(完整版)初中物理内能知识点
九年级物体的内能知识点

九年级物体的内能知识点一、内能的概念物体的内能是指物体由于分子、原子内部的结构、形态、速度等因素而具有的能量。
它是物体内部微观粒子热运动的能量总和,与物体分子的热运动有关。
二、内能的表达方式1. 内能的符号表示物体的内能用符号U表示,单位是焦耳(J)。
2. 内能的数值表示内能的数值表示为:U = NkT其中,N为物体的物质量,k为玻尔兹曼常数(约为1.38 ×10^-23 J/K),T为物体的温度(单位为开尔文,K)。
三、内能的变化1. 内能的改变方式物体的内能可以通过传热、做功和吸收或释放能量的方式来改变。
2. 内能变化与传热当物体与外界或其他物体接触时,内能可以通过传热的方式进行转移。
传热方式包括导热、对流和辐射。
3. 内能变化与做功物体的内能还可以通过外界对物体做功的方式进行改变。
例如,将物体从一处移到另一处所需的功就会改变物体的内能。
4. 内能变化的平衡对于一个封闭系统来说,内能的变化可以通过传热和做功的相互作用实现。
根据热力学第一定律,封闭系统内能的变化等于传入系统的热量与对系统所做的功的代数和。
四、内能与温度之间的关系1. 内能与温度的正比关系根据理想气体状态方程,内能与温度成正比。
当温度升高时,物体的内能也会增加;反之,温度降低则内能减小。
2. 内能的分子解释物体的内能可以通过分子解释。
当温度升高时,物体分子的热运动速度增加,它们之间的相互作用也更加明显,从而使内能增大。
五、内能的应用1. 内能与物体的状态变化根据物体内能的变化情况,可以判断物体的状态变化。
如物体的内能增加,则可能发生了升温、熔化、汽化等状态变化。
2. 内能与热效率在实际应用中,内能的合理利用对能源转化的效率至关重要。
合理控制内能的转移、转换和利用,有助于提高能源利用效率,减少浪费。
六、总结内能是物体内部微观粒子热运动的能量总和,可以通过传热、做功和吸收或释放能量的方式改变。
内能与温度成正比,随着温度升高,内能也增加。
「中学物理」内能——知识点

「中学物理」内能——知识点第⼀节分⼦热运动1、物质是由分⼦组成的。
2、⼀切物体的分⼦都在不停地做⽆规则的运动①扩散:不同物质在相互接触时,彼此进⼊对⽅的现象。
②扩散现象说明:A分⼦之间有间隙。
B分⼦在做不停的⽆规则的运动。
③两瓶⽓体混合在⼀起颜⾊变得均匀,结论:⽓体分⼦在不停地运动。
④固体、液体、⽓体都可扩散,扩散速度与温度有关,温度越⾼,分⼦运动越剧烈,扩散现象越明显.。
3、分⼦间有相互作⽤的引⼒和斥⼒。
当分⼦间的距离很⼩时,作⽤⼒表现为斥⼒;当分⼦间的距离稍⼤时,作⽤⼒表现为引⼒。
如果分⼦相距很远,作⽤⼒就变得⼗分微弱,可以忽略。
(破镜不能重圆的原因是:镜块间的距离远⼤于分⼦之间的作⽤⼒的作⽤范围,镜⼦不能因分⼦间作⽤⼒⽽结合在⼀起。
)第⼆节内能1、概念:物体内部所有分⼦做⽆规则热运动的动能和分⼦势能的总和,叫物体的内能。
分⼦动能:物质内所有分⼦做⽆规则运动⽽具有的能量。
温度越⾼,运动越快,动能越⼤。
分⼦势能:由于分⼦间具有⼀定距离,也具有⼀定的作⽤⼒,因⽽分⼦具有势能。
①内能是指物体内部所有分⼦做⽆规则热运动的动能和分⼦势能的总和,不是指少数分⼦或单个分⼦所具有的能。
⼀切物体在任何情况下都具有内能②影响内能的主要因素:物体的质量、温度、状态等(1)物体在任何情况下都具有内能,⽆论温度⾼低.(任何温度下物体的内能都不为零)(2) 温度不变时,状态改变,内能也会改变,如:⽔结冰时,质量不变,温度不变,状态发⽣改变,放出热量,导致内能减⼩.(3)晶体熔化时,吸收热量,温度不变,但状态发⽣改变,导致内能增⼤.(4)内能与分⼦动能和势能(微观)有关,机械能与物体运动的速度和位置(宏观)有关.③物体的内能与温度有关,同⼀个物体,温度升⾼,它的内能增加,温度降低,内能减少。
2、分⼦热运动:物体内部⼤量分⼦的⽆规则运动叫做热运动。
分⼦⽆规则运动的速度与温度有关,温度越⾼,分⼦⽆规则运动的速度就越快,物体的温度越低,分⼦⽆规则运动的速度就越慢。
九年级上册物理知识点内能

