12章苏科版机械能和内能专题复习(好)

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1、期末复习之基本知识第十二章机械能和内能姓名一、动能势能机械能1、能量(简称能):一个物体,这个物体就具有能量。【辨析】能和功的联系:(1)能是物体做功的本领;而做功总是伴随着物体能量的变化.(2)能量的单位和功的单位相同,也是焦耳2、动能(1)定义:物体由于而具有的能叫做动能。※如何判断一个物体是否具有动能?(2)大小:与物体的与运动的有关。钢铜铜甲图乙图丙图h1h2h3【典型例题1】.洒水车沿街道匀速行驶,将水洒向路面,在此过程中它的动能将【典型例题2】图是探究动能大小与哪些因素有关的实验(1)实验

2、中你通过观察知道动能的大小。(2)实验中采用方法,使得铜球与钢球滚到水平面的速度相同。(3)由甲和丙探究的问题是。(4)由甲和乙得到的结论是    3、势能:重力势能和弹性势能统称为势能。(1)弹性势能:a、定义:的物体具有的能量.。※如何判断一个物体是否具有弹性势能?b、大小:在一定限度内,物体的弹性形变越大,它具有的弹性势能就越大。(2)重力势能:a、定义:被物体具有的能量。※如何判断一个物体是否具有重力势能?b、大小:与物体的与被举高的有关。4、机械能:(1)和的统称。..(2)物体的和可以相互

3、转化.。※有摩擦等阻力时,在势能和动能相互转化中,机械能会不断的减少。【典型例题3】如图所示为技巧运动中的绷床比赛,把运动员作为一个整体考虑,他从高处落下过程中的能量转化.在与绷床接触前,运动员的能向能转化,在与绷床接触直至脚底到最低点的过程中,发生不同形式能的转化,即运动员的能转化为绷床的能.【典型例题4】中国跳水队被人们称为“梦之队”.图2是跳水运动员跳水时的情景,运动员在离开跳板到落入水的过程中(如空气阻力不计)()A.他的动能一直增大,机械能不变B.他的重力势能一直减小,机械能减小C.他的动能

4、先减小后增大,机械能不变D.他的重力势能先减小后增大,机械能增大二、内能和热量1.内能:(1)定义:物体内部分子做无规则运动的和的总和叫内能。(2)是状态量。一切物体任何时候都具有内能。为什么呢?※内能与机械能的区别内能和机械能是两种不同形式的能。内能是属于物体内部的能,而机械能则是整个物体做机械运动时具有的动能和势能。两者最大的区别就是研究对象的不同。内能的研究对象是微观世界的大量分子,机械能的研究对象往往是宏观世界的整个物体。一切物体都有内能,但不是所有物体都具有机械能。一个物体可以同时具有内能和

5、机械能(3)单位:(和功的单位一样)(4)大小:当物体温度升高时,物体的内能增大。※内能的大小只与温度有关吗?还与物体的有关。【辨析】:内能,温度的具体关系温度与内能1、同一物体,温度升高,内能增大2、同一物体,温度不变,内能不一定不变3、同一物体,温度降低,内能减小2、0℃的冰熔化成0℃的水温度不变,但内能增加。4、物体的内能增加,温度并不一定升高5、物体的内能减小,温度并不一定降低冰熔化过程中吸收热量,内能增加,但温度不变。同理水沸腾时,水凝固时。【典型例题5】八月桂花盛开,香飘四野。我们能闻到花

6、香,说明花朵中的芳香油分子在 。气温高时香气更浓,说明              。【典型例题6】关于内能,下列说法中正确的是(  )A.温度高的物体具有内能,温度低的物体没有内能.B.温度高的物体具有的内能一定比温度低的物体具有的内能多.C.铁水凝成铁块,内能减少.D.0℃的水变成0℃的冰,温度不变,所以内能不变.2、热传递:(1)定义:当物体或物体的不同部分之间存在温度差时,就会发生热传递。热传递时,能量从处转移到处,直至温度相同。(2)发生条件:物体间有。(3)热传递是改变物体内能的方式之一3、

7、热量:(1)定义:在热传递过程中,转移能量的多少叫热量(2)符号:(3)单位:(4)计算公式:①  Q吸=cm(t-t0)=cm△t升(Q吸是吸收热量,单位是焦耳;c是物体比热,单位是:焦/(千克·℃);m是质量;t0是初始温度;t是后来的温度。②Q放=cm(t0-t)=cm△t降※注意:(1)热量是一个过程量。只存在于热传递过程中,因此,我们在讲热量时只能讲“”或“”,不能说“”““热量多”“热量少”,(2)吸收或放出的热量由c、m、△t三者有关。但跟物体本身温度高低无关。内能与热量利用热传递改变内

8、能时1、物体吸收热量,内能增加2、物体放出热量,内能减小3、物体内能增加,并不一定吸收热量4、物体内能减小,并不一定放出热量内能的增加还可以通过做功的方式【辨析】热量内能的关系【辨析】热量温度的关系温度与热量1、物体吸收热量,温度并不一定升高2、物体放出热量,温度并不一定降低冰熔化过程中吸收热量,内能增加,但温度不变。同理水沸腾时,水凝固时。3、物体温度升高,并不一定吸收热量4、物体温度降低,并不一定放出热量还可以通过做功的方式【典型例题7】.关于温度、

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