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热传递过程屮,高温物体放出热暈,温度降低,内能减少;

低温物体吸收热量,温度升高,内能增加;

注意:

1在热传递过程屮,是内能在物体问的转移,能的形式并未发生改变;

2在热传递过程中,若不计能量损失,则高温物体放出的热量等于低温物体吸收的热量;

3因为在热传递过程中传递的是能量而不是温度,所以在热传递过程中,高温物体降低的温度不一定等于低温物体升高的温度;

4热传递的条件:

存在温度差。

如果没有温度差,就不会发生热传递。

做功和热传递改变物体内能上是等效的。

第三节比热容

1、比热容:

比热容是表示物体吸热或放热能力的物理量。

物理意义:

水的比热容C水=4.2X10‘J/(kg・°

C),物理意义为:

1kg的水温度升高(或降低)1°

C,吸收(或放出)的热量为4.2X103Jo

比热容是物质的一种特性,比热容的大小与物体的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。

水常用來调节气温、取暖、作冷却剂、散热,是因为水的比热容大。

比较比热容的方法:

1质量相同,升高温度相同,比较吸收热量多少(加热时间):

吸收热量多,比热容大。

2质量相同,吸收热量(加热时间)相同,比较升高温度:

温度升高慢,比热容大。

第十四章:

内能的利用

第一节:

第二节:

热机

1、内燃机:

四冲程内燃机包括四个冲程:

吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

在单缸四冲程内燃机中,吸气、压缩、做功、排气四个冲程为一个工作循环,每个工作循环曲轴转2周,活塞上下往复2次,做功1次。

在这四个冲程中只有做功冲程是燃气对活塞做功,而其它三个冲程(吸气冲程、压缩冲程和排气冲程)是依靠飞轮的惯性來完成的。

压缩冲程将机械能转化为内能。

做功冲程是由内能转化为机械能:

2、热值。

lkg某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值。

用符号q表示。

热值是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的形态、质量、体积、是否完全燃烧等无关。

第三节:

热机效率

热机的效率是热机性能的-个重要标志,与热机的功率无关。

公式」=如

0总

由于热机在工作过程屮总有能量损失,所以热机的效率总小于lo

第十五章电流与电路

第一节摩擦起电

1、自然界只有两种电荷一一被丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷是正电荷(+);

被毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫做负电荷

(一)。

电荷间的相互作用:

同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

2、检验物体带电的方法:

使用验电器,验电器的原理:

同种电荷相互排斥。

从验电器张角的大小,可以判断所带电荷的多少。

但验电器不能检验带电体带的是正电荷还是负电荷。

3、摩擦起电

①在摩擦起电的过程中只能转移带负电荷的电子;

②摩擦起电的两个物体将带上等量异种电荷;

③由同种物质组成的两物体摩擦不会起电;

④摩擦起电并不是创造电荷,只是电荷从一个物体转移到另一个物体,使正负电荷分开,但电荷总量守恒。

能量转化:

机械能电能

4、导体和绝缘体:

常见的导体:

金属、石墨、人体、大地、湿润的物体、含杂质的水、酸碱盐的水溶液等。

常见的绝缘体:

橡胶、玻璃、塑料、油、陶瓷、纯水、空气等。

导体和绝缘体Z间并没有绝对的界限,在一定条件下可相互转化。

一定条件下,绝缘体也可变为导体。

绝缘体不能导电但能带电。

第二节电流和电路

1、电流

电流的形成:

电荷在导体屮定向移动形成电流。

电流的方向:

把正电荷移动的方向规定为电流的方向。

电流的方向与负电荷、电子的移动方向相反。

在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极;

在电源内部,电流的方向是从电源的负极流向正极。

2、一个完整电路的构成:

电源、开关、用电器、导线。

3、电源:

能够提供电能的装置,叫做电源。

干电池、蓄电池供电吋,化学能转化为电能;

发电机发电吋,机械能转化为电能。

持续电流形成的条件:

①必须有电源;

②电路必须闭合(通路)。

(只有两个条件都满足时,才能有持续电流。

4、电路的三种状态:

通路一一接通的电路叫通路,此时电路中有电流通过,电路是闭合的。

开路(断路)一一断开的电路叫断路,此时电路不闭合,电路中无电流。

短路一一不经过用电器而直接用导线把电源正、负极连在一起,电路屮会有很大的电流,可能把电源烧坏,或使导线的绝缘皮燃烧引起火灾,这是绝对不允许的。

用电器两端直接用导线连接起来的情况也属于短路(此时电流将直接通过导线而不会通过用电器,用电器不会工作)。

5、电路图:

常用电路元件的符号:

符号

意义

+

交叉不相连的导线

ft

电铃

交叉相连接的导线

电动机

(负极尸r正极)

电池

电流表

T卜…-

电池组

©

电压表

-<

/-

开关

电阻

小灯泡

滑动变阻器

第三节串联和并联

1、串联电路:

把电路元件逐个顺次连接起了就组成了串联电路。

特点:

①电流只有一条路径;

2各用电器之间互相影响,一个用电器因开路停止工作,其它用电器也不能工作;

3只需一个开关就能控制整个电路。

2、并联电路:

①电流两条或两条以上的路径,有干路、支路之分;

2各用电器之I'

可互不影响,当某一支路为开路时,其它支路仍可为通路;