九年级上册物理知识点内能九年级上册物理知识点:内能物理是一门研究物质、能量以及它们之间相互作用的科学。
九年级上册的物理课程中,我们学习了许多重要的知识点,其中之一就是内能。
内能是物质微观粒子的热运动能量的总和,是物体内部所有微观粒子的能量合集。
内能的概念可能有些抽象,但它对于我们了解物质的性质和热学现象至关重要。
我们来具体探讨一下内能的性质和应用。
一、内能的性质1. 内能与温度有关:内能是物质微观粒子的热运动能量的总和,而热运动的强弱与物体的温度直接相关。
物质温度上升,内能增加;物质温度下降,内能减少。
2. 内能的转移:内能可以通过传导、传热和传辐射等方式进行转移。
传导是固体内各个微观粒子之间能量的传递;传热是在空气、液体或气体中传递热量;传辐射是通过电磁波辐射的方式传递能量。
3. 内能的守恒:在物质内部,内能可以从一个物质转移到另一个物质,但总的内能保持不变。
这符合能量守恒定律的原理,也是热力学中内能守恒的基本规律之一。
二、内能的应用1. 热传导:在日常生活中,我们常常会遇到热传导现象。
例如,当我们触摸热锅时,热能会通过传导从锅体传递到我们的手里。
这是因为锅体内部的热能沿着金属分子的震动传递到锅的表面,再通过我们的手传导出去。
2. 温度的测量:内能与温度的直接关系使得我们可以利用内能来测量物体的温度。
常见的温度计原理就是通过测量物体的内能来推断物体的温度。
例如,酒精温度计就是利用酒精的体积变化来测量温度的。
3. 能源的转换:内能也可以帮助我们理解能源的转换过程。
例如,化学能、核能和光能等都是内能的一种表现形式。
在能源转换的过程中,内能可以转化为其他形式的能量,如动能、电能等。
4. 热量计算:内能的性质使得我们可以通过热量计算来研究热学现象。
热量计算可以用于测量物体的热容,推导热力学公式,解决热传导问题等。
热量计算在实际生活中有广泛的应用,例如空调的设计、能源利用和环境工程等领域。
总结起来,九年级上册物理课程中的内能是一个非常重要的知识点。
初三物理知识点内能

内能【知识梳理】一、分子动理论及其应用:1、物质是由分子组成的。
分子若看成球型,其直径以10-10m 来度量。
2、一切物体的分子都在不停地做无规则的运动①扩散:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
②扩散现象说明:A 分子之间有间隙。
B 分子在做不停的无规则的运动。
③装置下面放二氧化氮这样做的目的是:防止二氧化氮扩散被误认为是重力作用的结果。
实验现象:两瓶气体混合在一起颜色变得均匀,结论:气体分子在不停地运动。
④固、液、气都可扩散,扩散速度与温度有关。
⑤分子运动与物体运动要区分开:扩散、蒸发等是分子运动的结果,而飞扬的灰尘,液、气体对流是物体运动的结果。
3、分子间有相互作用的引力和斥力。
①当分子间的距离d=分子间平衡距离 r ,引力=斥力。
②d<r时,引力<斥力,斥力起主要作用,固体和液体很难被压缩是因为:分子之间的斥力起主要作用。
③d>r时,引力>斥力,引力起主要作用。
图2-4说明:分子之间存在引力 固体很难被拉断,钢笔写字,胶水粘东西都是因为分子之间引力起主要作用。
④当d>10r时,分子之间作用力十分微弱,可忽略不计。
破镜不能重圆的原因是:镜块间的距离远大于分子之间的作用力的作用范围,镜子不能因分子间作用力而结合在一起。
二、内能的初步概念:热和能 1.2. 3.是分子 和.定义:.单位: .计算: .种类:1、内能: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,叫做物体的内能。
2、物体在任何情况下都有内能:既然物体内部分子永不停息地运动着和分子之间存在着相互作用,那么内能是无条件的存在着。
无论是高温的铁水,还是寒冷的冰块。
3、影响物体内能大小的因素:①温度:在物体的质量,材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。
②质量:在物体的温度、材料、状态相同时,物体的质量越大,物体的内能越大。
③材料:在温度、质量和状态相同时,物体的材料不同,物体的内能可能不同。
④存在状态:在物体的温度、材料质量相同时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同。
初中九年级物理内能知识点

初中九年级物理内能知识点物理是一门研究自然界规律的科学,其中内能是物理学中的一个重要概念。
在初中九年级的物理学习中,学生需要掌握关于内能的知识点。
本文将介绍初中九年级物理内能的相关知识。
一、内能的定义内能是物体分子与分子之间相互作用所具有的总能量。
在微观层面看,物体的温度是由分子运动状态的平均值决定的。
其中,分子的运动包括平动、转动以及振动等。
这种分子运动所具有的能量就是内能。
二、内能和热量的关系热量是一种能量转移的方式,而内能则是物体本身所具有的能量。
两者之间存在密切的联系。
在物理学中,内能的增加往往与热量的吸收有关,即物体吸收的热量会增加其内能。
而当物体释放热量时,内能则会减少。
三、内能的变化与温度变化的关系根据热力学第一定律,内能的变化可以转化为物体对外做功和吸收的热量之和。
而温度变化则是内能变化的一个重要指标。
当一定量的热量传递给物体时,其内能增加,温度也会随之升高。
反之,物体释放热量时,内能减小,温度则会下降。
四、内能与物质状态的关系物质存在着不同的物质状态,如固体、液体和气体等。
不同状态下的物质分子之间的相互作用也有所不同,从而对应的内能也不同。
固体状态下,内能较低,分子之间的排列比较规则;液体状态下,内能较高,分子之间的排列相对松散;气体状态下,内能最高,分子之间间距最大。
五、内能转化与守恒在物理学中,能量的转化和守恒是一个重要的基本原则。
内能也不例外。
内能可以转化为其他形式的能量,如机械能、电能等。
例如,当水在锅炉里加热时,水分子的内能增加,水开始沸腾并转化为水蒸气,内能就转化为了蒸发热。
在这个过程中,内能守恒的原则得到了体现。
六、内能的应用内能的概念和应用广泛存在于我们日常生活中的许多实际问题中。
例如,热水瓶能够保持水的温度,就是利用了内能的特性。
热水瓶内部有一层隔热层,可以有效减少热量的传递,从而保持热水的温度。
七、内能的实验探究为了更好地理解和掌握内能的概念,学生可以通过一些实验来进行探究。
初中物理内能知识点总结

