能量的转化与守恒讲义

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能量守恒定律:从经典力学到量子力学,能量守恒定律 是自然界的普适规律。 能量转换过程中,总量保持不变。
热力学第一定律:能量守恒定律在封闭系统中的表现;
能量形式多样性;
能量转换与传递:各种能量形式之间可以相互转化和传 递,不同形式的能量转换和传递规律也不同。 热力学第二定律:能量转换过程中,熵增加原理。
医学应用
在医学领域,能量守恒定律也有着广泛的应用,例如通过能量守恒定律可以制定合理的治 疗方案,控制炎症、肿瘤等疾病的发展,提高治疗效果。
生态应用
在生态领域,能量守恒定律的应用同样重要,例如通过能量守恒定律可以研究生态系统的 能流和物质循环,揭示生态系统的平衡和稳定机制,为生态环境的保护和修复提供科学依 据。
这个公式表示,在封闭系统中,熵(无序度)只能增加或保持不变,而不能减少 。这是因为系统总是朝着熵增加的方向演化,也就是向着更加无序、更加混乱的 方向演化。
热力学第二定律的应用
热力学第二定律在工程和科技领域有广泛的应用 ,例如在制冷技术、热机设计和能源利用等方面 。
在热机设计方面,热力学第二定律指导了如何提 高热机的效率,例如通过优化循环过程和减少热 量损失等方式。
02
能量的概念及其转化
能量的定义和类型
定义
能量是物质所具有的基本物理属性,是物质运动和转化的量度。
类型
机械能、热能、电能、化学能、核能等。
能量的转化过程
转化形式
能量可以从一种形式转化为另一种形式,如机械能可以转化为热能、电能等。
转化原理
能量守恒定律,即能量不会凭空产生或消失,只能从一种形式转化为另一种形式 。
《能量的转化和守恒》精 品课件ppt
xx年xx月xx日
目 录
• 课程简介 • 能量的概念及其转化 • 能量守恒定律及应用 • 热力学第一定律 • 热力学第二定律 • 能源的利用及节能措施 • 总结与展望

《4能量的转化与守恒》PPT课件(初中科学)

《4能量的转化与守恒》PPT课件(初中科学)

能量的转化和转移
1.能量的转化:能量的情势产生改变,从一种情势转化为 另一种情势。
2.能量的转移:同种情势的能从一个物体转移到另一个物 体,或从物体的一部分转移到另一部分.如热传递。
3.能量的“转化”和“转移” (1)“转化”指情势产生了改变;“转移”则其情势没有发 生改变换。 (2)对能量的“转化”类型的判断,关键在于哪种情势的能 减少(消耗),哪种情势的能增加,其结果就是减少(消耗)的那种 转化为增加的那种。
1-75
实例
流动的河水、被拉开的 弓、声音等
一切由分子构成的物质
电器设备所消耗的的能 量都是电能 可见光、紫外线、微波 和红外线等
核潜艇、核电站、核武 器等
巧克力、燃料等都储存 有化学能
二、能量之间的转化 仔细视察下面的图片,说明它们具有那种情势的能?涉及 哪些情势能量之间的转化?
1.汽艇在海上行驶——化学能转化为机械能 2.用电照明——电能转化为光能(电磁能) 3.篝火燃烧——化学能转化为内能和光能 4.原子弹爆炸——核能转化为机械能
初中物理中曾学过“效率”的概念。 试举例说明在利用能量的过程中,“效率”涵义?
1-75
能量耗散与能量守恒是否 矛盾,该怎样理解?
能量耗散和能量守恒并不矛盾,能量耗散表明, 在能源利用的过程中,即在能量的转化过程中,能 量在数量上并没有减少.但是可利用的品质上降低 了,从便于利用变为不便于利用了。这是勤俭能源 的根本原因。
能量转化与守恒定律
【问题1】 人们为了满足生产对动力日益增多的需要,空想制造一
种机器,它不需要任何动力和燃料,却能不断地对外做功, 这种机器称为“第一类永动机”。
你认为这样的永动机可以制造成功吗? 【问题2】
在自然界,有许多现象的自然产生、发展都有方向性。 例如“水往低处流”。

