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相似文献
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1.
1.几个概念温度:物体的冷热程度.温度越高,分子无规则运动的速度越大,分子热运动就越激烈,因此温度是分子热运动程度的标志.  相似文献   

2.
一、知识思维导图二、解题方法归纳总结1.温度,内能,热量和功之间的区别与联系(1)区别温度:用来表示物体冷热程度的物理量,是系统内部大量分子无规则运动的激烈程度的标志,是一个状态量.对于同一物体而言,温度只能说"是多少"达到多少",不能说"有""没有"或"含有"等.内能:是物体内部所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和,是一个状态量,由系统的状态决定.内能只能说"有",不能说"无",只有当物体的内能改变,并与做功和热传递相联系时,才有数量上的意义.  相似文献   

3.
温度、内能与热量是初中热学中重要的、教学大纲中要求必须知道的物理量.这三个物理量都与物体内大量分子的热运动有关,是学习初中热学的基础.因此,要学好初中的热学,就必须正确理解并掌握它们之间的关系.一、温度温度是用来表示物体冷热程度的物理量,它是反映物体内部大量分子无规则运动的剧烈程度、温度越高,表示物体内分子做无规则运动的速度越大,分子无规则运动的动能也越大;反之,温度越低,表示物体内分子做无规则运动的速度越慢,分子无规则运动的动能也越小.由此可见,温度的高低,实质上反映了物体内部大量分子无规则运…  相似文献   

4.
初中热学部分涉及到的温度、内能、热量是三个非常重要的物理量,它们的关系既密切相关、又复杂多变,在学习中搞清它们三者的辩证关系,对热学知识的理解和应用是大有益处的. 一、区别 1.含义不同. (1)温度:表示物体的冷热程度,是一个状态量,所以只能说"物体的温度是多少".两个不同状态间可以比较温度的高低.温度是不能"传递"和"转移"的,从分子动理论的观点来看,它跟物体内部分子的无规则运动情况有关,温度越高,分子无规则运动的平均速度就越大,分子运动就越剧烈.  相似文献   

5.
温度是表示物体冷热程度的物理量,它反映物体处于某一物理状态时的特征,所以温度是一个状态量.通常可以说“物体的温度是多少度”,“温度高(或低)”,或“温度变化了多少度”.温度的高低实质上反映了物体内部大量分子做无规则运动的激烈程度,是分子平均动能大小的标志.  相似文献   

6.
温度是状态量,是反映物体在宏观上的冷热程度.在微观上,是物体内分子平均平动动能的标志,是处于热平衡的物体所具有的共同的宏观性质.内能是状态量,由物体的温度、体积、压强等物理量所决定.在微观上指的是,物体内部所有分子作无规则运动的动能和分子势能的总和.  相似文献   

7.
温度是表示物体的冷热程厦,也就是说表示物体所处的冷热状态.温度发生变化的时候,物体的许多性质都发生变代.例如,一般物的温层升高,它的体积要膨胀.在1标挂大气压下,水在0℃以下是固体(冰),在0℃以上才是液体内能是物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和.动能是因分子效运动而具有的,势能是因分子间相互作用而具有的.物体的内能是能量的一种存在形式,它写物体内部分子的效运动和分子间相互作用情况有关.因为一切物体的分子都在不停地做无规则的运初,目分子间存在着相互作用的引力和厅对,所以不管温度定多…  相似文献   

8.
温度、热量、内能是初中物理热学部分的三个重要概念,它们之间既有密切的联系,又存在着根本的区别.由于这三个概念比较抽象,有些同学在理解上存在偏差,解答这方面的问题时出现了一些错误.下面通过辨析,帮助同学们加深对这三个概念的理解.一、区别1.温度是表示物体冷热程度的物理量.物体温度的高低与物体内部分子的运动情况密切相关.物体内分子的无规则运动越剧烈,物体的温度就越高.所以,温度是衡量物体内分子做无规则运动的动能的标志.温度是状态量,可以说温度“是多少”,也可以说温度“升高了多少”或“降低了多少”.2.内能是物体内部所有…  相似文献   

9.
构成物质的分子都在做无规则运动,因而它们具有动能,物体内大量分子做无规则运动所具有的能量称为分子动能.由于分子之间具有一定的距离,也具有一定的作用力,因而分子具有势能,称做分子势能.物体内所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能.  相似文献   

10.
温度较高的物体内分子的平均速率一定较大吗?钱毕华(安徽省肥西县化岗中学,231241)在物理学中,宏观上温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上它反映了物体内部分子无规则运动的剧烈程度,温度越高,分子的无规则运动就越剧烈.在现行高中物理课本第一册(必修...  相似文献   

11.
一、选择题1.下列说法中正确的是A.物体的温度升高时,其内部每个分子的动能一定都增大B.物体的内能就是物体内所有分子热运动的动能的总和C.一定质量的理想气体,在压强不变时升高温度,密度一定减小D.一定质量的理想气体,在温度不变时减小体积,内能一定增大2.下列有关布朗运动的说法中正确的是A.用碳素墨水滴入清水中,观察到布朗运动,是碳分子无规则运动的反映B.布朗运动是否显著与悬浮在液体中颗粒的大小有关C.布朗运动的激烈程度与温度无关D.微粒布朗运动的无规则性,反映了液体内部分子运动的无规则性3.分子甲和分子乙相距较远(此时它…  相似文献   

