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- 2021-05-13 发布
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第2课
内能、能的转化和守恒
一、内能
1.分子的平均动能(温度)
物体内分子动能的平均值叫做分子的平均动能.温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能就越大.对个别分子讲温度无意义.
2.分子的势能(体积)
由分子间的相对位置所决定的势能,叫做分子势能,分子势能的大小与物体的体积有关.
当分子间的距离小于r0时,随着分子间的距离的减小,分子势能增加.[来源:Z+xx+k.Com]
当分子间距离大于r0时,随着分子间距离的增大,分子势能也增大.
当分子间距离等于r0时,分子势能最小.
3.物体的内能:物体内所有分子的动能和势能的总和称为物体的内能.
物体的内能是由物质的量、温度、体积三个因素所决定的.[来源:1][来源:Zxxk.Com][来源:学#科#网]
对于理想气体来说,由于忽略分子力作用,所以没有分子势能.其内能由物质的量和温度所决定.
4.物体内能的变化:做功和热传递都可改变物体的内能,但它们有着本质的区别:
做功是其他形式的能和内能之间的转化.做功过程中,内能改变量的多少用功的大小来量度;
热传递则是物体间内能的转移.热传递过程中,内能转移的多少用热量来量度。
做功和热传递都是过程量,内能则是状态量。
二.能的转化和守恒定律
1.热力学第一定律——能的转化和守恒定律——第一类永动机不能制成[来源:学+科+网Z+X+X+K]
做功和热传递都能改变物体的内能。也就是说,做功和热传递对改变物体的内能是等效的。但从能量转化和守恒的观点看又是有区别的:做功是其他能和内能之间的转化,功是内能转化的量度;而热传递是内能间的转移,热量是内能转移的量度。
内容: 外界对物体所做的功W加上物体从外界吸收的热量Q等于物体内能的增加ΔE,
表达式: ΔE=Q+W 这在物理学中叫做热力学第一定律。
表达式中符号法则: W为正值,表达外界对物体做功; W为负值,表示物体对外界做功;
Q为正值,表示物体从外界吸热; Q为负值,表示物体对外界放热;
ΔE为正值,表示物体内能增加;ΔE为负值,表示物体内能减少.
2.能的转化和守恒定律
能量既不会凭空产生,也不会凭空消灭或消失,它只能从一种形式转化为别的形
式,或者从一个物体转移到别的物体,但总能量保持不变。这就是能的转化和守恒定律.
(1)能量守恒定律是自然界普遍适用的规律之一,违背该定律的第一类永动机是无法实现的.
(2)物质的不同运动形式对应不同形式的能,各种形式的能在一定的条件下可以转化或转移,在转化或转移过程中,能的总量守恒.
三.热力学第二定律
1.热传导的方向性:热传导的过程是有方向性的,这个过程可以向一个方向自发地进行(热量会自发地从高温物体传给低温物体),但是向相反的方向却不能自发地进行。
2.机械能与内能转化的方向性:机械能可以全部转化为内能,而内能不可能全部转化为机械能而不引起其它的变化.
3.热力学第二定律
(1)表述:①不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化(按热传导的方向性表述)。
②不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化(按机械能和内能转化过程的方向性表述)。或第二类永动机是不可能制成的。
(2)意义:自然界种进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性。它揭示了有大量分子参与的宏观过程的方向性.
(3)能量耗散:自然界的能量是守恒的,但是有的能量便于利用,有些能量不便于利用。很多事例证明,我们无法把流散的内能重新收集起来加以利用。这种现象叫做能量的耗散。它从能量转化的角度反映出自然界中的宏观现象具有方向性。
4.热力学第三定律
(1)内容:热力学零度不可达到。
(2)意义:只需要温度不是绝对零度,就总可能降低,它促进人类想方设法尽可能降低温度,以探索更多的物理奥秘.
四.能源与环境
1.能源:能够提供可利用能量的物质
2.能源的分类:
(1)常规能源有:煤、石油、天然气等,存量有限,利用时对环境有污染。
(2)新能源有:风能、水能、太阳能、沼气、原子能等,资源丰富,可再生,使用时污染少或没有污染。