《能量的转化与守恒》 讲义

《能量的转化与守恒》 讲义

《能量的转化与守恒》讲义在我们生活的这个世界中,能量无处不在。

从太阳的光芒到汽车的行驶,从电灯的照明到我们身体的运动,能量的转化与守恒在每一个角落都发挥着至关重要的作用。

一、什么是能量能量,简单来说,就是使物体能够做功的能力。

它以多种形式存在,比如常见的机械能、内能、电能、光能、化学能等等。

机械能包括动能和势能,当物体运动时具有动能,被举高或发生弹性形变时具有势能。

内能则是物体内部分子热运动的能量总和,与物体的温度、状态等有关。

电能是由电荷的流动产生的,而光能是由电磁波传递的。

化学能存在于燃料、食物等物质中,通过化学反应可以释放出来。

二、能量的转化能量的转化是指一种形式的能量转变为另一种形式的能量。

比如,水力发电站中,水从高处流下,势能转化为水轮机的动能,水轮机带动发电机转动,动能又转化为电能。

又如,燃料燃烧时,化学能转化为内能,内能又可以通过热机转化为机械能。

在我们的日常生活中,能量转化的例子随处可见。

当我们骑自行车时,人体的化学能转化为机械能;电灯发光时,电能转化为光能和内能;太阳能热水器将太阳能转化为内能,为我们提供热水。

三、能量的守恒能量守恒定律是自然界的基本定律之一。

它指出,在一个封闭系统中,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而能量的总量保持不变。

举个例子,一个自由下落的物体,在下落过程中,重力势能不断减少,但同时它的动能不断增加,总的机械能不变。

再比如,在热传递过程中,高温物体的内能减少,低温物体的内能增加,但是总的内能不变。

四、能量转化与守恒定律的重要性能量转化与守恒定律对于我们理解和研究自然界的各种现象具有极其重要的意义。

首先,它为我们提供了一种思考和解决问题的方法。

当我们分析一个物理过程时,可以通过能量的转化与守恒来判断能量的流向和变化,从而更清晰地理解现象的本质。

其次,它对技术的发展和创新起到了指导作用。

许多新技术和设备的研发都是基于对能量转化与守恒定律的应用。

初中物理-九年级(初三)物理全册同步课程复习讲义-专题14.3 能量的转化和守恒

初中物理-九年级(初三)物理全册同步课程复习讲义-专题14.3 能量的转化和守恒

第十四章内能的利用第3节能量的转化和守恒一、能量的转化科学家们经过长期的探索,发现能量转化是非常普遍的,在一定条件下,各种形式的能量是可以相互转化的:摩擦生热,机械能转化为内能;水电站力水轮机带动发电机,机械能转化为电能;电动机带动水泵把谁送到高处,电能转化为机械能;植物吸收太阳光进行光合作用,光能转化为化学能;燃料燃烧时发热,化学能转化为内能等。

二、能量守恒定律能量既不会凭空______,也不会凭空_____,它只会从一种形式____为其他形式,或者从一个物体______到其他物体,而在转化和转移的过程中,能量的总和_______。

这就是能量守恒定律。

三、永动机1.定义:不需要动力就能源源不断地对外做功的机器,人们把这种机器叫做永动机。

2.永动机失败的原因:它违背了能量守恒定律。

消失产生转化转移保持不变如何确定能量的转化和转移“转化”是指能量由一种形式变为另一种形式;而“转移”只是能量由一个物体传递到另一个物体,能量的形式不变。

要判断某一过程中发生了怎样的能量转化或转移,首先要明确这一过程中能量的形式有没有改变,然后分析消耗什么能量,获得了什么能量或者能量从哪一个物体转移到了哪一个物体。