3干路开关能控制整个电路,各支路开关控制所在各支路的用电器。

第四节电流的测量

1、电流:

电流是表示电流强弱的物理量,用符号/表示。

电流的单位为安培,简称安,符号A。

比安培小的单位还有亳安(mA)和微安(uA),lA=10‘mAlmA=103uA1A=106uA

0.63

2、电流表:

测量电流的仪表叫电流表。

符号为④,其内阻很小,可看做零,电流表相当于导线。

电流表的示数:

且工n里枉

使用接线柱*

表盘上刻度位置

大格代表值

小格代表值

0〜0.6A

和“0.6”

下一行

0.2A

0.02A

0〜3A

和“3”

上一行

1A

0」A

*部分电流表的三个接线柱分别是“+”、“0.6”和“3”。

这时“0.6”和“3”是负接线柱,电流要从“+”流入,再从“0.6”或“3”流出。

正确使用电流表的规则:

1电流表必须和被测的用电器串联。

2“+”“一”接线柱的接法要正确,必须使电流从“+”接线柱流进电流表,从“一”接线柱流岀來。

3被测电流不能超过电流表量程。

若不能预先估计待测电流的大小时,应选用最大量程进行试触。

4绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上。

第五节串、并联电路的电流规律

串联电路中各处的电流相等。

并联电路的干路总电流等于各支路电流Z和。

第十六章电压电阻

第一节电压

电压使电路屮自由电荷定向移动形成电流,电源是提供电压的装置。

电压的符号是单位为伏特(伏,V)o比伏特大的有千伏(kV),比伏特小的有毫伏(mV),1kV=103V,1V=103mV,1kV=106mV

要在一段电路中产生电流,它的两端就要有电压。

电压表:

正确使用电压表的规则:

1电压表必须和被测的用电器并联。

2“+”“―”接线柱的接法要正确,必须使电流从“+”接线柱流进电压表,从“一”接线柱流岀來。

3被测电压不能超过电压表量程。

若不能预先估计待测电压的大小时,应选用最大量程进行试触。

4电压表的两个接线柱可以直接连到电源的两极上,此时测得的是电源的电压值。

常见的电压:

家庭电路电压——220V

对人体安全的电压不高于36V

一节干电池的电压——1.5V

每节铅蓄电池电压一一2V

电池组电压特点:

1串联电池组的电压等于每节电池电压之和;

2并联电池组的电压跟每节电池的电压相等。

第二节串、并联电路电压的规律

串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和。

并联电路中,各支路两端的电压相等,且都等于电源电压值。

第三节电阻

1、电阻:

导体对电流的阻碍作用叫电阻。

符号是/?

单位是欧姆,简称为欧,符号是G,比欧姆大的单位还有兆欧(MQ)和千欧(kQ)olMQ=10‘kQ,1kQ=103Q,1MQ=1O6Q

2、电阻大小的影响因素:

导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料(电阻率〃)、长度CL)和横截面积(S),还与温度有关。

与导体是否连入电路、是否通电,及它的电流、电压等因素无关。

而且:

①导体材料不同,在长度和横截面积相同吋,电阻也一般不同;

2在材料和横截面积相同时,导体越长,电阻越大;

3在材料和长度相同时,导体的横截面积越小,电阻越大;

4导体的电阻与导体的温度有关。

对大多数导体来说,温度越高,电阻越大。

只有极少数导体电阻随温度的升高而减小。

(例如玻璃)

3由电阻公式R亍点可知:

①将粗细均匀的导体均匀拉长n倍,则电阻变为原来的r?

倍;

②将粗细均匀的导体折成等长的n段并在一起使用,则电阻变为原來的*倍。

第四节变阻器

1、滑动变阻器:

电路符号:

Tb变阻器应与被控制的用电器串联。

铭牌:

例如某滑动变阻器标有“50Q1A”的字样,表明该滑动变阻器的最大阻值为50Q,允许通过的最大电流为lAo

使用滑动变阻器的注意事项(见右图):

1接线时必须遵循“一上一下”的原则。

②如果选择“全上”(如图中的A、B两个接线柱),贝g滑动变阻器的阻值接近于o,相当于接入一段导线;

③如果选择“全下”(如图中的C、D两个接线柱),则滑动变阻器的阻值将是最大值且不能改变,相当于接入一段定值电阻。

第十七章欧姆定律

第一节电阻上的电流跟两端电压的关系

当电阻一定时,导体屮的电流跟导体两端的电压成正比。

当电压一定时,导体的电流跟导体的电阻成反比。

第二节欧姆定律及其应用

1、欧姆定律:

导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

(德国物理学家欧姆)

公式:

1=*R当U二IR

U——电压——伏特(V);

R——电阻——欧姆(Q);

I——电流——安培(A)使用欧姆定律时需注意:

R斗不能被理解为导体的电阻跟这段导体两端的电压成正比,

跟导体小的电流成反比。

因为电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度,。

人们只能是利用这一公式来测量计算导体的电阻而已。

2、电阻的串联和并联电路规律的比较

串联电路

并联电路

电流特点

串联电路中各处电流相等I=1\=厶

并联电路的干路总电流等于各支路电流之和/=人+厶+•••+/”

电压特点

串联电路两端的总电压等于各部分电

路两端电压之和卩=5+4+•••+/

并联电路中,各支路两端的电压相等,且

都等于电源电压U

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