初中物理内能知识点总结一、内能的概念和特点内能是物质自身所固有的能量,它包含了物质微观粒子间相互作用的能量。
内能的大小与物质的种类、状态以及温度有关。
内能具有可传递、可转化和可守恒的特点。
二、内能的传递1. 热传递:热是内能的一种传递方式,它是由高温物体向低温物体传递的能量。
热传递有三种方式:传导、对流和辐射。
2. 功传递:当物体受到外力作用时,内能也可以通过功的方式传递。
例如,当我们用力推动一个物体时,我们所做的功将会增加物体的内能。
3. 物质传递:内能也可以通过物质的传递而传递。
例如,当我们往开水中加入冷水,内能将通过热传递和物质混合的方式传递给冷水。
三、内能的转化1. 热能转化:热能是内能的一种形式,它可以转化为其他形式的能量。
例如,当我们用热水加热蒸汽锅炉时,热能被转化为机械能,从而推动汽轮机工作。
2. 动能转化:物体的动能也可以转化为内能。
例如,当我们用手摩擦两个物体时,物体的动能被转化为内能,使物体的温度升高。
3. 电能转化:内能也可以通过电能的转化而转化为其他形式的能量。
例如,当我们使用电热水器加热水时,电能被转化为热能,使水温升高。
四、内能与温度的关系内能与温度之间存在着直接的关系。
当物体的温度升高时,内能也会增加;反之,当物体的温度降低时,内能会减小。
这是因为温度的变化会导致物质微观粒子间相互作用的能量发生变化。
五、内能的测量内能是无法直接测量的,但我们可以通过测量其他与内能相关的物理量来间接推断内能的大小。
例如,当我们测量物体的温度、压强和体积时,可以根据理想气体状态方程或饱和蒸汽表等来推算物体的内能。
六、内能的守恒定律内能守恒定律是指在一个孤立系统中,系统内的内能总量在任何过程中保持不变。
即使在能量转化的过程中,系统内的内能之和也始终保持不变。
七、内能的应用1. 制冷与制热:内能的转化可以用于制冷和制热。
例如,制冷剂在蒸发时吸收外界热量,使周围环境温度降低,达到制冷的效果;而制热器则通过加热来提高物体的温度。
内能知识点总结手写

内能知识点总结手写
1. 内能的概念:内能是物质的微观性质,是由分子和原子的热运动、振动以及相互作用所产生的能量总和。
物质的内能取决于其温度、压力和物质的组成等因素。
2. 内能的计算:内能可以通过内能公式计算,即内能等于系统的热容乘以温度变化。
内能的表达式为ΔU = Q - W,其中ΔU表示内能的变化,Q表示系统所吸收或释放的热量,W 表示系统所对外界作功。
3. 内能与热力学第一定律:热力学第一定律表明热量和功对于系统的内能变化是相等的,即系统所吸收的热量与对外界所做的功之和等于系统的内能变化。
这一定律反映了能量守恒的原理。
4. 内能与相变:在物质相变的过程中,内能也会发生变化。
在相变过程中,系统吸收或释放的热量会导致内能的变化,而系统对外界所做的功则不会发生变化。
5. 内能与热容:热容是物质单位温度变化时所吸收或释放的热量,它与物质的内能密切相关。
内能和热容的关系可以通过热力学公式U = nCvΔT来描述,其中U表示内能,n表示物质的摩尔数,Cv表示定容摩尔热容,ΔT表示温度变化。
6. 内能与能量转化:内能可以转化为其他形式的能量,例如热能、功、动能等。
这种能量转化是热力学过程中的重要现象,如热机和制冷机的工作原理就是基于内能转化为功的过程。
以上是内能的一些基本知识点总结,希望对您有所帮助。
如果您还有其他问题需要了解,也可以继续与我交流。
初中物理内能与热机知识点