【例题】关于能量的转移和转化,下列判断正确的是A.热量可以从低温物体转移到高温物体B.能量转移和转化没有方向性C.电取暖器辐射到房间里的热量可以再利用D.汽车由于刹车散失的热量可以再自动地用来驱动汽车参考答案:A1.下列提高燃料利用率的方法不正确的是A.尽量增大受热面积B.选用热值较高的燃料C.把煤磨成煤粉,用空气吹进炉膛D.烧煤时,加大送风量2.下列对能量转化的描述不正确的是A.蓄电池充电:电能化学能B.发电机工作:电能机械能C.萤火虫发光:生物质能光能D.双手摩擦,手变热:内能机械能3.下列关于能量转化的说法中正确的是A.电动机将电能转化为内能B.四冲程柴油机的压缩冲程将内能转化为机械能C.太阳能电池将太阳能转化为电能D.四冲程柴油机的做功冲程将内能转化为机械能4.如图是“风光互补”路灯,该路灯装有风力和太阳能发电装置,白天将获得的电能储存在蓄电池内,夜间蓄电池对灯泡供电,下列关于这种路灯的说法正确的是A.太阳能发电装置是将电能转化为光能B.风力发电装置是将机械能转化为光能C.风力发电装置,利用的是电磁感应的原理D.路灯利用的太阳能和风能都属于不可再生能能源5.用酒精灯给试管中的水加热,如图所示,在软木塞被冲出试管口的过程中,下列说法正确的是A.水蒸气对软木塞做功,水蒸气的内能增大B.水蒸气的内能转化为软木塞的机械能C.能量的转化形式与热机压缩冲程能量转化相同D.软木塞的机械能守恒6.在如图的四种情景中,属于内能转化为机械能的是A.B.C.D.7.如图,小华坐在充满空气的房间里,突然这些空气自行聚拢到某一个角落,使人窒息。

高中物理新必修课件能量的转化与守恒

高中物理新必修课件能量的转化与守恒
热力学第二定律的理解
学生需要理解热力学第二定律的实质和意义,掌握可逆过程和不可逆过程的概念及其区别,以及了解热 力学第二定律在自然界中的普遍性和重要性。
创新思维拓展延伸
能源利用与环境保护
学生可以通过了解能源利用的历史、现状和未来发展趋势,探讨能源利用对环境的影响 及保护措施,提出可持续发展的能源利用方案。
空调制冷原理
空调制冷时,室内机内的制冷剂通过汽化吸热的方式将室内的热量带到室外,再 通过室外机的冷凝器将热量释放到室外空气中,从而实现室内降温的目的。这个 过程中涉及到热力学第一定律的应用以及热量传递的过程分析。
03 机械能守恒定律及其实例分析
机械能守恒定律内容
机械能守恒定律定义
在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械 能保持不变。
能量定义
能量是物体做功的本领,表示物 体运动状态改变的难易程度。
能量分类
包括动能、势能、内能、电能、 化学能、核能等。
能量转化现象举例
内能转化
如热机工作过程中,内能转化 为机械能。
化学能转化
如电池放电过程中,化学能转 化为电能。
机械能转化
如物体自由落体过程中,重力 势能转化为动能。
电能转化
如电动机工作过程中,电能转 化为机械能;发电机工作过程 中,机械能转化为电能。
05
题探讨
化学反应热效应概念介绍
热效应定义
化学反应在发生过程中,除了生成新的 物质外,往往伴随着能量的转化,这种 能量的转化表现为反应体系温度的变化 ,称为化学反应的热效应。
VS
热力学第一定律
能量守恒定律在热力学中的应用,表明热 量可以从一个物体传递到另一个物体,也 可以与机械能或其他能量互相转换,但是 在转换过程中,能量的总值保持不变。

能量的转化与守恒ppt课件

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碰撞时物体之间会发生能量的转移
电灯发光时,电能转化为光能和内能.
思考 地球上的能量来自哪里呢?
太阳光已经照耀我们的地球近 50亿年,地球在这近50亿年中积累 的太阳能是我们今天所用大部分能 量的源泉,人类的日常生活,也无 法离开太阳光.
太阳能是地球上的主要能源.
能量的转化: 图中都存在着什么能量?分别有哪些不同形式的能量在发生相互转化?
第二十章 能源、材料与社会
自然界中的能源有多种多样,人类会根据自己的需求进行转化和利用. 你知道自然界中有哪些能源吗?它们之间又是如何转化的呢?
第一节 能量的转化与守恒
学习目标

新课引入 新知学习

课堂小结
随堂练习
学习目标
1. 通过实例了解能量及其存在的不同形式,能描述各种各样的能量和生 产生活的联系
× B. 火力发电站时,机械能转化为电能
内能→电能
√ C. 水轮机带动发电机发电时,机械能转化为电能
× D. 太阳能热水器时,内能转化为光能
光能→内能
三、能量守恒定律
能量的转移和转化一直是人们 研究的一个重要问题.长期以来,为 了提高机械的工作效率,人们总是 希望将一种形式的能量尽可能多地 转化为另一种形式的能量.
能__量__的__转__化__:在一定条件下 ,一种形式的能量转化为另一种 形式的能量.
能量守恒定律:能量既不会消__灭__,也不会创__生__,它只会从一种形式转__化__ 为其他形式,或者从一个物体转__移__到其他物体,而能的总量保__持__不__变__.
能量转移与转化的方向性:能量只能自发地从高__温__物__体__转移到低__温__物__体__, 或者从物体的高温部分转移到低温部分.

