2019秋九年级物理全册第十三章内能与热机章末小结与提升习题(新版)沪科版

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1、第十三章内能与热机章末小结与提升内能定义:物体内所有分子无规则运动的 动 能,以及分子势能的总和改变物体内能的途径热传递(内能的转移)做功(机械能转化为内能)比热容定义:一定质量的某种物质在温度升高(或降低)时吸收(或放出)的热量与它的质量和升高(或降低)温度的乘积之比计算公式:c=Qm(t2-t1)单位:J/(kg·℃)热量定义:在热传递的过程中,物体间 内 能传递的多少计算公式:Q=cmΔt单位:焦耳(J)内能的利用燃料的热值定义:某种燃料完全燃烧放出的 热量 与所用该燃料的质量之比单位:J/kg或

2、J/m3计算公式:Q=qm或Q=qV内能的利用直接加热物体内燃机汽油机柴油机热机效率:热机运转中,对外做的有用功与燃料完全燃烧所释放的能量的比值类型1 改变内能的两种途径1.纪录片《舌尖上的中国》展现了博大精深的中国饮食文化。厨师烹饪排骨时,主要通过 热传递 (选填“热传递”或“做功”)的方式改变了排骨的内能,使排骨的温度 升高 ,从而由生到熟。 2.(南京中考)汽车紧急刹车时,轮胎温度急剧升高,内能增大。图中四个事例中改变物体内能的方式与之相同的是(A)类型2 温度、热量、内能的辨析3.(兰州中考)关

3、于内能、温度和热量,下列说法正确的是(C)A.物体的内能跟物体的运动速度、物体的温度和物质状态都有关系B.不同燃料燃烧时,放出热量越多的热值越大C.质量和初温相同的水和煤油,放出相同热量时煤油温度降低得多D.内能总是从内能多的物体向内能少的物体转移4.(湖州中考)下面是两个有关热学方面的观点,请用实例说明它们是错误的。(1)物体吸收热量,温度一定升高: 冰在熔化过程中,吸收热量,温度不变(合理即可) ; (2)物体温度升高,一定是吸收了热量: 压缩空气做功,使空气温度升高(合理即可) 。 类型3 比热容

4、及其应用5.(宜宾中考)如图是干旱地里的玉米,由于玉米植株内水的比例很高,有助于调节玉米自身的温度,以免温度变化太快对玉米造成损害。这主要是因为水的(B)A.凝固点较低B.比热容较大C.沸点较高D.质量较小6.下列实例中与“水的比热容较大”这一特性无关的是(D)A.冬天供暖时用水作循环液B.为了防止热机过热,通常用水来降温C.城市建造人工湖降温D.夏天在房间内洒水降温类型4 内燃机的工作原理7.(临沂中考)图甲中,迅速向下压活塞,能量的转化情况是 机械能转化为内能 。图乙内燃机的工作过程中与图甲能量转化

5、情况相同的是 B (填字母)。 8.下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及的主要能量转化情况。关于对图中①②③④的补充,正确的是(C)A.①做功冲程;②内能转化为机械能;③压缩冲程;④机械能转化为内能B.①压缩冲程;②内能转化为机械能;③做功冲程;④机械能转化为内能C.①压缩冲程;②机械能转化为内能;③做功冲程;④内能转化为机械能D.①做功冲程;②机械能转化为内能;③压缩冲程;④内能转化为机械能类型5 热量、热值、热效率的相关计算9.(济宁中考)如图甲所示,将盛有凉牛奶的瓶子放在热水中

6、,这是通过 热传递 的方式改变牛奶的内能;图乙是250g牛奶与热水的温度随时间变化的图像,则牛奶在加热过程中吸收的热量为 1.25×104 J[c牛奶=2.5×103J/(kg·℃)]。 10.如图是A、B两种燃料完全燃烧释放的热量Q与其质量m的关系图,从图中可看出A燃料的热值 小于 (选填“大于”“小于”或“等于”)B燃料的热值。在标准大气压下,若一定质量的B燃料完全燃烧释放的热量为4.9×106J,其中有60%的热量被质量为10kg、初始温度为38℃的水吸收,c水=4.2×103J/(kg·℃),则

7、水的温度将升高 62 ℃。 11.某物理兴趣小组的同学,用煤炉给8kg的水加热,同时他们绘制了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线,若在4min内完全燃烧了1.4kg的煤,水的比热容为4.2×103J/(kg·℃),煤的热值约为3×107J/kg。求:(1)经过4min加热,水所吸收的热量;(2)煤炉烧水时的热效率。解:(1)经过4min加热,水所吸收的热量Q吸=cm水(t-t0)=4.2×103J/(kg·℃)×8kg×(70℃-20℃)=1.68×106J(2)煤完全燃烧产生的热量Q放=m煤q=

8、1.4kg×3×107J/kg=4.2×107J煤炉烧水时的热效率η=Q吸Q放×100%=1.68×106J4.2×107J×100%=4%实验:比较不同物质的吸热能力1.实验器材两个酒精灯(规格相同)、两个烧杯(型号相同)、两支相同的温度计、秒表、冷水、煤油等。2.实验过程(1)如图所示,用酒精灯加热盛有等质量的水和煤油的两个烧杯,同时按下秒表开始计时,通过温度计观察两种液体温度的变化。(2)记下两种液体温度先后达到某一个值时所用的时间。

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