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- 2021-03-02 发布
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热学复习
考试内容
知道光常用温度计的原理、使用注意事项、读数以及温度的单位的规定。
知道各种物态变化的名称、实际生活中的现象的判断、吸放热情况,知道个别物态变化现象中所涉及到的温度、状态、方式方法、图形事例的解释,能根据表格中数据分析得出结论、画出图线,能利用热学知识解释、生产生活中的现象。
知道分子运动论的基本内容,知道并会判断扩散现象,对内能的说法能正确的判断,知道改变内能的方法并会判断,知道比热容、热值的概念、意义、利用概念解释现象并会简单的计算。
以
1
个标准大气压下
冰、水
混合物的温度作为零度;以
1
个标准大气压下
沸水的温度作为
100
度,在
0
度到
100
度之间分
成
100
等份,每份叫做
1
摄氏度
。
温度 温度计
1
.温度:
物体的
冷热程度
叫温度。
是物体内部分子热运动
平均动能的量度
测量温度要用
温度计
2
.温度计
原理:
液体热胀冷缩的性质
摄氏温标的规定 :
温度计的正确使用方法
使用前要根据待测物质温度(估计)选择量程、分度值合适的温度计;
要认清它的分度值(最小刻度值)、零刻度的位置,以便测量时准确读数。
使用中温度计的玻璃泡应全部浸入被测液体中,不能碰容器底或容器壁,不要把温度计全部浸入液体中;
温度计的示数稳定后再读数,此时示数最接近真实值;
读数时玻璃泡要继续留在待测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。
体温计、实验室温度计、寒暑表的主要区别
物态变化
1.
熔化和凝固
物质从
固态
变成
液态
叫熔化,熔化过程要
吸热
。
物质从
液态
变成
固态
叫凝固,凝固过程要
放热
。
(
2
)晶体和非晶体
有些固体有确定的熔化温度
,
熔化过程中吸热但温度保持不变
晶体
:
例如
:
萘
,
海波
,
食盐
,
冰
,
各种金属
有些固体没有确定的熔化温度
,
熔化过程中吸热温度不断升高
非晶体
:
例如
:
松香、蜂蜡、玻璃、沥青
(
1
)定义
(
3
)熔点和凝固点
晶体熔化时的温度叫
熔点
晶体凝固时的温度叫
凝固点
同种晶体的熔点和凝固点
相同
(
4
)晶体熔化和凝固条件、特点
熔化条件:
凝固条件:
达到熔点
继续吸热
达到凝固点
继续放热
特点:
特点:
熔化时吸热,
温度保持不变
凝固时放热,
温度保持不变
(
5
)熔化和凝固图象
AB
段:晶体吸收热量,温度升高;
BC
段:晶体开始熔化直到熔化结束。在熔化过程中,固液共存,吸收热量,温度保持不变;
CD
段:晶体熔液吸收热量,温度升高;
DE
段:晶体熔液放出热量,温度降低;
EF
段:晶体熔液开始凝固到凝固结束,在凝固过程中,固液共存,放出热量,温度保持不变;
FG
段:晶体放出热量,
温度降低。
汽化和液化
(
1
)汽化
物质从
液态
变为
气态
叫做汽化。
蒸发
和
沸腾
是汽化的两种方式,这两种方式
都要吸热
。
(
2
)蒸发
液体在
任何温度
下,在液体
表面
进行的
缓慢
汽化现象称为蒸发。
(
3
)影响蒸发快慢的因素
液体的表面积的大小
液体的温度的高低
液体表面附近的空气流动的快慢
加快
和
减慢
的
措施都有哪些?
(
4
)蒸发吸热
有制冷作用
如:夏天在地上洒水会感觉到凉快
吹电扇会感觉到凉快
(
5
)沸腾
在
一定温度
下,在
液体表面和内部
同时发
生的
剧烈
的汽化现象,称为沸腾
(
6
)沸点
液体沸腾时的温度叫沸点。
液体的沸点与
压强
和
液体的种类
有关
(
7
)液体沸腾的条件和特点
条件:
达到沸点,继续吸热
特点:
吸热温度不变
(
8
)蒸发和沸腾的区别
蒸发
沸腾
不同点
任何温度下都可发生
一定的温度下发生
只发生在液体的表面
发生在液体内部和表面
是一种缓慢的汽化现象
是一种剧烈的汽化现象
相同点
都属于汽化现象,都要吸热(状态由液态
变为
气态)
(
9
)液化
物质从
气态
变成
液态
的现象叫液化。
使气体液化的方法有
降低温度
和
压缩体积
气体液化时,要
放出热量
如
100℃
水蒸气烫伤比
100℃
水烫伤要厉害得
多,因为
100℃
水蒸气
先要液化成水
,然后从
100℃
水继续放热,经过
了两个放热过程
,所
以要比
100℃
水的烫伤更厉害。
冬天手冷时,用嘴向手上“哈气”(即缓慢地吹气),
手会感到暖和
.