初中物理内能与热机知识点内能是指物体分子间相互作用力所储存的能量,是热机工作的基础。
热机是一种将热能转化为其他形式能量的设备,在物理学中占据重要地位。
以下将对初中物理的内能和热机知识点进行详细介绍。
一、内能1.分子运动和内能:分子的运动包括转动、振动和平动三种方式,它们都具有动能和势能。
物体的内能是由分子的运动和相互作用引起的能量总和。
2.内能的变化:内能可以通过吸热或放热来改变。
当物体吸收热量时,内能增加;当物体放出热量时,内能减少。
3.热平衡:当两个物体处于热接触状态时,热量会从温度较高的物体传递给温度较低的物体,直到两个物体达到热平衡。
在热平衡状态下,物体之间的热量交换停止,两个物体的温度不再改变。
4.热容量:物体吸收或放出的热量与温度变化之间的关系称为热容量。
物体的热容量取决于其质量、材料性质和温度变化。
5.内能计算公式:对于理想气体,其内能可表示为内能等于分子运动的平均动能,即U=3/2nRT,其中U为内能,n为物质的摩尔数,R为气体常数,T为温度。
二、热机2.热机的工作原理:热机通过吸热、放热、做功和循环几个过程来完成能量转化。
典型的热机工作过程包括加热过程、膨胀过程、冷却过程和压缩过程。
3.符号记法:热机系统的各个过程可以用P-V图和T-S图表示。
P表示压力,V表示体积,T表示温度,S表示熵。
4.热机效率:热机效率定义为热机输出的有用功与输入的热量之比。
对于循环热机,效率可以表示为η=W/Qh,其中η为效率,W为输出的功,Qh为输入的热量。
5.卡诺循环:卡诺循环是一种理想的热机循环,其效率为最高效率。
卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,是理论上的热机极限。
6.第一法则和第二法则:热机的工作过程遵循能量守恒定律和热力学第二定律。
能量守恒定律表示能量不能被创造或销毁,只能从一种形式转化为另一种形式。
热力学第二定律规定了热量自然向温度较低的物体传递,无法实现自发从温度较低的物体吸热转化为完全功的过程。
内能相关知识点

内能相关知识点一、内能的概念。
1. 定义。
- 物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。
内能的单位是焦耳(J)。
例如,一杯水内部水分子做无规则热运动具有动能,水分子之间存在相互作用具有分子势能,这些能量的总和就是这杯水的内能。
2. 影响内能大小的因素。
- 温度:同一物体,温度越高,分子热运动越剧烈,分子动能越大,内能越大。
例如,加热一杯水,水的温度升高,内能增加。
- 质量:在温度相同的情况下,物体的质量越大,所含分子数越多,内能越大。
比如一桶温水的内能比一杯同样温度的水的内能大。
- 状态:同一物质,状态不同,分子间的距离不同,分子势能不同,内能也不同。
例如,0°C的冰熔化成0°C的水,虽然温度不变,但内能增加,因为冰熔化为水时分子势能增大。
- 物质种类:不同物质的分子结构不同,分子势能和分子动能的情况也不同,所以内能不同。
3. 内能与机械能的区别。
- 机械能是与物体的机械运动相关的能量,包括动能(与物体的速度和质量有关)和势能(重力势能与物体的高度和质量有关,弹性势能与物体的弹性形变程度有关)。
例如,飞行中的飞机具有动能和重力势能,这是机械能。
- 内能是与物体内部的分子热运动和分子间相互作用相关的能量。
例如,静止在桌上的一杯热水有内能,但机械能(动能为0,相对桌面高度不变重力势能不变,若不考虑弹性则弹性势能为0)很小。
两者是不同形式的能量,可以相互转化。
二、改变内能的两种方式。
1. 做功。
- 对物体做功,物体的内能会增加。
例如,压缩空气时,外界对空气做功,空气的内能增加,温度升高。
- 物体对外做功,内能会减少。
例如,气体膨胀对外做功时,内能减小,温度降低。
例如,打开啤酒瓶盖时,瓶内气体冲出,对外做功,内能减小,瓶口周围会出现“白气”,这是气体内能减小温度降低,水蒸气液化形成的。
2. 热传递。
- 定义:热传递是热量从高温物体向低温物体或者从同一物体的高温部分向低温部分传递的现象。
九年级物理知识点总结内能

九年级物理知识点总结内能九年级物理知识点总结——内能物理是一门研究物质运动和变化规律的科学,而内能则是物理学中一个重要的概念。
在九年级的物理学习中,学生们会接触到内能这一知识点。
本文将对内能的相关概念、特性以及应用进行总结和讨论。
一、内能的概念内能是指物体中的微观能量总和,包括物体的微观结构、粒子间的相互作用以及内部各种运动形式的能量。
内能的大小取决于物体的质量、温度和组成等因素。
二、内能的特性1. 内能与温度:内能与物体的温度之间存在着密切的关系。
温度的提高可以使物体的内能增加,而温度的降低则会使内能减小。
这是因为温度的变化会导致物体内部分子、原子等微观粒子的平均运动速度发生变化,进而改变内能。
2. 内能的转换:内能可以以多种形式进行转换。
例如,当物体受到外界的加热时,其内能会转化为热能;而当物体做功时,内能则可以转化为机械能。
内能的转换过程是一个能量守恒的过程,总能量始终保持不变。
3. 内能与物态变化:内能的变化与物体的物态变化密切相关。
当物体从一个物态转变为另一个物态时,其内部微观结构和粒子间的相互作用发生了变化,从而导致内能发生变化。
例如,物体融化时,吸收了外界的热量,内能增加;物体凝固时,释放出热量,内能减小。
三、内能的应用1. 热量计算:内能的变化与热量的转换密切相关,因此在物体的加热、冷却等过程中,可以利用内能的性质计算热量的大小。
根据内能的定义,热量可以表示为Q = mcΔT,其中 Q 表示热量,m 表示质量,c 表示比热容,ΔT 表示温度变化。
2. 状态方程:内能与物质的物态变化以及温度变化有关,因此可以通过研究内能的特性建立物质的状态方程。
根据理想气体状态方程 PV = nRT,我们可以推导出内能的变化与压强、体积和温度之间的关系。
这对于研究气体的性质和行为具有重要的意义。
3. 热机效率的分析:内能与热机效率的关系也是物理学中一个重要的应用。
热机的效率可以用内能转化为功的比值来表示。
初三物理内能知识点

