九年级物理全册第十三章第二节科学探究:物质的比热容(第2课时比热容的计算及应用)课件(新版)沪科版

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1、第十三章内能与热机第二节科学探究:物质的比热容第2课时比热容的计算及应用比一比,看谁最聪明?1、人们选择用冷水给发动机冷却,用热水取暖,这是为什么?2、沙漠地带昼夜温差很大,而沿海地区昼夜温差不大,这又是什么原因?因为水的比热容大,吸收相同的热量,等质量的水比其他物质升高的温度低,所以用冷水冷却发动机。因为质量相等、温度降低也相同的水比其他物质放出的热量多,所以用热水取暖。从比热容表可以看出,各种物质中,水的比热容最大。这就意味着,在同样受热或冷却的情况下,水的温度变化要小些。 由于海水的比热容大,砂石比热容小,白天在受太阳照射条件相同时,海水比砂石的温度升高的要小些,所以白天

2、沿海地区比沙漠地区温度低,夜晚放出相同热量时,沿海地区温度降低的也少。所以一天之中,沿海地区温度变化小,沙漠地区温度变化大。同理,在一年之中夏季内陆比沿海炎热,冬季内陆比沿海寒冷。就是利用水的比热容大!例如:人们通常用冷水冷却发动机,用热水取暖,这是因为水的_________大。比热容新疆有句谚语:“早穿皮袄午穿纱围着火炉吃西瓜”你现在能说出它的道理吗?这是对沙漠气候的生动描述。白天,当太阳照射到沙漠时,由于砂石的比热容较小,砂石吸收热量后,其温度会迅速升高;而到傍晚,砂石要放出热量,由于砂石的比热容较小,砂石的温度会下降的很低,所以沙漠气候温差变化很大。水的比热值是多少?物理

3、意义是什么?知道了物质的比热相当于知道了什么?课堂提问新课导入相当于知道了1㎏的这种物质温度升高或降低1℃时吸收或放出的热量。小结:如果物体的质量不是1㎏,升高或降低的温度不是1℃,那么物体吸收或放出的热量该怎样计算呢?思考例1⑶2㎏铝块温度升高100℃-30℃=70℃所吸收的热量是:⑵2㎏铝块温度升高1℃所吸收的热量是:⑴查表知:c铝=0.88×103J/(kg·℃)解:把质量为2㎏、温度为30℃的铝块加热到100℃,铝块吸收的热量是多少?0.88×103J×2=1.76×103J1.76×103J×70=1.232×105J典例解析上面的计算过程能否写成一个综合算式呢?铝块

4、吸收的热量=0.88×103J/(kg·℃)物体吸收的热量=物质的比热×物体的质量×物体升高的温度字母表示:Q吸=cm(t-t0)问:小结×2㎏×(100℃-30℃)=1.232×105J物质的比热物体的质量物体升高的温度如果一个质量为2㎏得铝块,温度从100℃降低到30℃,铝块放出的热量是多少?铝块放出的热量=铝块的比热×铝块的质量×铝块降低的温度字母表示:Q放=cm(t0-t)思考小结:物体的吸放热公式为:Q吸=cm(t-t0)Q放=cm(t0-t)Q吸=cmt升Q=cmtQ放=cmt降小结在热传递过程中,若不计热损失,则低温物体吸收的热量和高温物体放出的热量相等。知识反馈

5、即Q吸=Q放热平衡方程:要把2kg的水从20℃加热到100℃,至少需供给多少热量?例题*已知:c=4.2×103J/(kg·℃),m=2kg,t1=20℃,t2=100℃。求:Q吸解:Q吸=cm(t1-t2)=4.2×103J/(kg·℃)×2kg×(100℃-20℃)=6.72×105J。答:至少需供给6.72×105J的热量。1、有一根烧红的铁钉,质量是20g,温度是900℃,若它的温度降低到400℃,放出的热量是多少?[c=0.46×103J/(kg·℃)]解:铁钉放出的热量Q=c·m·△t=0.46×103J/(kg·℃)×0.02kg×(900℃-400℃)=4.6×

6、103J答:铁钉放出的热量是4.6×103J。随堂练习2、质量为3kg,温度为70℃的水,放出了6.3×105J的热量,水温将降低到多少℃?解:水温降低了:△t=Q/c·m=6.3×105J/4.2×103J/(kg·℃)×3kg=50℃水温降低到:t=t0-△t=70℃-50℃=20℃答:水温将降低到20℃。3、把100g、80℃的热水跟250g、10℃的冷水相混合,混合后的温度为28℃,求热水放出的热量和冷水吸收的热量?解:热水放出的热量:Q放=c·m·△t=4.2×103J/(kg·℃)×0.1kg×(80℃-28℃)=2.184×104J冷水吸收的热量:Q吸=c·m·△

7、t=4.2×103J/(kg·℃)×0.25kg×(28℃-10℃)=1.89×104J答:热水放出的热量是2.184×104J,冷水吸收的热量是1.89×104J。4、质量是0.5kg的铝壶里装了2kg水,从20℃加热至沸腾,至少需要吸收多少热量?(气压为标准大气压)解:2kg水吸收的热量:Q吸=c·m·△t=4.2×103J/(kg·℃)×2kg×(100℃-20℃)=6.72×105J0.5kg的铝壶吸收的热量:Q吸=c·m·△t=0.88×103J/(kg·℃)×0.5kg×(100

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