第13章
第14章内能。
第15章本章知识结构图:
第16章 第17章。
一、分子热运动。
第18章 1.分子热运动:
第19章 (1)物质的构成:常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的。无论大小,无论是否是生命体,物质都是由分子、原子等粒子构成。
第20章 (2)扩散:不同物质在相互接触时彼此进入对方的现象。
内能。本章知识结构图:
一、分子热运动。
1.分子热运动:
1)物质的构成:常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的。无论大小,无论是否是生命体,物质都是由分子、原子等粒子构成。
2)扩散:不同物质在相互接触时彼此进入对方的现象。比如墨水在水中扩散等等。
a.扩散的物理意义:表明一切物质的分子都在不停地做无规则运动。表明分子之间存在间隙。
b.扩散的特点:无论固体、液体,还是气体,都可以发生扩散。发生扩散时每一个分子都是无规则运动的。
3)分子的热运动。
a.定义:分子永不停息地做无规则运动叫做热运动。无论物体处于什么状态、是什么形状、温度是高还是低都是如此。因此,一切物体在任何情况下都具有内能。
b.影响因素:分子的运动与温度有关,物体温度越高,分子运动越剧烈。
2.分子间的作用力:
1)分子间同时存在着引力和斥力,它们是随着分子间距离的增大而减小,随着分子间距离的减小而增大,但是斥力变化要比引力变化快得多。分子间作用力的特点如图:
2)固态、液态、气态的微观模型。
二、内能。1.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。分子动能:
分子由于运动而具有的能,其大小决定于温度高低。分子势能:分子由于存在相互作用力而具有的能,其大小决定于分子间距。
单位是焦耳(j)。
2)一切物体的分子都永不停息地做无规则运动,无论物体处于什么状态、是什么形状、温度是高还是低都是如此。因此,一切物体在任何情况下都具有内能。
3)同一物体的内能的大小与温度有关,温度越高,具有的内能就越多。但不同物体的内能则不仅以温度的高低为依据来比较。
4)影响内能大小的因素:分子的个数、分子的质量、热运动的剧烈程度(温度高低)、分子间相对位置。
2.物体内能的改变:
1)改变内能的方法:做功和热传递。
做功:两种不同形式的能量通过做功实现转化。
热传递:内能在不同物体间的转移。
2)热量:a.定义:在热传递过程中,传递能量的多少叫做热量。
b.单位:焦耳(j)。
三、比热容。
1.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,叫做这种物质的比热容,用符号c表示。单位:焦每千克摄氏度,符号是j/(kg·c)
2)比热容是反映物质自身性质的物理量,比热容只决定于物质本身,反映了物质吸热(或放热)的本领,与物质的质量、吸收或放出热量的多少、温度的高低、形状、位置等都没有关系。但是,物质的比热容不但与物质的种类有关,还与物质的状态有关。
比热容与吸热本领,温度改变的难易程度。
3)质量相同的同种物质,温度升高1摄氏度吸收的热量,与温度降低1摄氏度放出的热量是相同的。
2.热量的计算:
计算公式:,其中,吸热公式:,放热公式:。
表示物质的比热容,表示物质的质量,是指温度的变化量,表示物质的初温,表示末温。
第21章内能的利用。
本章知识结构图:
一、热机。1.把内能转化为机械能的机械叫热机。
2.内燃机:
1)定义:燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机叫做内燃机。
2)分类:汽油机和柴油机。构造图:
3)工作过程:
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。
工作循环: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的,经历四个冲程,做功1次。汽油机的工作过程如下:
4)汽油机和柴油机的比较:
二、热机的效率。
1.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,叫做热值。
2)数值:1kg某种燃料完全燃烧放出的热量。
3)焦每千克,即“j/kg”。
4)公式:q=q/m,其中q表示燃料完全燃烧放出的热量,m表示燃料的质量,q表示燃料的热值。推导公式:q=mq。
5)物理意义:表示一定质量的燃料在完全燃烧时所放出热量的多少。同种燃料的热值相同,不同燃料的热值一般不同。
6)如果是气体,人们还使用完全燃烧某气体所释放的热量来描述气体燃烧放热的性质,因此有q=vq,q的单位是。
2.热机的效率:在热机中,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,叫做热机的效率。
1)由于热机在工作过程中,总有能量损失,所以热机的效率总小于1。柴油机比汽油机的效率高。
2)根据机械效率的公式,可以推导出。
3.能量的转化和守恒。
1)在一定条件下,各种形式的能都可以相互转化。
2)能量既不会凭空消失,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,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。这就是能量守恒定律,所有能量转化的过程,都服从能量守恒定律。
三、本章总结:
1.热量、燃料燃烧、热机效率等相关计算。
2.“内能的改变”和“温度的改变”的关系:
能量转化不一定。
能量转移热量一定。
第22章电流和电路。
本章知识结构图:
一、两种电荷。
1.两种电荷。
1)带电体的性质:带电体具有吸引轻小物体的性质。
2)摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电。
接触起电:用接触的方法使物体带电。
3)电荷种类:
正电荷:把用丝绸摩擦过的玻璃棒上带的电荷规定为正电荷。
负电荷:把用羊皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷规定为负电荷。
4)电荷间的相互作用规律:
同种电荷互相排斥,异种电荷相互吸引。
5)电荷量:电荷的多少叫电荷量,简称电荷。电荷量的单位是库仑,用字母c表示。
6)验电器:
2.原子及其结构。
1)原子及其结构:原子的中心是原子核,在原子核周围,有一定数目的电子在核外运动。电子是带有最小负电荷的粒子,所带电荷量为。
原子核带正电,它和核外电子带的负电荷在数量上相等,所以原子在整体上不显电性。
2)摩擦起电的本质:由于不同物质的原子核束缚电子的本领不同。当两个物体摩擦时,哪个物体的电子核束缚电子的本领弱,它的一些电子就会转移到另一个物体上。
失去电子的物体因为缺少电子而带正电,得到电子的物体因为有了多余电子而带负电(等量的)。由此可见,摩擦起电并不是创造了电荷,而是使电荷发生了转移,使正、负电荷分开。
3.导体与绝缘体。
1)电荷的定向移动。
2)导体和绝缘体。
二、电流和电路。
1.电流。1)电荷的定向移动形成电流。(电路要闭合)
2)在物理学中,把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。
说明:a.金属导线中的电流,主要是由带负电的自由电子定向移动形成的。电流方向与电子定向移动的方向相反。
b.当电路闭合时,在电源外部,电流的方向丛电源的正极出来,经过用电器流回电源的负极。
2.电路的构成及电路图。
1)电路的构成:
电源、用电器、导线、开关组成电流可以流过的路径——电路。只有电路闭合,电路中才有电流。注意:用电器上标有“+”的位置与电源正极相连,标有“—”的位置与电源负极相连。
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