高中物理能量守恒定律公式知识点归纳 篇一
能量守恒定律是物理学中的重要定律之一。它表明在一个封闭系统中,能量的总量是守恒的,不会凭空消失或产生,只会从一种形式转化为另一种形式。在高中物理中,我们学习了许多与能量守恒定律相关的公式和知识点。
首先,我们来看能量的定义。能量是物体具有做功能力的物理量,通常用E表示。能量有多种形式,包括机械能、热能、电能和化学能等。根据能量守恒定律,一个系统中的能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量保持不变。
其次,我们来看机械能的知识点。机械能是指物体在力的作用下能够做功的能力,包括动能和势能。动能(K)与物体的质量(m)和速度(v)有关,其计算公式为K=1/2mv^2。势能(U)与物体的位置有关,其计算公式为U=mgh,其中m为物体的质量,g为重力加速度,h为物体的高度。
接下来,我们来看热能的知识点。热能是物体内部分子和原子的运动能量,与物体的温度有关。热能的计算公式为Q=mcΔT,其中Q表示热能,m为物体的质量,c为物体的比热容,ΔT为温度变化。
此外,我们还学习了能量转化和能量守恒的实验和现象。例如,弹簧振子的能量转化过程,光能转化为电能的光电效应等。这些实验和现象都可以通过能量守恒定律来解释和分析。
总之,高中物理中的能量守恒定律公式和知识点包括能量的定义、机械能的计算公式、热能的计算公式以及能量转化和守恒的实验和现象。通过学习这些知识,我们能够更好地理解和应用能量守恒定律,为解决物理问题提供帮助。
高中物理能量守恒定律公式知识点归纳 篇二
能量守恒定律是物理学中的基本定律之一,它描述了能量在一个封闭系统中的转化和守恒。在高中物理中,我们学习了一些与能量守恒定律相关的公式和知识点。
首先,我们来看动能和势能的转化。动能是物体由于运动而具有的能量,可以通过公式K=1/2mv^2来计算,其中m为物体的质量,v为物体的速度。势能是物体由于位置而具有的能量,可以通过公式U=mgh来计算,其中m为物体的质量,g为重力加速度,h为物体的高度。根据能量守恒定律,当物体从高处下落时,它的势能会转化为动能,而当物体上升时,动能会转化为势能。这种转化过程可以通过实验进行验证。
其次,我们来看热能的转化。热能是物体内部分子和原子的运动能量,与物体的温度有关。热能的转化可以通过实验中的热传导、热辐射和热对流等现象进行观察和分析。根据能量守恒定律,当一个物体与另一个物体接触时,热能会从温度较高的物体传递给温度较低的物体,直到两者达到热平衡。这个过程可以用公式Q=mcΔT来计算,其中Q表示热能,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示温度变化。
此外,我们还学习了能量守恒定律在实际问题中的应用。例如,利用能量守恒定律可以计算物体在斜面上滑动的速度、计算机械能转化的效率等。这些应用使我们能够更好地理解和应用能量守恒定律,解决实际问题。
总之,高中物理中的能量守恒定律公式和知识点包括动能和势能的转化、热能的转化以及能量守恒定律在实际问题中的应用。通过学习这些知识,我们能够更好地理解和应用能量守恒定律,为解决物理问题提供帮助。
高中物理能量守恒定律公式知识点归纳 篇三
1.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10米
2.油膜法测分子直径d=V/s {V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜表面积(m)2}
3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力。
4.分子间的引力和斥力(1)r10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子势能≈0
5.热力学第一定律W+Q=ΔU{(做功和热传递,这两种改变物体内能的方式,在效果上是等效的),W:外界对物体做的正功(J),Q:物体吸收的热量(J),ΔU:增加的内能(J),涉及到第一类永动机不可造出〔见第二册P40〕}
6.热力学第二定律
克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导的方向性);
开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性){涉及到第二类永动机不可造出〔见第二册P44〕}
7.热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零度)}
注:
(1)布朗粒子不是分子,布朗颗粒越小,布朗运动越明显,温度越高越剧烈;
(2)温度是分子平均动能的标志;
(3)分子间的引力和斥力同时存在,随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得比引力快;
(4)分子力做正功,分子势能减小,在r0处F引=F斥且分子势能最小;
(5)气体膨胀,外界对气体做负功W<0 u="">0;吸收热量,Q>0
(6)物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子间作用力为零,分子势能为零;
(7)r0为分子处于平衡状态时,分子间的距离;
