初中物理热学重要内容及核心考点总结+公式? 初中物理记住温度计的使用及读法,物态变化及三态在温度变化下的转换。晶体,非晶体及熔点变化。 热学计算题主要考二类燃烧值及比热容。...
物理
初中物理记住温度计的使用及读法,物态变化及三态在温度变化下的转换。晶体,非晶体及熔点变化。
热学计算题主要考二类燃烧值及比热容。计算公式为:
Q=mq,即热量等于质量乘以燃烧值。
Q=cmΔt 即热量等于比热容乘以质量乘以温度改变量
区别三个物理量:温度,热量,内能,热量是过程量是用来计算物体内能增多或减少的;内能影响的原因是温度,质量,状态,改变内能的方法是热传递和做功,而热传递的条件是存在温度差;公式有:Q=㎝△t;Q=mq
热学公式 C水=4.2×103J/(Kg·℃)
1、吸热:Q吸=Cm(t-t0)=CmΔt
2、放热:Q放=Cm(t0-t)=CmΔt
3、热值:q=Q/m
4、炉子和热机的效率: η=Q有效利用/Q燃料
5、热平衡方程:Q放=Q吸
6、热力学温度:T=t+273K
7.燃料燃烧放热公式Q吸=mq 或Q吸=Vq(适用于天然气等)
热力学定律是描述物理学中热学规律的定律,涵盖热力学第零定律、热力学第一定律、热力学第二定律和热力学第三定律。
这当中热力学第零定律又称为热平衡定律,这是因为热力学第一、第二定律发现后才认识到这一规律的重要性;热力学第一定律是能量守恒与转换定律在热情况中的应用;热力学第二定律有各种表达,也叫熵增多原理
热学的研究对象是某一个具有非常多微粒的宏观体系,其状态需用统计平均的思想,建立对应的态函数来描述。
这与力学中使劲学量和运动量来描述单个物体(最多哪些质点组)的运动状态,确实有很大不一样。
热学主要是通过研究这些宏观状态函数当中的关系来得到体系的宏观性质。
学习的重点是理想气体在不一样途中各个参量的变化,还有对热力学第二定律的理解。
有关前者,需一点微积分的知识,关系倒来倒去确实比较反锁无聊,建议学过高数后再重看这部分,分清变量与不变量,就可以有新的发现,全部本来需背的公式都可以现推,且一点都不麻烦。
有关后一点,明确理解熵的概念是很重要关键点,它是表征体系演化方向的一个物理量,现在为止全部物理理论中唯有热力学第二定律有方向的相关规定(其他全部理论,涵盖当代各自不同的弦理论,都可以进行时间反演,还形式不变)!这是热力学不一样于其他学科最显著之处。
一.内能
内能的决定原因:系统的内能是由系统的状态决定的,温度,体积的变化将导致系统内能的改变
二.绝热过程:
系统与外界仅通过做功改变能量,系统不从外界吸热,也不向外界放热
改变内能的两种方法:做功,热传递
做一定量的功与传递一定量的热,在改变内能的效果上是一样的。
三.热力学第一定律:
一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和
ΔU=W+Q(W为外界对物体或物体对外界做的功,Q为物体吸收或放出的热量,ΔU表示内能的增多或减少量)
注意:(1)若是绝热过程,则Q=0,ΔU=W,即物体的增量等于外界对物体做的功
(2)等容途中气体不做功,即W=0,则ΔU=Q,物体内能的增量等于物体吸收的热量
(3)若过程的始末状态物体的内能不变,即ΔU=0,则W+Q=0或W=-Q,外界对物体做的功等于物体放出的热量。
四.能量守恒定律
内容:能量既不会凭空出现,也不会凭空消失,它只可以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,在转化或转移的途中,能量的总量保持不变。
第一类永动机:不消耗能量却源源持续性的对外做功的机器
第一类永动机不可能存在,因为违背了能量守恒定律
五.热力学第二定律
克劳修斯表达:热量不可以自发的从高温物体转移到低温物体
开尔文表达:不可能从单一热库吸收热量是之完全变成功,而不出现其他影响
第二类永动机:从单一热库吸收热量都用来对外做功,即效率为百分之100的热机,违背了热力学第二定律。
六.热力学第三定律:
热力学零度不可能达到,但可以无限接近。
物理3-3重要内容及核心考点:热力学第二定律
1、热力学第二定律
(1)常见的两种表达
(1)克劳修斯表达(按热传递的方向性来表达):热量不可以自发地从低温物体传到高温物体。
(2)开尔文表达(按机械能与内能转化过程的方向性来表达):不可能从单一热源吸收热量,促使其完全变成功,而不出现其他影响。
a.“自发地”指明了热传递等热力学宏观情况的方向性,不用借助外界提供能量的帮。
b.“不出现其他影响”的涵义是出现的热力学宏观过程只在本系统内完成,对周围环境不出现热力学方面的影响.如吸热、放热、做功等。
(2)热力学第二定律的本质
热力学第二定律的每一种表达,都揭示了非常多分子参加宏观过程的方向性,进一步使大家认识到自然界中进行的涉及热情况的宏观过程都具有方向性。
2、能量守恒定律
能量既不会凭空出现,也不会凭空消失,它只可以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物体,在转化和转移的途中其总量不变。
第一类永动机不可制成是因为其违背了热力学第一定律;
第二类永动机:违背宏观热情况方向性的机器被称为第二类永动机.这种类型永动机不违背能量守恒定律,不可制成是因为其违背了热力学第二定律(一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行)。
熵是分子热运动无序程度的定量量度,在绝热过程或孤立系统中,熵是增多的。
3、能量耗散:系统的内能流散到周围的环境中,没有办法把这些内能收集起来加以利用。
物理3-3重要内容及核心考点:分子动理论
2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动 扩散情况)
(1)扩散情况:不一样物质可以彼此进入对方的情况,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明分子间有空隙,温度越高扩散越快。可以出现在固体、液体、气体任何两种物质当中。
(2)布朗运动:它是悬浮在液体(或气体)中的固体微粒的无规则运动是在显微镜下观察到的。
(1)布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。
(2)出现布朗运动的因素:它是因为液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀性导致的。
(3)布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散情况都拥有力地说明物体内非常多的分子都在永不停息地做无规则运动。
(3)热运动:分子的无规则运动与温度相关,简称热运动,温度越高,运动越剧烈。
3、分子间的相互作使劲
(1)分子间同时存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子力。
(2)分子当中的引力和斥力都随分子间距离增大而减小,随分子间距离的减小而增大。但总是斥力变化得较快。
物理3-3重要内容及核心考点:气体
1、分子热运动速率的统计分布规律
(1)气体分子间距很大,分子力可以忽视,因为这个原因分子间除碰撞外不受其他力的作用,故气体能充满它能达到的整个空间。
(2)分子做无规则的运动,速率有大有小,且时而变化,非常多分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布。
(3)温度升高时,速率小的分子数减少,速率大的分子数增多,分子的平均速率将增大(并非每个分子的速率都增大),但速率分布规律不变。
物理3-3的重要内容及核心考点 分子动理论二 分子永不停息的做无规则的热运动 布朗运动扩散情况
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