初三物理内能知识点一、内能的定义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。
它是物体内部微观粒子运动状态的能量表现,与物体的宏观运动状态无关。
二、内能与温度的关系温度是物体内分子运动的表现形式,温度越高,分子运动越剧烈,内能越大。
反之,温度越低,分子运动越缓慢,内能越小。
三、内能的改变方式1. 热传递:通过物体间的直接接触或辐射,热量从高温物体传递到低温物体,从而改变物体的内能。
2. 做功:对物体做功(如压缩气体)或物体对外做功(如气体膨胀),也可以改变物体的内能。
四、热容量与比热容1. 热容量:物体吸收或放出一定热量时,其温度变化的量度。
热容量越大,物体吸收相同热量时温度变化越小。
2. 比热容:单位质量的物质升高或降低1摄氏度所需要吸收或放出的热量。
不同物质的比热容不同。
五、内能与能量守恒定律能量守恒定律表明,在一个封闭系统中,能量既不会被创造也不会被消灭,只会从一种形式转化为另一种形式。
在内能的讨论中,这意味着物体吸收的热量将转化为增加其内能或对外做功的能量。
六、内能的计算内能的计算公式为:ΔU = Q - W其中,ΔU表示内能的变化量,Q表示物体吸收的热量,W表示物体对外做的功。
七、实际应用1. 热机:利用内能转化为机械能的设备,如汽车引擎、蒸汽机等。
2. 制冷设备:通过做功使热量从低温物体传递到高温物体,实现冷却效果。
八、安全注意事项在进行与内能相关的实验时,要注意控制温度和压力,避免过热或过压导致的危险。
九、结论内能是物理学中一个重要的概念,它与物体的温度、热容量、比热容等因素紧密相关。
了解和掌握内能的基本知识,对于学习更高级的物理课程和理解日常生活中的热现象具有重要意义。
请注意,本文仅为初三物理内能知识点的概述,具体的教学和学习应结合教材和实际课堂内容进行。
初三物理内能知识点总结

初三物理内能知识点总结一、内能的概念内能是指物体内部的微观粒子(如分子、原子)所具有的能量总和。
物体的内能与其温度有关,温度越高,内能越大。
二、内能的传递1. 热传导:物体内部分子的热运动使得能量从高温区传递到低温区。
热传导的速率与物体的导热性能有关,导热性能越好,热传导越快。
2. 热辐射:物体表面的分子通过辐射的方式传递能量。
热辐射的速率与物体的表面温度有关,温度越高,热辐射越快。
3. 热对流:物体内部的液体或气体通过对流的方式传递能量。
热对流的速率与物体的流体性质和温度差有关,流体性质越好,温度差越大,热对流越快。
三、内能的变化1. 内能的增加:当物体吸收热量时,其内能会增加。
吸热过程中,物体的分子会吸收外界的热量,使得分子的热运动增强,从而增加内能。
2. 内能的减少:当物体放出热量时,其内能会减少。
放热过程中,物体的分子会释放出热量,使得分子的热运动减弱,从而减少内能。
四、内能与物态变化1. 相变过程中的内能变化:在相变过程中,物体吸收或释放一定量的热量,使得内能发生变化。
例如,物体从固体转变为液体时,吸收热量使得内能增加;物体从液体转变为气体时,吸收热量使得内能增加。
2. 气体的内能变化:理想气体的内能只与其温度有关,与体积和压强无关。
当理想气体的温度增加时,其内能也会增加;当理想气体的温度降低时,其内能也会减少。
五、内能与热量的关系1. 热量是能量的传递方式,是内能的一种表现形式。
当物体吸收热量时,其内能增加;当物体放出热量时,其内能减少。
2. 内能的变化量等于吸收或放出的热量。
根据热力学第一定律,系统的内能变化等于系统吸收的热量减去系统对外界做的功。
六、内能与热容的关系1. 热容是物体吸收或放出单位热量时,温度变化的大小。
热容可以分为定压热容和定容热容两种。
2. 定压热容指的是物体在恒定压强下吸收或放出单位热量时的温度变化。
定压热容与物体的内能变化量相关,定压热容越大,内能变化量越大。
内能知识点笔记九年级

内能知识点笔记九年级内能是物体内部粒子的微观运动形成的能量,是所有粒子的热动能之和。
在物理学中,内能是一个重要的概念,我们可以通过了解一些关键的知识点来更好地理解内能的特性和应用。
1. 内能的定义和性质内能是物体分子或原子的热运动能量的总和。
它与物体的温度有关,温度越高,内能就越大。
内能具有可传递性,当两个物体接触时,热量会从温度较高的物体传递到温度较低的物体中,直到达到热平衡。
2. 内能的计算内能的计算可以利用内能公式:Q = mCΔT,其中Q表示传递的热量,m表示物体的质量,C表示物体的比热容,ΔT表示温度的变化量。
当温度不变时,内能的变化为零。
3. 内能的转化内能可以通过热传导、热辐射和热对流进行转化。
热传导是指通过物体颗粒间的碰撞传递热量。
热辐射是指物体表面的热能以电磁波形式传播出去。
热对流是指由于物体内部的热差异引起的流体的运动而导致的热传递。
4. 内能与状态变化物体在不同状态下的内能是不同的。
例如,当物体由固态转变为液态或气态,内能会发生改变,这是因为分子间的相互作用发生了变化。
这些状态变化的内能变化可以通过熔化热和汽化热进行计算。
5. 内能与机械能的转化内能也可以与机械能进行转化。
例如,当物体在自由落体过程中,由于重力做功,物体的下落速度越快,内能也会相应增加。
同样地,当物体受到外力作用,做功时,内能会减少。
6. 内能的应用内能在生活中有着广泛的应用。
例如,我们使用电热器加热水时,电能被转化为热能,增加了水的内能从而使其变热。
在工业生产中,内能的变化常常用于控制和改变物体的温度,如高温炉和冷藏设备。
总结:通过对内能的学习,我们了解到内能是物体内部粒子的热运动能量的总和,它与温度密切相关。
我们可以通过内能的计算公式来计算热量的传递。
内能可以通过热传导、热辐射和热对流进行转化,并与状态变化和机械能的转化相关联。
在生活和工业中,内能的应用非常广泛,能够帮助我们实现控制和调节温度的目的。
以上就是对于九年级内能知识点的笔记,希望能够帮助到大家对内能概念的理解和掌握。
内能知识点

