据实际工作条件进行计算。
卡诺热机是一种常用的热机,广泛应用于工业、建筑、交通运输等领域。
通过计算卡诺热机的效率,可以更好地掌握卡诺热机的工作状态,为卡诺热机的调试、维护、改进提供参考。
热机的效率九年级物理上册(人教版)第14.2说课稿

在新知讲授阶段,我会遵循由浅入深的顺序,逐步呈现知识点。首先,通过简单的例子和生活实际,引入热机效率的概念,让学生对效率有一个初步的理解。接下来,我会展示热机效率的计算公式,并通过动画或板书,详细解释公式的推导过程。随后,我会通过实验演示和案例分析,引导学生探讨影响热机效率的因素。在这一过程中,我会不断提问,鼓励学生思考和回答,以加深他们对知识点的理解。
热机的效率九年级物理上册(人教版)第14.2说课稿
一、教材分析
(一)内容概述
本节课的教学内容是“热机的效率”,属于人教版九年级物理上册第14章第2节。这一节课在课程体系中起到了承前启后的作用,它是在学习了热机的工作原理和内燃机的构造、工作过程之后,进一步探讨热机性能的重要指标——效率。主要知识点包括:
(三)互动方式
我计划通过以下方式设计师生互动和生生互动的环节:1.在课堂上提出引导性问题,鼓励学生发表自己的看法,教师适时给予反馈和指导;2.安排小组实验,让学生在实验中分工合作,共同完成实验任务,并汇报实验结果;3.开展小组讨论,每个小组针对热机效率的影响因素提出假设,并通过讨论形成结论;4.鼓励学生提问和质疑,教师耐心解答,形成良好的问答互动。这些互动方式旨在促进学生主动参与课堂,增强学生的合作意识,同时也能够提高学生的批判性思维能力。
(三)教学重难点
1.教学重点:
-热机效率的定义和计算公式:这是本节课的核心内容,需要学生熟练掌握。
-热机效率的影响因素:通过分析各种因素,使学生了解如何提高热机效率。
2.教学难点:
-热机效率的计算公式推导:学生可能对公式的推导过程感到困惑,需要教师耐心讲解和引导。
-热机效率的影响因素分析:学生对热机工作过程中的能量损失、热机结构设计等方面的理解可能不够深入,需要通过实验和讨论来加深认识。
热力学第二定律与热机效率的计算方法

热力学第二定律与热机效率的计算方法热力学第二定律是热力学中的一个基本定律,它描述了热量的自然流动方向和不可逆性。
在热力学第一定律中,我们学习了能量守恒的原理,即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。
而热力学第二定律则告诉我们,这种能量转化是有方向性的,不可逆的。
热力学第二定律有多种不同的表述方式,其中最常见的是卡诺定理。
卡诺定理指出,任何工作于两个恒温热源之间的热机,其效率都不可能超过卡诺效率,即两个热源温度差的比值。
卡诺效率可以用下式计算:η = 1 - Tc/Th其中,η表示热机的效率,Tc表示冷热源的温度,Th表示热热源的温度。
这个公式告诉我们,热机的效率取决于两个热源之间的温度差异,温度差异越大,热机的效率越高。
然而,卡诺效率只是理论上的最高效率,实际上,由于热机中存在各种能量损失,实际效率往往低于卡诺效率。
为了更准确地计算实际热机的效率,我们需要引入一个新的参数,即热机的热损失。
热损失是指热机在工作过程中由于摩擦、传热等原因而损失的热量。
热机的实际效率可以通过以下公式计算:η' = 1 - (Qc + Ql) / Qh其中,η'表示实际效率,Qc表示冷热源吸收的热量,Ql表示热机损失的热量,Qh表示热热源提供的热量。
通过这个公式,我们可以看到实际效率是卡诺效率减去热损失的结果。
热损失越大,实际效率越低。
因此,为了提高热机的效率,我们需要尽量减小热损失。
减小热损失的方法有很多种,其中最常见的是增加热机的绝热性能。
绝热性能好的热机可以减少热量的传递和损失,从而提高效率。
此外,还可以通过改进燃烧方式、提高热机的工作温度等方法来减小热损失。
除了热损失外,热机的效率还受到一些其他因素的影响,比如压缩机的效率、传热效率等。
这些因素也需要考虑在内,才能更准确地计算热机的实际效率。
总之,热力学第二定律是热力学中的一个重要定律,它告诉我们能量转化具有方向性和不可逆性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
热机的效率计算公式
热机效率计算公式:
1. 第一种:热效率 = 放出热量/使用热量 × 100%
2. 第二种:热效率 = 放出功/使用功 × 100%
3. 第三种:热效率=有效热功率/机械功率 × 100%
热机的热效率是指设备从一定输入的能量中收获的可用的热能的比率,它实际上能够比较客观地反映出热机的工作状况与效率。
其中包括三种常用的计算公式:
1. 第一种计算公式是指热效率等于放出热量与使用热量之比,也就是放出热量除以使用热量再乘以100%,它可以衡量出热机有效地从输入能量中收获可用热能的程度,但无法衡量出造成热机损耗的具体原因。
2. 第二种计算公式是指热效率等于放出功与使用功之比,也是放出功除以使用功再乘以100%,它反映的是热机发出功率与使用功率之比,可以衡量出热效率有多少,但也无法衡量出造成热机损耗的具体原因。
3. 第三种计算公式是指热效率等于有效热功率除以机械功率再乘以100%,它直接统计出热机放出的有效热功率与使用的机械功率之比,可以更详细地了解和统计出造成热机损耗的深层次原因,但对于使用者来说它并不容易理解并应用。
从上述三种计算公式可以看出,热效率的高低可以从多面来反映热机的工作状况与效率,可以从不同层次来分析和衡量,可以为更精准地诊断和改善热机工作状况提供便利。