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文档简介

工作和内力,思考:冬天搓手可以温暖双手;向你的手吹气也能温暖你的手。什么导致温度变化?物体的内能与其温度和体积之间的关系,分子的动能随着温度的变化而变化,分子势能随着体积的变化而变化。因此,一个物体的内能取决于它的温度和体积,但这句话不能作为判断两个物体内能的依据。例如,两个物体的温度和体积是相同的,但是内能没有确定的关系。另一个例子是,在0摄氏度时融化成0摄氏度的水的体积减少了,所以不能认为它的势能也减少了。应该从改变内能的角度来分析。当冰融化时,内能增加,而温度不变。增加的只是分子的势能。首先,焦耳实验揭示了热量和功之间确定的等效关系(1卡路里=4.186焦耳)。它表明机械运动或电磁运动和热运动可以相互转化。它激励人们不断发现各种物质运动之间的相互转化关系,为能量转化和守恒定律的建立奠定基础。焦耳正在做热实验的力学等效物。实验一:对系统进行机械功,重力下降带动叶轮旋转,利用搅拌对绝热容器中的液体做功,使液体温度上升,即状态发生变化。结论:只要重力所做的功相同,容器中水温升高的值也相同,即系统状态的变化也相同。实验2:在系统上做电气工作。电流通过电热丝来提高绝缘容器中液体的温度。结论:对于同一系统,只要绝热过程中的电功率相同,系统的温升也相同,即系统的状态变化也相同。从焦耳的实验中可以得出什么结论?在各种绝热过程中,系统状态的变化与做功方式无关,而只与做功量有关。测量了热功的定量关系(热功与机械功的定量关系),为热力学第一定律和能量守恒定律的建立奠定了实验基础。在热力学系统的绝热过程中,外界对系统所做的功只由过程的开始和结束决定,而不取决于具体的过程和做功方法。类比思维:哪些力起作用只取决于物体的起点和终点,而与物体的运动路径无关?重力、电场力、重力功对应于重力势能,而电场力功对应于电势能(电能)。在热力学系统的绝热过程中,外界对系统所做的功只由过程的开始和结束决定,而不取决于具体的过程和工作方式。功是能量转换的量度,而内能u:只取决于系统自身状态的物理量。内能取决于状态参数的温度和体积,即由状态决定。内能的增加 u=U2-u1等于外界对系统所做的功, u=w,2,内能,拓展思维:当外界在绝热过程中对系统做功时,系统的内能如何变化?数量之间有什么关系?如果这个系统对外界有效呢?当系统从状态1经过绝热过程到达状态2时,内能 u=U2-u1的增加等于外界对系统所做的功w,即 u=w。对于气体的膨胀或压缩,得出以下结论:当气体膨胀时,它对外界做功;压缩时,外部对气体起作用。换句话说,如果气体体积增加,气体就会对外做功。如果气体体积减小,外部对气体做功。如果气体在隔热条件下在外面工作,它的内能就会减少。外部作用于气体的内能增加。它看起来像雾。1.这个系统意味着什么?的对象看到薄雾的原因是,当塞子突然跳起来时,气体绝热膨胀做功,内能降低,温度下降,一些水蒸气(或酒精蒸气)液化成小液滴。1.下面的陈述是正确的:分子的动能和分子的势能之和叫做这个分子的

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