内能知识点内能是物体内部分子、原子和离子等微观粒子的热运动能量和相互作用能量的总和。
它与物体的温度、体积、物质种类以及物质的量有关。
以下是内能知识点的总结:1. 内能的概念:内能是物体内部微观粒子的动能和势能之和,是物体所具有的能量形式之一。
2. 内能与温度的关系:物体的温度越高,其内部微观粒子的热运动越剧烈,因此内能也越大。
3. 内能与体积的关系:在温度不变的情况下,物体的体积增大,其内部粒子的势能增加,内能也会相应增加。
4. 内能与物质种类的关系:不同物质的分子结构不同,其内能也不同。
例如,金属的内能通常比非金属的内能要高。
5. 内能与物质的量的关系:物质的量越大,其内部粒子的数量越多,内能也越大。
6. 内能的测量:内能通常通过热量的传递来测量,例如通过热力学第一定律来计算系统内能的变化。
7. 内能与热量的区别:热量是在热传递过程中传递的能量,而内能是物体内部微观粒子的能量总和。
8. 内能的守恒:在一个孤立系统中,内能是守恒的,即系统内部能量的总和在没有外部能量交换的情况下保持不变。
9. 内能与做功的关系:改变物体内能的方式有两种,一是做功,二是热传递。
做功可以改变物体的内能,而热传递则涉及到能量的转移。
10. 内能与熵的关系:在热力学中,熵是一个衡量系统无序度的物理量,与内能有密切关系。
熵增原理指出,在自然过程中,孤立系统的熵总是趋向于增加。
11. 内能与热力学第二定律:热力学第二定律指出,不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他效果,这与内能的转移和转化有关。
12. 内能的应用:内能在热机、制冷设备、化学反应等领域都有广泛的应用,是热力学和能量转换的基础。
中考初中物理第13章内能与热机知识点

第13章内能与热机13.1物体的内能一、物体的内能1.分子动能——物体内大量分子做无规则运动所具有的能称为分子动能。
2.分子势能——物体内分子之间存在引力和斥力,并有间距,因此分子具有势能,称为分子势能。
3.内能——物体内所有分子无规则运动的动能,以及分子势能的总和叫做物体的内能。
——内能是自然界能量存在的一种形式。
——单位:焦耳,简称焦,符号为“J”——任何情况下,一切物体的分子都在永不停息的做无规则运动,即分子具有动能,且分子之间相互作用力总存在,即分子具有势能,因此物体的内能永不为零。
4.热运动——物理学中,把分子的无规则运动又叫做分子的热运动。
5.内能与温度的关系——如果体积变化不大,同一物体的温度越高,内能越大;温度越低,内能越小。
——物体的内能增加或减少时,温度可能不变。
例如,冰熔化时,吸收热量,内能增加,温度不变;水结冰时,放出热量,内能减少,温度不变。
影响内能大小的主要因素6.物体内能改变的宏观表现——温度变化:物体温度升高,说明其内能增大;温度降低,说明其内能减少。
——物态变化:晶体熔化、凝固过程及液体沸腾过程中,虽然温度保持不变,但物体的内能发生了改变,因为以上过程都需要吸热。
内能与机械能的区别内能机械能区别定义构成物体的所有分子,其热运动的动能和分子势能总和。
物体所具有的动能和势能的总和。
影响因素物体的温度、质量、状态、物质种类物体的质量、速度、高度、弹性形变的程度。
研究对象微观世界的大量分子宏观世界的所有物体存在条件永远存在物体运动时,在被举高时,发生弹性形变时联系1、物体无论是否具有机械能,一定有内能。
2、物体内能和机械能之间可以相互转化。
二、改变物体内能的途径:做功和热传递1.做功——外界对物体做功,物体内能增加。
影响因素关系温度温度越高,物体内部分子无规则运动越剧烈,分子动能越大,物体的内能就越大。
质量(分子的多少)同种物质组成的物体在温度一定时,物质的质量越大,物质所含分子的数量越多,物体的内能越大。
初中物理内能与热机知识点(全)