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热和能     
【基础知识概要】温度是描述热现象的一个基本概念,温度变化的时候,物体的许多性质都发生变化.凡是跟温度有关的现象叫热现象.研究热现象有两种不同的方法.一种是从物质的微观结构出发,建立分子运动理论,说明热现象是大量分子无规则运动的表现;另一种是从宏观上总结热现象的规律,引入内能的概念,并把内能跟其他形式的能联系起来.一、分子运动理论1.基本内容:物质是由分子组成的;一切物体的分子都在不停地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力.2.扩散现象说明一切物体的分子都在不停地做无规则运动,同时也说明分子间有间隙.温度越高,…  相似文献   

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一、温度从宏观角度看,温度是表示物体的冷热程度的物理量,我们可以利用温度计来测量.从微观的角度看,物体温度的高低与物体内分子无规则运动的剧烈程度有关,温度高,分子运动的剧烈程度大;温度低,分子运动的剧烈程度小.  相似文献   

14.
<正>内能是物体内部所有分子做无规则运动具有的动能和分子势能的总和。一切物体内部的分子都在永不停息地做无规则运动(即有分子动能),分子之间存在着相互的作用力(即有分子势能),所以一切物体都具有内能。物体内能改变的外部表现为:当物体温度升高(或降低)时,  相似文献   

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一、本月学习指要知道阿伏加德罗常数是联系宏观物理量与微观物理量的桥梁.牢记并理解分子动理论的三个要点及其实验基础,并能应用它们解释宏观物理现象.做布郎运动的小颗粒虽然不是分子,但是它的无规则运动是液体分子无规则运动的反映.温度是物体分子平均动能的标志...  相似文献   

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一、基本知识定义:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子间存在相互作用力而具有的势能的总和.单位:焦耳(J)影响因素温度(物体温度越高,内部分子的无规则运动越剧烈,内能越大.反之内能越小.)质量(温度相同时,物体质量越大,内能越大.反之内能越小.二、实例分析例1一桶水和一滴水,它们的温度相同,它们的内能也相同吗?如果不相同,哪一个大?量度:做功的多少.等效性:做功和热传递对改变物体的内能是等效的.内能实质:内能和其它形式能之间的转化.物体对外做功,物体的内能减少.如气体膨胀对外做功.做功改变方法如克服摩擦做功.外界对物体做功…  相似文献   

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例1今天的天气真热,这个“热”字表示──;摩擦生热中的“热”字表示_;燃料燃烧时,向外放热,这个“热”字所表示的是答案依次为:温度、内能和热量.温度、内能和热量是初中热学中所涉及到的三个重要的物理量.它们都与物体内大量分子的无规则运动的剧烈程度有关,且三者之间存在一定的联系.但它们含义是不同的,在学习过程中绝不能将其混淆起来.1.温度温度是物体的冷热程度,其本质是物体内部大量分子无规则运动的剧烈程度.温度越高,分子无规则运动得越剧烈,分子运动的速度就越大,因而它们无规则运动的动能就越大.由此可见,…  相似文献   

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我们身体每时刻都会发出热。问“我们身体含有多少热量”,这个说法是不对的。为什么这样的说法是不对的呢?这就得弄清楚:“什么是内能(热能)?什么是温度?什么是热量?”等问题。物理学表明:内能是指物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和。一切物体都具有内能,即内能为零的物体并不存在,这是因为任何物体,不管它是否做机械运动,也不管它是否发生弹性形变和相对地面的高度如何,它内部的分子都在做无规则运动,分子间都存在相互作用。  相似文献   

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物理学中我们把物体内所有分子做无规则运动的分子动能和分子势能的总和叫做物体的内能,温度是表示物体冷热程度的物理量,从微观上来讲温度是反映了物体分子热运动的剧烈程度,是物体分子平均动能的标志,因此在物体质量一定(物体内分子总数一定)的情况下,当物体温度升高时,分子的平均动能增加,物体的内能增加.当物体温度下降时,分子的平均动能减少,物体的内能减少.但是笔者在做"探究水的凝固规律"实验时,一次意外的实验现象却表明:物体温度升高时,内能可以减少.  相似文献   

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一、考点分析1.分子热运动.(1)物质由分子组成;(2)一切物质的分子都在不停息地做无规则运动;(3)分子间存在相互作用的引力和斥力.知识拓展:(1)扩散:不同物质相互接触,彼此进入对方的现象.扩散现象说明:一切物质的分子都在不停地做无规则的运动.还说明了分子之间有间隙.(2)热运动:由于分子的运动跟温度有关,所以把分子的无规则运动叫热运动.温度越高,分子的热运动越剧烈.(3)分子间的作用力:分子间有引力.引力  相似文献   

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