若用劲儿向手上吹气,手不但不会暖
和,反会觉得更冷
.
都是从嘴中出来的气,为什么会
有不同的感觉呢?
升华和凝华
升华:物质由
固态
直接变成
气态
叫升华。
固体升华时要
吸收热量
。
凝华:物质从
气态
直接变成
固态
叫凝华。
气体凝华时要
放出热量
。
1
.夏天,剥开冰棍纸会看到冰棍表面有
一层霜,
2
.灯泡的灯丝用久了会变细
3
.冬天从室外进入温暖的室内,眼睛上
会蒙上一层水雾
4
.春天,冰雪消融
5
.出炉的钢水变成钢锭
6
.冬天,室外冰冻的衣服干了
7
.初春,早晨出现浓雾
8
.夏天,洒在室内地上的水不见了
9
.深秋,屋顶的瓦上结了一层霜
汽化
凝华
凝华
升华
液化
熔化
凝固
升华
液化
常见的物态变化
10
.衣柜中的樟脑丸变小了
11
.夏天的清展,草地上出现露珠
12
.夏天打开冰箱门时,门的附近会
出现
“
白气
”
13
.夏天,从冰箱中取出瓶装矿泉水
时,会发现瓶外壁
“
出汗
”
14
.夏天在自来水管的外壁上出现水珠
15
.把洗过的衣服挂起来,衣服很快就
变干了
16
.冬天从人们口中呼出
“
白气
”
17
.秋天,清晨的雾在太阳出来后散去
汽化
液化
升华
液化
液化
液化
液化
汽化
想一想
1
、把
0
°C
的冰投入到
0°C
的水中后,将出现什么现象?
2
、在经常停电的居民区,有人在有电时将一大碗水放进冰箱的冷冻仓,他说这样做能保证在停电时冰箱内的温度较低,你认为他的做法有无道理?为什么?
3
、夏天,人站在吊扇下吹风有凉爽的感觉,如果把一支干燥的温度计也放在吊扇下吹风,温度计的示数发生怎样的变化?
4
、卫生间里洗过热水澡后,室内的玻璃镜面变得模糊不清,过一段时间,镜面又变得清楚起来。镜面上发生了哪些物态变化?
A
B
5
、如图是实验后根据记录作出的水的沸腾图象。判断下列的说法正确与否。
1
)实验中加热了
2
分钟后停止了加热;
2
)沸点不足
100
摄氏度是因为供热不足;
3
)
AB
段表示水吸热但不升温;
6
、我国发射卫星用的“长征三号”运载火箭以液态氢为燃料,它是在一定的温度下,用什么方法将氢气液化后装进火箭里的。
7
、列举放热的物态变化过程?
8
、物体放出热量,它的温度如何发生变化?
9
、夏天,小林为了解渴,从冰箱里拿出一支棒冰,小林发现棒冰上粘着“白花花”的粉;一剥去包装纸,棒冰上就会冒烟;他把这支棒冰放进茶杯里,不一会,茶杯外壁会出“汗”。你能帮助解释这些现象吗?