《能量的转化与守恒》 讲义

《能量的转化与守恒》 讲义

《能量的转化与守恒》讲义在我们生活的这个世界里,能量的转化与守恒是一个极其重要的概念。

它不仅是物理学中的基本定律,也深深影响着我们日常生活的方方面面。

首先,让我们来理解一下什么是能量。

能量,简单来说,就是使物体能够做功的本领。

它存在于各种不同的形式之中,比如常见的动能、势能、热能、电能、化学能等等。

动能,大家应该都不陌生。

一个运动的物体就具有动能。

比如说快速奔跑的汽车、飞行中的子弹,它们都因为在运动而具有动能。

动能的大小与物体的质量和速度有关,质量越大、速度越快,动能就越大。

势能则有多种类型,比如重力势能和弹性势能。

当一个物体被举高时,它就具有了重力势能。

像高山上的石头,相对于地面就具有较大的重力势能。

而被压缩或者拉伸的弹簧具有弹性势能。

热能是由于物体内部分子的热运动而产生的能量。

我们感受到的温暖,就是热能的一种表现。

一杯热水比一杯凉水具有更多的热能。

电能,在现代社会中扮演着至关重要的角色。

电灯发光、电器运转,都离不开电能。

化学能则存在于燃料、食物等物质中。

当燃料燃烧或者我们的身体消化食物时,化学能就会转化为其他形式的能量。

那么,能量是如何转化的呢?让我们通过一些例子来看看。

水力发电就是一个典型的能量转化过程。

水从高处流下,其重力势能转化为水轮机的动能,水轮机带动发电机转动,将动能进一步转化为电能。

在骑自行车的时候,我们用力蹬踏板,身体内储存的化学能转化为肌肉的动能,通过链条传动,最终使自行车前进,动能又克服摩擦力和空气阻力做功,转化为热能散发到周围环境中。

太阳能热水器是利用太阳能将水加热。

太阳能被热水器吸收后,转化为水的热能。

这些例子都表明,能量在不同的形式之间不断地转化。

而能量守恒定律告诉我们,在一个封闭的系统中,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而总的能量保持不变。

这个定律是经过无数次的实验和观察总结出来的,具有极其重要的意义。

《能量的转化与守恒》 讲义

《能量的转化与守恒》 讲义

《能量的转化与守恒》讲义在我们生活的这个世界中,能量无处不在。

从太阳的光芒照亮大地,到汽车的奔驰,再到手机的充电使用,能量以各种形式存在并不断地转化。

那么,什么是能量的转化?能量的守恒又意味着什么?让我们一起来探索这个神奇而又重要的话题。

一、能量的形式首先,我们需要了解能量有哪些常见的形式。

能量的形式多种多样,主要包括机械能、内能、电能、化学能、光能、核能等等。

机械能,大家应该都不陌生。

比如一个正在下落的物体,它具有的动能和势能就属于机械能。

动能是由于物体的运动而具有的能量,速度越大,动能越大。

势能则与物体的位置有关,被举高的物体具有重力势能,弹性形变的物体具有弹性势能。

内能,也称为热能,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。

当我们加热一杯水时,水的内能就会增加,表现为温度的升高。

电能,是由电荷的流动产生的。

我们日常使用的电灯、电器等都依靠电能来工作。

化学能,存在于燃料、食物等物质中。

当燃料燃烧或者食物在体内被消化时,化学能就会转化为其他形式的能量。

光能,比如太阳光,它可以让植物进行光合作用,也能被太阳能电池板转化为电能。

核能,则是原子核发生变化时释放出的巨大能量,核电站就是利用核能来发电的。

二、能量的转化了解了能量的形式,接下来我们看看能量是如何转化的。

能量的转化在我们身边随处可见。

比如,当我们骑自行车下坡时,不用蹬车,车速也会越来越快。

这是重力势能转化为动能的过程。

而当我们刹车时,车轮与刹车皮摩擦会产生热量,这就是动能转化为内能。

再比如,火力发电站中,燃料燃烧将化学能转化为内能,内能通过蒸汽机转化为机械能,最后机械能带动发电机转化为电能。

又如,植物通过光合作用将光能转化为化学能,储存在植物体内。

而我们吃了这些植物后,在身体内将化学能转化为其他形式的能量,维持生命活动。

在能量的转化过程中,往往不是单一的一种能量形式转化为另一种,而是多种形式之间相互转化。

三、能量守恒定律那么,在能量不断转化的过程中,是否存在某种规律呢?这就引出了能量守恒定律。

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能量的转化与守恒
一、能量的相互转化
1.各种形式的能量有:电能、热能、化学能、生物能,机械能(包括动能和势能)、光能、太阳能、水能、风能,原子核能、地热能、潮汐能等。

