课时热力学定律与能量守恒.ppt
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1、一、改变内能的两种方式1.改变内能的两种方式是_和_.2.做功和热传递改变内能是_的,但做功是能量的 _,而热传递是_.二、能量转化与守恒1.热力学第一定律(1)内容: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功的和。,第3课时 热力学定律与能量守恒,考点自清,做功,热传递,等效,转化,转移,(2)公式:U=W+Q2.热力学第二定律 表述一:_ 热传导的方向性.表述二:_ _机械能和内能转化过 程的方向性.,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响,3.能量守恒定律 能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从 一种形
2、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其总量不变.4.永动机 由能量守恒定律知,_永动机不可能制成.由热力学第二定律知,_永动机不可能制成.5.能源与环境(1)常规能源:_,常规能源带来 环境污染问题,如温室效应、酸雨、光化学烟雾等.(2)新能源的开发:风能、水能、太阳能、沼气、核 能等.,第一类,第二类,煤、石油、天然气,热点一 改变物体内能的两种方式的比较,热点聚焦,特别提示 1.要使物体改变同样的内能,通过做功或者热传递 都可以实现,若不知道过程,我们无法分辨出是做功还是热传递实现的这种改变.2.做功是宏观的机械运动向物体的微观分子热运动的转化.热传递则
3、是通过分子之间的相互作用,使不同物体间分子热运动变化,是内能的转移.前者能的性质发生了变化,后者能的性质不变.3.物体的内能增加与否,不能单纯地只看做功或热传递,两个过程需要全面考虑.,热点二 对热力学第一定律的理解 1.热力学第一定律不仅反映了做功和热传递这两种方 式改变内能的过程是等效的,而且给出了内能的变 化量和做功与热传递之间的定量关系.此定律是标 量式,应用时热量的单位应统一为国际单位制中的 焦耳.2.对公式U=Q+W符号的规定,3.几种特殊情况(1)若过程是绝热的,则Q=0,W=U,外界对物体做 的功等于物体内能的增加.(2)若过程中不做功,即W=0,则Q=U,物体吸收的 热量等于
4、物体内能的增加.(3)若过程的始末状态物体的内能不变,即U=0,则W+Q=0或W=-Q.外界对物体做的功等于物体放出 的热量.特别提示 1.应用热力学第一定律时要明确研究的对象是哪 个物体或者是哪个热力学系统.2.应用热力学第一定律计算时,要依照符号法则代入 数据.对结果的正、负也同样依照规则来解释其意义.,热点三 对热力学第二定律的理解1.在热力学第二定律的表述中,“自发地”、“不产 生其他影响”的涵义.(1)“自发地”指明了热传递等热力学宏观现象的 方向性,不需要借助外界提供能量的帮助.(2)“不产生其他影响”的涵义是发生的热力学宏 观过程只在本系统内完成,对周围环境不产生热力 学方面的影
5、响.如吸热、放热、做功等.2.热力学第二定律的实质 热力学第二定律的每一种表述,都揭示了大量分子 参与宏观过程的方向性,进而使人们认识到自然界 中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性.,3.热力学过程方向性实例:,(1)高温物体 低温物体(2)功 热(3)气体体积V1 气体体积V2(较大)(4)不同气体A和B 混合气体AB,热量Q能自发传给热量Q不能自发传给,能自发地完全转化为不能自发地且不能完全转化为,能自发膨胀到不能自发收缩到,能自发混合成 不能自发分离成,特别提示 热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,但在 有外界影响的条件下,热量可以从低温物体传到高 温物体,如电冰箱;在引起其他变
6、化的条件下内能可 以全部转化为机械能,如气体的等温膨胀过程.,题型1 热力学第一定律的应用【例1】一定质量的气体,在从一个状态变化到另一 个状态的过程中,吸收热量280 J,并对外做功120 J.试问:(1)这些气体的内能发生了怎样的变化?(2)如果这些气体又返回原来的状态,并放出了 240 J热量,那么在返回的过程中是气体对外界做 功,还是外界对气体做功?做功多少?,题型探究,思路点拨 求解此题应把握以下两点:(1)用热力学第一定律求解内能变化,注意热量Q、功 W的正负.(2)气体从末态到初态与从初态到末态的U的大小相同,结合热力学第一定律计算,并做出判断.解析(1)由热力学第一定律可得U=
7、W+Q=-120 J+280 J=160 J内能增加了160 J(2)由于气体的内能仅与状态有关,所以气体从状态回到状态过程中内能的变化应等于从状态到状态过程中内能的变化,则从状态到状态的内能应减少160 J,即U=-160 J,又Q=-240 J 根据热力学第一定律得U=W+Q所以W=U-Q=-160 J-(-240 J)=80 J即外界对气体做功80 J答案(1)增加了160 J(2)外界对气体做功80 J 1.当做功和热传递两种过程同时发生时,内能的变化就是要用热力学第一定律进行综合分析.2.做功情况看气体的体积:体积增大,气体对外做功,W为负;体积缩小,外界对气体做功,W为正.若与外界
8、绝热,则不发生热传递,此时Q=0.,规律总结,变式练习1 一定质量的气体从外界吸收了4.2105 J 的热量,同时气体对外做了6105 J的功.问:(1)物体的内能增加还是减少?变化量是多少?(2)分子势能是增加还是减少?(3)分子的平均动能是增加还是减少?解析(1)因为气体从外界吸热,所以Q=+4.2 105 J,又因气体对外做功,所以W=-6105 J 由热力学第一定律:U=W+Q 有:U=W+Q=(-6105)J+(4.2105)J=-1.8105 J U为负,说明气体的内能减少了1.8105 J.,(2)因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间 的距离增大了,分子力做负功,气体分子
9、势能增加.(3)因为气体内能减少,同时气体分子势能增加,说明气体分子的平均动能一定减少了.答案(1)减少 1.8105 J(2)增加(3)减少,题型2 热力学第二定律的理解【例2】图1为电冰箱的工作原理示意图.压缩机工作 时,强迫制冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.在 蒸发器中制冷剂汽化吸收箱体内的热量,经过冷凝 器时制冷剂液化,放出热量到箱体外.图1,(1)下列说法正确的是()A.热量可以自发地从冰箱内传到冰箱外B.电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到 外界,是因为其消耗了电能C.电冰箱的工作原理不违反热力学第一定律D.电冰箱的工作原理违反热力学第一定律(2)电冰箱的制冷系统从冰箱内吸
10、收的热量与释放到外界的热量相比,有怎样的关系?结合热力学第一定律、热力学第二定律的相关知识进行研究分析.,思路点拨,解析(1)热力学第一定律是热现象中内能与其他形 式能的转化规律,是能的转化和守恒定律的具体表现,适用于所有的热学过程,故C正确,D错误.由热力学第二定律可知,热量不能自发地从低温物体传给高温物体,除非有外界的影响或帮助.电冰箱把热量从低温的内部传到高温的外部,需要压缩机的帮助并消耗电能,故应选B、C.(2)由热力学第一定律可知,电冰箱从冰箱内吸收了热量,同时消耗了电能,释放到外界的热量比从冰箱内吸收的热量多.答案(1)BC(2)见解析,规律总结 涉及热力学第二定律的问题分析技巧:
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- 课时 热力学 定律 能量 守恒
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