分子运动论
物质是由大量分子组成的,分子间有空隙;
分子永不停息地做无规则运动;
分子间存在着相互作用的引力和斥力
(1)
分子运动论的基本内容
(2)
扩散现象
不同的物体相互接触时,彼此进入对方的现象,
叫做扩散。
固体、液体、气体
都会发生扩散现象
扩散现象表明
物体的分子在做永不停息的无规则
运动,并且
间接证明
了分子间有空隙;
分子运动的快慢与
温度
有关,温度
越高
,分子运动
越剧烈
,扩散
越快
。
影响扩散快慢的主要因素是:
温度
由于分子的运动跟
温度
有关,所以这种无规则运动叫做
分子热运动
。
(
3
)分子间的作用力
a
、很多物体有一定的形状和体积,而不是一盘散沙,要分开物体需要用力,这说明物体分子间存在引力;
b
、分子之间总是有间隙,且固体液体很难被压缩,这说明分子间也存在斥力;
c
、分子间的引力和斥力的作用范围是很小的,分子间的距离太大时,分子间的作用力就可忽略。
d
、分子间的吸引力和斥力是同时存在的。只是有时是引力起主要作用,而有时斥力起主要作用。
内能
(
1
)定义
物体内部所有分子的
动能
与
势能
的
总和
,叫做物体的
内能
。
一切物体
,不论温度高低,
都具有内能
。
决定物体内能大小的主要是物体的
质量、温度、
体积和物态
,因为质量决定了分子的数目,温
度决定了分子运动,而体积、物态与分子势能
有关。
一个物体
温度升高
时,
它的分子运动速度加快,
它的
内能就会增加
;一个物体
温度降低
时,它的
内能就会减少
。
内能和机械能是
不同的
(2)
内能的改变
改变物体内能的两种方式:
做功
和
热传递
做功改变物体内能的实质是
机械能或其他形式
的能
转化
为内能
热传递改变物体内能的实质是
内能在物体间的
转移
,能的形式并未发生变化 。
做功
和
热传递
对改变物体的内能是
等效
的。
对物体做功,它的内能增加;
物体对外做功,它的内能减少。
物体吸收了热量,它的内能增加;
物体放出了热量,它的内能减少。
(3)
温度、热量、内能的区别与联系
区别:
①
温度是表示
物体冷热程度
的物体量,只能说:“是”多少。
不能说“传递”和“转移”的
。其单位是“摄氏度”。从分子运动论的观点来,温度是分子热运动的剧烈程度的标志,它是
大量分子无规则运动的集中表现
,对个别分子毫无意义。
② 内能是能量的一种形式,它是物体内
所有
分子无规则运动的动能和分子势能的总和。
内能跟温度联系密切
,当一个物体的温度升高时,它的内能增大,内能通常用
“具有”
等词来修饰。内能可以发生
“转化”和“转移”
,其单位是“焦耳”。
一切物体在任何情况下都具有内能
。内能的大小不仅与物体内部分子的运动有关,而且跟分子间的相互作用情况有关,从宏观上说,物体内能的大小决定于物体的
温度、质量、体积和状态
。
③
热量是在热传递的过程中,传递能量的多少。它反映了热传递过程中,内能转移的数量,是
内能转移多少的量度
,要用
“吸收”或“放出”
来表述而不能用
“具有”或“含有”
。如果物体之间没有
温度差
,就没有热传递,就没有内能的转移,也就不存在“热量”的问题。热量的单位是“焦耳”。温度和内能都是每个物体都具有的,而热量不是一个物体所具有的。
联系:
温度的变化,可以改变一个物体的内能,传递
热量的多少可以量度物体内能改变的多少。物
体吸收或放出热量,它的内能将发生改变,但
它的温度不一定改变。如冰的熔化要吸热,内
能增加,但温度确保持不变。同样物体放出热
量时,温度也不一定降低。
比热容
在热传递过程中,传递的能量的多少叫做热量。
在国际单位制里,热量的单位是
焦耳
。
(
1
)热量
(
2
)比热容
单位质量
的某种物质温度升高(或降低)
1℃
(或
1K
)所吸收(或放出)的热量叫做这种物
质的比热容,简称比热。
比热的单位 :
常用单位:焦
/
(千克
•
摄氏度)符号
J/(kg•℃)
,
读作
焦每千克摄氏度
国际单位:焦
/
(千克
•
开)符号
J/(kg•K)
,
读作
焦每千克开
a.
各种物质比热值的含义。
b.
比热是物质的一种特性。每种物质都有确定的比热,不同的物质有不同的比热。(鉴别物质)
c.
水和冰的比热不同,这表明同种类的物质处的状态不同时,有不同的比热。
d.
常见的物质中水的比热较大。
注意水比热大的应用
(
3
)热量计算
吸热公式:
Q
吸
=cm(t-t
0
)
放热公式:
Q
放
=cm(t
0
-t)
上述两式也可以统一表示为:
Q=cm△t
变形公式:
c=Q/m·
Δ
t m=Q/c
Δ
t
Δ
t=Q/cm
现有质量和初温相同的铝块、铁块和铜块,其比热容
C
铝
>C
铁
>C
铜 ,
它们吸收相等的热量后,末温最高是
______
块,末温最低的是
______
块。
铜
铝
3
、根据下表的数据可知,要使质量相同的表中所列三种物质
升高相同
的温度,吸收热量最多的是
__________
。
比热容
[
J/(kg·
O
C)]
煤油
2.1×10
3
砂石
0.92×10
3
铅
0.88×10
3
煤油
质量相同的两金属块,在沸水中烧煮
10
min
后取出放在
0°C
的冰块上使冰块熔化较多的那块金属是具有
( )A)
较大的密度
B)
较高的温度
C)
较多的热量
D)
较大的比热容
D
已知铝的比热大于铜的比热,质量相等的铜块和铝块,在沸水中加热相当长的时间后取出,再让它们
放出相等的热量,
这时比较铝块的末温与铜块的末温
[
]
A
.
t
铜
>t
铝
B
.
t
铜