(8)其它相关内容:能的转化和定恒定律〔见第二册P41〕/能源的开发与利用、环保〔见第二册P47〕/物体的内能、分子的动能、分子势能〔见第二册P47〕。
高中物理能量守恒定律公式知识点归纳 篇四
知识点概述
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变。这就是能量守恒定律,如今被人们普遍认同。
知识点总结
一、能量的转化与守恒
1.化学能:由于化学反应,物质的分子结构变化而产生的能量。
2.核能:由于核反应,物质的原子结构发生变化而产生的能量。
3.能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而能的总量保持不变。
●内容:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。
即
E机械能1+E其它1=E机械能2+E其它2
●能量耗散:无法将释放能量收集起来重新利用的现象叫能量耗散,它反映了自然界中能量转化具有方向性。
二、能源与社会
1.可再生能源:可以长期提供或可以再生的能源。
2.不可再生能源:一旦消耗就很难再生的能源。
3.能源与环境:合理利用能源,减少环境污染,要节约能源、开发新能源。
三、开发新能源
1.太阳能
2.核能
3.核能发电
4、其它新能源:地热能、潮汐能、风能。
能源的分类和能量的转化
能源品种繁多,按其来源可以分为三大类:一是来自地球以外的太阳能,除太阳的辐射能之外,煤炭、石油、天然气、水能、风能等都间接来自太阳能;第二类来自地球本身,如地热能,原子核能(核燃料铀、钍等存在于地球自然界);第三类则是由月球、太阳等天体对地球的.引力而产生的能量,如潮汐能。
【一次能源】指在自然界现成存在,可以直接取得且不必改变其基本形态的能源,如煤炭、天然气、地热、水能等。由一次能源经过加工或转换成另一种形态的能源产品,如电力、焦炭、汽油、柴油、煤气等属于二次能源。
【常规能源】也叫传统能源,就是指已经大规模生产和广泛利用的能源。表2-1所统计的几种能源中如煤炭、石油、天然气、核能等都属一次性非再生的常规能源。而水电则属于再生能源,如葛洲坝水电站和未来的三峡水电站,只要长江水不干涸,发电也就不会停止。煤和石油天然气则不然,它们在地壳中是经千百万年形成的(按现在的采用速率,石油可用几十年,煤炭可用几百年),这些能源短期内不可能再生,因而人们对此有危机感是很自然的。
【新能源】指以新技术为基础,系统开发利用的能源。其中最引人注目的是太阳能的利用。据估计太阳辐射到地球表面的能量是目前全世界能量消费的1.3万倍。如何把这些能量收集起来为我们所用,是科学家们十分关心的问题。植物的光合作用是自然界“利用”太阳能极为成功的范例。它不仅为大地带来了郁郁葱葱的森林和养育万物的粮菜瓜果,地球蕴藏的煤、石油、天然气的起源也与此有关。寻找有效的光合作用的模拟体系、利用太阳能使水分解为氢气和氧气及直接将太阳能转变为电能等都是当今科学技术的重要课题,一直受到各国政府和工业界的支持与鼓励。
以上是从能源的使用进行分类的方法,若从物质运动的形式看,不同的运动形式,各有对应的能量,如机械能(包括动能和势能)、热能、电能、光能等等。各种形式的能量可以互相转化,如动能可与势能互相转化(建筑工地打夯的落锤的上、下运动所包括的能量转化过程);化学能可与电能互相转化(化学电池和电解就是实现这种转化的两种过程)。在能量相互转化过程中,尽管做功的效率因所用工具或技术不同而有差别,但是折算成同种能量时,其总值却是不变的,这就是能量转化和能量守恒定律,这是自然界中一条极为基本的定律(另一条为质量守恒定律),也是识破各式各样永动机的有力判据。在能量转化过程过中,未能做有用功的部分称为“无用功”,通常以热的形式表现。
物质体系中,分子的动能、势能、电子能量和核能等的总和称为内能。内能的绝对值至今尚无法直接测定,但体系状态发生变化时,内能的变化以功或热的形式表现,它们是可以被精确测量的。体系的内能、热效应和功之间的关系式为:
△E=Q+W
其中△E是体系内能的变化,Q是体系从外界吸收的热量,W是外界对体系所做的功。这就是著名的热力学第一定律的数学表达式,也就是能量守恒定律的数学表达式。应用上述公式时,要注意各种物理量的正、负号,即:
△E──(+)体系内
能增加, (-)体系内能体系减少;
Q──(+)体系吸收热量, (-)体系放出能量;
W──(+)外界对体系做功, (-)体系对外界做功。
例如1.00 g乙醇在78.3℃时气化,需吸收 854 J的热,这些乙醇由液态变成气态,在101 kPa压力下所做的体积膨胀功为63.2J,这是体系对外界所做的功,应为负值,所以该体系内能的变化△E=[854+(- 63.2)]J=+791J,△E为正值,即体系内能增加了791J。
能源的利用,其实就是能量的转化过程。如煤燃烧放热使蒸汽温度升高的过程就是化学能转化为蒸汽内能的过程;高温蒸汽推动发电机发电的过程是内能转化为电能的过程;电能通过电动机可转化为机械能;电能通过白炽灯泡或荧光灯管可转化为光能;电能通过电解槽可转化为化学能等等。柴草、煤炭、石油和天然气等常用能源所提供的能量都是随化学变化而产生的,多种新能源的利用也与化学变化有关。化学变化的实质是化学键的改组,所以了解化学键及键能等基本概念,将有助于加深对能源问题的认识。