2017人教版高中物理选修(3-3)10.3《热力学第一定律 能量守恒定律》word学案

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1、学案3 热力学第一定律 能量守恒定律[目标定位]1.理解热力学第一定律,并会运用于分析和计算.2.理解并会运用能量守恒定律.3.知道什么是第一类永动机及其不可能制成的原因.一、热力学第一定律[问题设计]一根金属丝经过某一物理过程,温度升高了,除非事先知道,否则根本无法判定是通过做功的方法,还是使用了传热的方法使它的内能增加.因为单纯地对系统做功和单纯地对系统传热都能改变系统的内能.既然它们在改变系统内能方面是等价的,那么当外界对系统做功为W,又对系统传热为Q时,系统内能的增量ΔU应该是多少?答案 系统内能的增量ΔU=Q+W.[要点提炼]1.改变内能的两种方式:做功与热传递.两者在改变系

2、统内能方面是等价的.2.热力学第一定律:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和.3.热力学第一定律的表达式:ΔU=Q+W.4.对公式ΔU=Q+W符号的规定符号WQΔU+体积减小,外界对热力学系统做功热力学系统吸收热量内能增加-体积增大,热力学系统对外界做功热力学系统放出热量内能减少5.应用热力学第一定律解题的一般步骤(1)根据符号法则写出各已知量(W、Q、ΔU)的正负;(2)根据方程ΔU=W+Q求出未知量;(3)再根据未知量结果的正负来确定吸热、放热情况或做功情况.6.气体实验定律和热力学第一定律的关系两者的结合点是体积V和温度T.注意三个特殊过程的特点:

3、(1)等温过程:内能不变,ΔU=0;(2)等容过程:体积不变,W=0;(3)绝热过程:Q=0.二、能量守恒定律[问题设计]使热力学系统内能改变的方式有做功和热传递.做功的过程是其他形式的能转化为内能的过程,热传递是把其他物体的内能转移为系统的内能.在能量发生转化或转移时,能量的总量会减少吗?答案 能量的总量保持不变.[要点提炼]1.能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变.2.对能量守恒定律的理解(1)某种形式的能量减少,一定有其他形式的能量增加,且减少量和增加量一定相等.(2)某个物体

4、的能量减少,一定存在其他物体的能量增加,且减少量和增加量一定相等.3.能量的存在形式及相互转化各种运动形式都有对应的能:机械运动有机械能,分子的热运动有内能,还有诸如电磁能、化学能、原子能等.各种形式的能通过某种力做功可以相互转化.4.第一类永动机(1)定义:不需要任何动力或燃料,却能不断地对外做功的机器.(2)不可能制成的原因:违背了能量守恒定律.[延伸思考]热力学第一定律、机械能守恒定律是能量守恒定律的具体体现吗?答案 是.一、热力学第一定律例1 关于物体内能的变化情况,下列说法中正确的是(  )A.吸热的物体,其内能一定增加B.体积膨胀的物体,其内能一定减少C.放热的物体,其内能

5、也可能增加D.绝热压缩的气体,其内能一定增加解析 做功和热传递都能改变物体的内能,不能依据一种方式的变化就判断内能的变化.答案 CD例2 空气压缩机在一次压缩中,活塞对空气做了2×105J的功,同时空气的内能增加了1.5×105J,这一过程中空气向外界传递的热量是多少?解析 选择被压缩的空气为研究对象,根据热力学第一定律有ΔU=W+Q.由题意可知W=2×105J,ΔU=1.5×105J,代入上式得:Q=ΔU-W=1.5×105J-2×105J=-5×104J.负号表示空气向外释放热量,即空气向外界传递的热量为5×104J.答案 5×104J二、能量守恒定律例3 下列对能量守恒定律的认识

6、正确的是(  )A.某种形式的能量减少,一定存在其他形式的能量增加B.某个物体的能量减少,必然有其他物体的能量增加C.不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器——第一类永动机是不可能制成的D.石子从空中落下,最后停止在地面上,说明机械能消失了解析 A选项是指不同形式的能量间的转化,转化过程中能量是守恒的.B选项是指能量在不同的物体间发生转移,转移过程中能量是守恒的,这正好是能量守恒定律的两个方面——转化与转移.第一类永动机是不可能制成的,它违背了能量守恒定律.所以A、B、C正确;D选项中石子的机械能在变化,比如受空气阻力作用,机械能可能减少,但机械能并没有消失,能量守恒定律表明能量既不

7、能创生,也不能消失,故D错误.答案 ABC三、热力学第一定律与气体实验定律的结合例4 如图1所示,倒悬的导热气缸中封闭着一定质量的理想气体.轻质活塞可无摩擦地上下移动,活塞的横截面积为S,活塞的下面吊着一个重为G的物体,大气压强恒为p0.起初环境的热力学温度为T0时,活塞到气缸底面的距离为L.当环境温度逐渐升高,导致活塞缓慢下降,该过程中活塞下降了0.1L,气缸中的气体吸收的热量为Q.求:图1(1)气缸内部气体内能的增量ΔU;(2)最终的环境温

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