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文档简介
热机的基本原理一、气体的状态参量1、温度T热力学温度
:开尔文
T=t
+273K2、体积V就是气体所充满的容器的体积.单位:有、升(L)、毫升(mL)等1m3
=103
升=106毫升一、气体的状态参量3、压强p产生:气体分子频繁碰撞容器壁而产生的容器单位面积上的压力.单位:Pa、大气压、mmHg柱等1大气压=760mmHg柱=1.013×105Pa1.对温度的理解(1)宏观上,表示物体的冷热程度.(2)微观上,反映分子热运动的激烈程度,温度是分子平均动能大小的标志.一、气体的状态参量[温馨提示]
(1)分子平均动能大,在宏观上表现为物体的温度高.物体温度的高低,是物体全部分子的平均动能大小的标志.温度是大量分子热运动的集体表现,是含有统计意义的;对于个别分子来说,温度是没有意义的.(2)同一温度下,不同物质的分子平均动能都相同,但是由于不同物质分子的质量不尽相同,所以分子运动的平均速率大小不相同.2.温标
(1)常见的温标有摄氏温标、华氏温标、热力学温标.
(2)温标的建立,第一选择某种具有测温属性的测温物质,第二确定测温物质随温度变化的函数关系;第三确定温度零点与分度的方法.(3)摄氏温标和热力学温标摄氏温标:以冰水混合物(标准大气压下)的温度为零摄氏度,水的沸点(标准大气压下)为100摄氏度进行分度建立摄氏温标.热力学温标:以-273.15℃为0K,温度单位:1K=1℃,建立的温标.二者关系:①T=t+273.15K,粗略表示T=t+273K②ΔT=Δt,即单位大小相等[温馨提示]
热力学温度单位开尔文是国际单位制中的基本单位,热力学温标的零值是低温的极限,永远达不到.3.气体压强产生的原因 单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.3.决定气体压强大小的因素
(1)微观因素 ①气体分子的密度:气体分子密度(即单位体积内气体分子的数目)大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就多,气体压强就越大; ②气体分子的平均动能:气体的温度高,气体分子的平均动能就大,每个气体分子与器壁的碰撞(可视作弹性碰撞)给器壁的冲力就大;从另一方面讲,分子的平均速率大,在单位时间里器壁受气体分子撞击的次数就多,累计冲力就大,气体压强就越大.(2)宏观因素①与温度有关:温度越高,气体的平均动能越大;②与体积有关:体积越小,气体分子的密度越大.[温馨提示]
(1)容器内气体压强的大小与重力无关.与液体压强不同,液体的压强由液体的重力产生,在完全失重的状态下,容器中气体压强不变,而液体的压强消失.(2)容器内气体的压强与大气压强也不同,大气压强是由重力产生的,且随高度的增大而减小.热机:(1)定义:热机是指各种利用内能做功的机械.(2)类型:蒸汽机、汽轮机、燃气轮机、内燃机、喷气发动机.二、热机工作的能量流向
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