2.能量的相互转化实质上是能量的转移和转化过程,包括“消耗能量”、“利用能量”和“获得能量”。

能量的转化普遍存在,如动能转化为势能,化学能转化为电能,生物能转化为势能,电能转化为光能和热能等。

二、能量转化的量度(1)
1.做功是表示能量转化的多少。

2.做功的两个必要出素:一是:作用在物体上的力;
二是:物体在力的方向上通过了一段距离。

3.功的定义:功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。

4.功的公式:W=F ·S (功=力×距离),
F :作用在物体上的力; S :物体在F 方向上通过的距离。

5.功的单位:焦耳,简称为“焦”,符号为“J ”,1焦耳=1牛·米
重要提示:
1.物体做功的多少,只与F 和S 有关,而与物体的质量、物体具体的运动状态(是而匀速、变速)无关,与是否受摩擦(即物体表面是否粗糙)等因素也无关。

2.F 和S 必须是同时作用在同一物体上(同一时间内所作用的力和移动的距离)。

三、能量转化的量度(2)
1.功率是表示物体做功快慢的量。

(能量转化的快慢)
2.功率的定义:物体在单位时间里完成的功叫功率。

3.功率的公式:P = ,P = F ν。

4.功率的单位:瓦特,简称“瓦”,符号“W ”
单位之间的换算关系:1瓦=1焦/秒,1千瓦=1000瓦;1兆瓦=106瓦-
重要提示:
1.功率大小是由W 与t 共同决定的,做功多的物体不一定功率大。

利用其变形公式P= F ν可以用来解释为什么汽车上坡时要减速而加大油门,其解释为:当P 一定时, F 与ν成反比,汽车上坡时,由于发动机的功率一定,司机采用降低速度的方法来获得较大的牵引力的缘故。

四、动能和势能(1)
1.能量:一个物体能够做功,这个物体就具有能(量),能量的单位是焦耳。

2.动能:物体由于运动而具有的能。

动能的大小与物体的质量和速度有关,物体质量越大.运动速度越快,其动能也就越大。

3.势能可分为重力势能和弹性势能。

(1)重力势能是指物体由于被举高而具有的势能.它与物体的质量和物体被举高的高度有关,质量越大.被举得越高,势发生形变能越大。

W t
(2)弹性势能:物体由于而具有的势能,弹性形变越大,物体的势能就越大。

重要提示:1.一切运动的物体都具有动能。

2.物体只要被举高,就具有重力势能;物体发生弹性形变,就具有弹性势能。

五、动能和势能(2)
1.机械能:动能和势能的总和,叫机械能。

2.机械能守恒定律:动能和重力势能可以相互转化,而且在转化过程中,如果不受阻力。

机械能的总量保持不变。

3.物体的动能和弹性势能也可以相互转化。

重要提示:在动能和势能的相互转化时,若有“物体匀速下落”或“物体在运动过程中有发热”或“物体表面粗糙”或不提“物体表面光滑”等字样时,均有部分机械能转化为内能,从而使机械能不守恒。

