九年级物理同步练习之热和能练习题

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2014-02-28

(2)改变内能的方法:做功和热传递。

A、做功改变物体的内能:

①做功可以改变内能: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。

②做功改变内能的实质是内能和其他形式的能的相互转化

③解释事例:P125图15、2-5看到棉花燃烧起来了,这是因为活塞压缩空气做功,使空气内能增加,温度升高,达到棉花燃点使棉花燃烧。钻木取火:使木头相互摩擦,人对木头做功,使它的内能增加,温度升高,达到木头的燃点而燃烧。图2-11看到当塞子跳起来时,容器中出现了雾,这是因为瓶内空气推动瓶塞对瓶塞做功,内能减小,温度降低,使水蒸气液化凝成小水滴。

B、热传递可以改变物体的内能。

①热传递是热量从高温物体向低温物体或从同一物体的高温部分向低温部分传递的现象。

②热传递的条件是有温度差,传递方式是:传导、对流和辐射。热传递传递的是内能(热量),而不是温度。

③热传递过程中,物体吸热,温度升高,内能增加;放热温度降低,内能减少。

④热传递过程中,传递的能量的多少叫热量,热量的单位是焦耳。热传递的实质是内能的转移。

C、做功和热传递改变内能的区别:由于它们改变内能上产生的效果相同,所以说做功和热传递改变物体内能上是等效的。但做功和热传递改变内能的实质不同,前者能的形式发生了变化,后者能的形式不变。

D、温度、热量、内能 区别:

△温度:表示物体的冷热程度。

温度升高      内能增加

不一定吸热。如:钻木取火,摩擦生热。

△热量:是一个过程。

吸收热量      不一定升温。如:晶体熔化,水沸腾。

内能不一定增加。如:吸收的热量全都对外做功,内能可能不变。

△内能:是一个状态量

内能增加      不一定升温。如:晶体熔化,水沸腾。

不一定吸热。如:钻木取火,摩擦生热

第二节  内能

一、基础练习

1、比热容:单位质量的某种物质温度升高(降低)1℃时吸收(放出)的热量。

2、比热容是物质的一种特性,大小与物体的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。

3、水的比热容为4.2×103J(kg•℃) 表示:1kg的水温度升高(降低)11℃吸收(放出)的热量为4.2×103J

4、比热容计算公式:Q吸=Cm(t-t0),Q放=Cm(t0-t)

二、复习内容

1、比热容:

⑴ 定义:单位质量的某种物质温度升高(降低)1℃时吸收(放出)的热量。

⑵ 物理意义:表示物体吸热或放热的本领的物理量。

⑶比热容是物质的一种特性,大小与物体的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。

⑷水的比热容为4.2×103J(kg•℃) 表示:1kg的水温度升高(降低)11℃吸收(放出)的热量为4.2×103J

⑸水常调节气温、取暖、作冷却剂、散热,是因为水的比热容大

2、计算公式:Q吸=Cm(t-t0),Q放=Cm(t0-t)

3、热平衡方程:不计热损失 Q吸=Q放

第三节  比热容

一、基础练习

1、燃料燃烧:化学能转化为内能。

2、1kg某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值。

3、热值反映的是某种物质的一种燃烧特性,同时反映出不同燃料燃烧过程中,化学能转变成内能的本领大小,也就是说,它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。

4、热机:利用燃料的燃烧来做功的装置。能的转化:内能转化为机械能

5、内燃机四个阶段:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

二、复习内容

1、内能的获得——燃料的燃烧

燃料燃烧:化学能转化为内能。

2、热值

(1)定义:1kg某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值。

(2)单位:J/kg

(3)关于热值的理解:

① 对于热值的概念,要注重理解三个关键词“1kg”、“某种燃料”、“完全燃烧”。1kg是针对燃料的质量而言,如果燃料的质量不是1kg,那么该燃料完全燃烧放出的热量就不是热值。某种燃料:说明热值与燃料的种类有关。完全燃烧:表明要完全烧尽,否则1kg燃料化学能转变成内能就不是该热值所确定的值。

② 热值反映的是某种物质的一种燃烧特性,同时反映出不同燃料燃烧过程中,化学能转变成内能的本领大小,也就是说,它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。

(3)公式:Q=mq(q为热值)。

实际中,常利用Q吸=Q放即cm(t-t0)=ηqm′联合解题。

(4)煤气的热值是3.9×107J/m3,它表示:1m3煤气完全燃烧放出的热量是3.9×107J。

(5)火箭常用液态氢做燃料,是因为:液态氢的热值大,体积小便于储存和运输

(6)炉子的效率:

① 定义:炉子有效利用的热量与燃料完全燃烧放出的热量之比。

② 公式:η=Q有效/ Q总= cm(t-t0)/ qm′

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