物体的内能一、内能的定义:物体内所有分子无规则的运动的动能,以及分子势能的总和;(本质)a)内能的单位是焦耳,简称焦,符号Jb)分子动能就是指时刻无规则的运动,产生的能量---也叫分子热运动;分子势能是指由于分子之间存在引力斥力的关系,形成的分子势能;c)内能是物质本身的一种固有属性,(例如质量)其由于分子时刻丢在不停地做无规则运动,而且分子之间固然存在势能;d)与自身的质量有关,相同条件下,质量越大,内能越高;e)在其他条件相同的条件下,内能与物体的温度有关,温度越高,内能越大;f)相同条件在,在晶体熔化过程中,相同温度,吸收能量,内能增大;二、类比机械能;三、改变物体内能的途径(方法)a)做功可以改变物体内能;i.做功的实质就是把其他形式的能转化为内能;ii.对物体做功,物体的内能增加,温度升高;物体对外做功,物体的内能减少;iii.注意:对物体做功,并不一定会使物体的内能增加,也可能提高物体的机械能,从而不能改变物体的内能;b)热传递可以改变物体的内能;i.热传递改变物体的内能,实质上是能的转移;ii.热传递分三种形式:1.热传导:物体内部各个部分的物质不发生移动,彼此需要相互接触,高温物体向低温物体进行能量的转移2.对流:物体间的各部分物质会流动,需要介质进行对流交换热量,对流只发生在气体和液体当中;3.热辐射:热辐射不需要介质,通过辐射能量的方式进行,例如太阳,电灯等;c)改变内能的形式,做功和热传递是等效的,具有相同的效力;四、热量,a)定义:在热传递过程中,内能变化的多少。
b)实质:热量其实物体内能变化量的一种表示,并不表示物体能能的多少;c)符号及单位:热量通常用Q表示,单位为焦耳;d)规律,高温物体放出热量,内能减小,低温物体吸收热量,内能增加,物体吸收或者放出的热量越多,内能改变的越大;e)判断对错:物体本身具有热量x;高温物体具有的热量多x;低温物体具有热量少x;从定义出发就可以解决了这个问题;f)热量是反映在热传递的过程中内能的改变量,因此热量是一个过程量。
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第十三章内能第1节分子热运动1、扩散现象:定义:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
扩散现象说明:①一切物质的分子都在不停地做无规则的运动;②分子之间有间隙。
固体、液体、气体都可以发生扩散现象,只是扩散的快慢不同,气体间扩散速度最快,固体间扩散速度最慢。
汽化、升华等物态变化过程也属于扩散现象。
扩散速度与温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,扩散越快。
由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动。
2、分子间的作用力:分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的。
①当分子间距离等于r0 (r0=10"o m)时,分子间引力和斥力相等,合力为0,对外不显力;②当分子间距离减小,小于r。
时,分子间引力和斥力都增大,但斥力增大得更快,斥力大于引力,分子间作用力表现为斥力;③当分子间距离增大,大于r0时,分子间引力和斥力都减小,但斥力减小得更快,引力大于斥力,分子间作用力表现为引力;④当分子间距离继续增大,分子间作用力继续减小,当分子间距离大于10 3时,分子间作用力就变得十分微弱,可以忽略了。
第2节内能1、内能:构成物体的所有分子,其热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。
任何物体在任何情况下都有内能2、影响物体内能大小的因素:①温度② 质量③ 材料3、改变物体内能的方法:做功和热传递。
①做功:做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加(将机械能转化为内能)。
物体对外做功物体内能会减少(将内能转化为机械能)。
做功改变内能的实质:内能和其他形式的能(主要是机械能)的相互转化的过程。
②热传递:定义:热传递是热量从高温物体传到低温物体或从同一物体高温部分传到低温部分的过程。
热量:在热传递过程中,传递内能的多少叫做热量。
热量的单位是焦耳。
(热量是变化量,只能说“吸收热量”或“放出热量”,不能说“含”、“有”热量。
“传递温度”的说法也是错的。
)热传递过程中,高温物体放出热量,温度降低,内能减少;低温物体吸收热量,温度升高,内能增加;注意:①在热传递过程中,是内能在物体间的转移,能的形式并未发生改变;②在热传递过程中,若不计能量损失,则高温物体放出的热量等于低温物体吸收的热量;③因为在热传递过程中传递的是能量而不是温度,所以在热传递过程中,高温物体降低的温度不一定等于低温物体升高的温度;④热传递的条件:存在温度差。
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6
水 煤油
④实验过程
实验装置如图所示,取两只相同的烧杯分别装入 500g 水和 500g 煤油,他们的初温都与室温相同, 用相同的电加热器加热。
a、对水和煤油加热相同的时间,观察并读出温度计的示数; b、让水和煤油升高相同的温度,记录并比较加热时间。 ⑤分析论证:给质量、初温相同的水和煤油加热,是他们吸收相同的热量(加热时间相同), 煤油的温度升的比水高;使它们升高相同的温度,对水加热的时间更长一些,表明水与煤油的吸热 本领不同。 ⑥探究归纳:质量相等的不同物质,升高相同的温度,吸收的热量不同;质量相等的不同物质, 吸收相同的热量,升高的温度不同。实验说明不同种类的物质吸热的本领不同。 注意:(1)试验中水和煤油的质量相同,而非体积相同。 (2)电加热器要放在烧杯底部,以使整杯水或煤油受热均匀。 (3)温度计的玻璃泡高度适当,全部浸入液体中且玻璃泡不能碰到容器底、容器壁和电加热器。 (4)为了使探究结论具有普遍性,可以让几个小组选用不同的液体进行试验,这样可以减小实 验中偶然因素造成的误差,使实验结论更具有普遍意义。 