科学探究:
1.摆锤实验:用细绳把摆锤悬挂起来,将摆锤拉到某一高度后放手,在摆锤
向下摆动过程中,重力势能变小,速度变大,摆锤的动能增大。

当摆锤向上摆动过
程中.速度变小,摆锤的动能减小,重力势能增大。

2.滚摆实验:滚摆下降过程中,重力势能减小,转速增大,动能变大。

当滚
摆上升过程中,转速变小,动能变大,重力势能增大。

实验表明:(1)物体的动能和重力势能可以相互转化。

(2)物体的动能和弹性势能也可以相互转化。

思考:若没有摩擦阻力.摆锤和滚摆将怎样运动?
六、物体的内能
1.热运动:物体内部大量微粒的无规则运动
2.内能:物体内部大量微粒做热运动具有的能,也叫热能。

3.做功和热传递都可以改变物体的内能,且是等效的。

做功改变内能的实质是热能与其他形式的能之间的转化。

热传递实质上是内能从高温物体传递到低温物体,或者从同一物体的高温部分传递到低温部分。

4.燃料燃烧是一种化学变化,是物质剧烈氧化的过程。

从能量的转化看,燃料燃烧释放热量的过程是将贮存在燃料中的化学能转化为内能的过程。

5.燃料热值:1千克某种燃料完全燃烧时放出的热量。

其单位是焦/千克(J/kg)。

重要提示:
1.微粒的无规则运动与温度有关,温度越高,微粒的无规则运动越剧烈。

2.热运动是指大量微粒的无规则运动,单个微粒无热运动可言。

可见,单个微粒也无内能可言。

3.内能的大小跟物体的质量也有关,例如一壶沸水的内能比一杯沸水的内能就要大得多。

七、电能的利用(1)
1.电流做功的过程,就是把电能转化为其他形式的能的过程.电流对电器做了多少功,就有多少电能转化为其他形式的能。

2.电功率:表示电流做功的快慢,也即表示电能转化为其他形式的能的快慢.电功率的定义
式:
3.电功率的单位:瓦特,简称“瓦”,符号“W”,还有千瓦(kW)。

4.额定电压:用电器正常工作时的电压。

用U额表示;额定功率:是用电器在额定电压下消耗的功率,用P额表示。

重要提示:1.实际功率是指用电器在实际电压下工作时的功率,用P实表示。

2.电灯的亮度是由电灯的功率来决定的,当电灯正常发光时,由额定功率来决定,若电灯不正常发光.则由它的实际功率来决定。

八、电能的利用(2)
1.电功率大小等于通过这个电器的电流与这个电器两端电压的乘积。

2.电功率的公式:P = UI 。

3.电功:电流在某段电路上做的功,公式为:W = UIt。

单位:焦耳,1焦= 1伏·安·秒4.电能表上的计量单位:千瓦时,俗称度。

电功的单位。

1千瓦时= 1000瓦×3600秒= 3.6×106焦
重要提示:1.电流做功的实质:电流在某段电路上做的功,等于这段电路两端的电压与通过这段电路的电流,以及通电时间的乘积。

2.电功的单位与机械功的单位一样,都是焦耳。

九、电能的利用(3)
1.电能表:测量用电器消耗的电能大小的仪器,符号“kW·h”,千瓦时俗称“度”。

2.电能的单位之间的换算关系:1千瓦时= 1000瓦×3600秒= 3.6×106焦
重要提示:1.电能表的规格“220V 10A”表示电能表的额定电压是220伏,允许通过的额定电流是10安。

3.某电能表面标有“1800R/kWh”,它表示电路每消耗1千瓦时的电能,该电能表的转盘转过1800转。

十、电热器
l.常见的电热器:电饭煲、电热水壶、电熨斗、电吹风机、电烙铁等。

2.电流的热效应:电流通过各种导体时.会使导体的温度升高的现象。

3.焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。

用公式表示为:Q = I2Rt。

重要提示:
l.各种电热器都是利用电流的热效应来工作的。

电流通过导体发热的过程实质上是电能转化为内能的过程。

2.电热器的优点:清洁、无污染、热效率高、便于控制和调节等。

3.W = UIt和Q = I2Rt是有区别的,只有当电能全部转化为内能时,电热正好等于电功时,W = Q才能成立。

十一、核能的利用
1.核能:原子核发生变化时要释放出核能,或称原子能。

2.获得核能的两种途径:重核裂变(原子弹)和氢核聚变(氢弹)。

3.核电站中的能量转化:核能一→内能一→机械能一→电能。

4.常见的放射线:α射线、β射线、γ射线。

5.放射线的应用:可以通过变异,培育优良品种:用γ射线做手术——γ刀;用射线来杀菌、保鲜。

十二、能量的转化与守恒
1.能量转化和守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化或转移过程中,能的总量保持不变。

2.常见的能量有:化学能、大阳能、电能、机械能、动能、势能、内能等,这些能量之间都可以相互转化或转移。

重要提示:
1.能量转化和守恒定律是自然界最普遍、最基本的定律。

2.永动机是违反能量转化和守恒定律的,能量的转化和转移是有一定的方向性的,。

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