成功源于不懈的努力
初二 议论文 2110字 487人浏览 123qhz123

1 成功源于不懈的努力。

第2节 内能 02

知识:了解内能、热量的概念,能简单描述温度和内能、热量的关系,知道改变物体内能的两种方法。

技能:知道热传递过程中,物体吸收热量,温度升高,内能增加;物体放出热量,温度降低,内能减少。会解释相关现象。

情感态度与价值观:体验科学探究的过程,培养合作精神。

重点:知道改变物体内能的两种方法, 会解释相关现象。

难点:知道做功可以使物体内能增加和减少。

知识提要:

第2节 内能

1. 内能的定义

(1)分子在不停地做无规则的热运动,运动的分子具有分子动能。

(2)由于分子间有相互作用力,所以分子间还具有势能。

(3)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。单 位是焦耳。

2. 影响内能大小的因素——温度

同一物体,在相同物态下,温度越高,分子热运动越剧烈,内能越大。

3. 改变物体内能的两个途径

(1)热传递

①温度不同的物体互相接触,低温物体温度升高,高温物体温度降低。这个过程,叫做热传递。

②在热传递过程中,传递能量的多少叫做热量。单位是焦耳。

(2)做功

巩固练习

1. 物体的内能是物体内部所有分子热运动的_______与_______的总和。

2. 在热传递过程中,传递_______的多少叫做热量,热量单位是_______;热传递可以改变物体的_______,物体吸收热量,_______能增加。

3. 在高空飞行的子弹具有_______能、_______能,同时还具有_______能,子弹落地后,这三种能不为零的是_______能。

4. 物体内大量分子做无规则运动的激烈程度跟_______有关,当物体的温度升高时,它的内能_______;温度降低时,内能_______。

5. 当物体对外做功时,它的内能_______,温度_______;当外界对物体做功时,物体的内能_______,温度_______。给自行车打气,筒壁会发热,这是压缩筒内的空气_______,使空气的_______增加,温度升高的缘故。

(二) 聪明的选择(5分×5=25分)

6. 物体的内能是指( )

A. 物体中个别分子所具有的能 B.物体做机械运动所具有的能

C. 物体内部大量分子做无规则运动所具有的能

D. 物体做机械运动和热运动的能的总和

7. 甲物体的温度比乙物体的温度高,则( )

A. 甲的内能比乙大 B.甲物体中分子的无规则运动比乙剧烈

C. 甲物体的机械能比乙物体的大 D.甲物体的分子动能的总和比乙大

8. 关于物体的内能,下列说法不正确的是( )

A. 炽热的铁水有内能 B.抛在空中的篮球具有内能

C. 物体的温度升高时,内能增加 D.水结成冰后,就不再有内能

2 9. 下列现象中,利用做功使物体内能增加的是( )

A. 铁块放在炉火中烧红了 B.烧开水时,壶盖被水蒸气顶起来

C. 木工用锯锯木条时,锯条发烫 D.冬天,人们在太阳光下取暖

10. 两个物体之间发生热传递,当热传递停止时( )

A. 两个物体内能相等 B.两个物体温度相等

C. 两个物体热量相等 D.以上说法都不正确

11、改变物体内能的方法有两种: 和 . 这两种方法是 的. 下图中, 是利用前者改变物体内能.

.12、如图,从能量的转化和转移的角度可用下面三句话来概括:

①小孩克服摩擦做功,动能转化为内能②小孩从滑梯上滑下时,重力势能转化为动能③小孩的臀部吸热,内能增加,温度升高

以下排序正确的是A. ①②③ B. ②③① C. ②①③ D. ③②①

16. 下列现象中,利用做功使物体内能增加的是

A. 铁块放在炉火中烧红了 B. 烧开水时,壶盖被水蒸气顶起来

C. 木工用锯锯木条时,锯条发烫 D. 冬天,人们在太阳光下取暖

17. 两个物体之间发生热传递,当热传递停止时

A. 两个物体内能相等 B. 两个物体温度相等 C. 两个物体热量相等 D. 以上说法都不正确

(三)简答题(18分)

11一小杯水和一大桶水,它们的温度相同,它们的内能是否相同?如果不同,哪一个内能大?

12. 为什么说,同一物体,温度越高,它的内能就越大?

13. 用物理学的术语解释“摩擦生热”和“钻木取火”

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02

答案:

11、. 做功; 热传递; 等效;B 、C

C

1、不同 、同种物质温度相同时,质量大的内能大。因为分子数量多。 12、内能是分子动能和分子势能的总和, 温度越高分子运动速率越大, 分子动能就越大, 所以内能就大.

13、摩擦生热:摩擦的能量转化为物体内部大量分子的无规则运动, 热量的大小, 而是表示在热传递过程中传递的能量的多少.

钻木取火是克服摩擦力做功,木头内能增大,温度升高,达到木头的着火点后燃烧。