方法技巧:(1)控制变量法:本实验中,控制了水和煤油的质量、吸收的热量相等,通过温度 变化量不同,说明水和煤油的吸热本领不同;控制了水和煤油的质量、温度变化量相同,通过加热 时间(吸收热量的多少)不同来说明水和煤油的吸热本领不同。 (2)转换法:电加热器每秒放出的热量是一定的,通电时间越长,放出的热量越多。不考虑热 损失,放出的热量全部被水或煤油吸收,故物质吸收热量的多少就转换成加热时间的长短。 知识点 2、比热容 (1)定义:一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比, 叫做这种物质的比热容。比热容用符号 c 表示。 (2)物理意义:为了比较不同物质的吸、放热能力而引入的一个物理量。单位质量的某种物质 温度升高 1℃所吸收的热量,与它温度降低 1℃所放出的热量相等,在数值上都等于它的比热容。 (3)单位:焦每千克摄氏度,符号是 J/(kg·℃)。有时比热容单位也可写作 J·(kg·℃)-1。 (4)五点透析比热容
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第十三章内能
第1节分子热运动
1、扩散现象:
定义:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
扩散现象说明:①一切物质的分子都在不停地做无规则的运动;②分子之间有间隙。
固体、液体、气体都可以发生扩散现象,只是扩散的快慢不同,气体间扩散速度最快,固体间扩散速度最慢。
汽化、升华等物态变化过程也属于扩散现象。
扩散速度与温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,扩散越快。
由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动。
2、分子间的作用力:
分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的。
①当分子间距离等于r0(r0=10-10m)时,分子间引力和斥力相等,合力为0,对外不显
力;
②当分子间距离减小,小于r0时,分子间引力和斥力都增大,但斥力增大得更快,斥
力大于引力,分子间作用力表现为斥力;
③当分子间距离增大,大于r0时,分子间引力和斥力都减小,但斥力减小得更快,引
力大于斥力,分子间作用力表现为引力;
④当分子间距离继续增大,分子间作用力继续减小,当分子间距离大于10 r0时,分子
间作用力就变得十分微弱,可以忽略了。
第2节内能
1、内能:构成物体的所有分子,其热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。
任何物体在任何情况下都有内能
2、影响物体内能大小的因素:
①温度②质量③材料
3、改变物体内能的方法:做功和热传递。
①做功:
做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加(将机械能转化为内能)。
物体对外做功物体内能会减少(将内能转化为机械能)。
做功改变内能的实质:内能和其他形式的能(主要是机械能)的相互转化的过程。
②热传递:
定义:热传递是热量从高温物体传到低温物体或从同一物体高温部分传到低温部分的过程。
热量:在热传递过程中,传递内能的多少叫做热量。
热量的单位是焦耳。
(热量是变化量,只能说“吸收热量”或“放出热量”,不能说“含”、“有”热量。
“传递温度”的说法也是错的。
)
热传递过程中,高温物体放出热量,温度降低,内能减少;低温物体吸收热量,温度
升高,内能增加;
注意:①在热传递过程中,是内能在物体间的转移,能的形式并未发生改变;
②在热传递过程中,若不计能量损失,则高温物体放出的热量等于低温物体吸收的热量;
③因为在热传递过程中传递的是能量而不是温度,所以在热传递过程中,高温物体降低的温度不一定等于低温物体升高的温度;
④热传递的条件:存在温度差。
如果没有温度差,就不会发生热传递。
做功和热传递改变物体内能上是等效的。
第3节比热容
1、比热容:一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容。
物理意义:水的比热容是c水=4.2×103J/(kg·℃),物理意义为:1kg的水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量为4.2×103J。
比热容是物质的一种特性,比热容的大小与物体的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。
水常用来调节气温、取暖、作冷却剂、散热,是因为水的比热容大。
比较比热容的方法:
①质量相同,升高温度相同,比较吸收热量多少(加热时间):吸收热量多,比热容大。
②质量相同,吸收热量(加热时间)相同,比较升高温度:温度升高慢,比热容大。
2、热量的计算公式:
①温度升高时用:Q吸=cm(t-t0)
②温度降低时用:Q放=cm(t0-t)
③只给出温度变化量时用:Q=cm△t
Q——热量——焦耳(J);
c——比热容——焦耳每千克摄氏度(J/(kg·℃));
m——质量——千克(kg);t——末温——摄氏度(℃);t0——初温——摄氏度(℃)审题时注意“升高(降低)到10℃”还是“升高(降低)(了)10℃”,前者的“10℃”是末温(t),后面的“10℃”是温度的变化量(△t)。
由公式Q=cm△t可知:物体吸收或放出热量的多少是由物体的比热容、质量和温度变化量这三个因素决定的。
例1.把一杯酒精倒掉一半,则剩下的酒精()
A〉比热不变,燃烧值变为原来的一半B〉比热和燃烧值均不变
C〉比热变为原来的一半,燃烧值不变D〉比热和燃烧值均变为原来的一半例2.质量相同的水和煤油各一杯,在相同的炉子上加热相同的时间后【】
A.水比煤油温度升高得多 B.水比煤油温度升高得少
C.水和煤油温度升高得一样多 D.条件不足,无法判断例3.下面关于内能的说法中,正确的是【】
A.一个物体没有机械能,就没有内能
B.一个物体可以没有内能,但一定有机械能
C.因为内能与温度有关,所以0℃的物体没有内能
D.一切物体都有内能。