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文檔簡介
1、能量守恒定律能量守恒定律.能量守恒定律的建立過程能量恒定律是建立在自然科學發(fā)展的基礎上的,從16世紀到18世紀,經(jīng)過伽利略、牛頓、惠更斯、萊布尼茨以及伯努利等許多物理學家的認真研究,使動力學得到了較大的發(fā)展,機械能的轉化和守恒的初步思想,在這一時期已經(jīng)萌發(fā)。18世紀末和19世紀初,各種自然現(xiàn)象之間聯(lián)系相繼被發(fā)現(xiàn),倫福德和戴維的摩擦生熱實驗否定了熱質(zhì)說,把物體內(nèi)能的變化與機械運動聯(lián)系起來。1800年發(fā)明伏打電池之后不久,又發(fā)現(xiàn)了電流的熱效應、磁效應和其他的一些電磁現(xiàn)象。這一時期,電流的化學效應也被發(fā)現(xiàn),并被用來進行電鍍。 在生物學界,證明了動物維持體溫和進行機械活動的 能量跟它所攝取的食物的化學
2、能有關,自然科學的這些成就, 為建立能量守恒定律作了必要的準備。能量守恒定律的最后確定,是在19世紀中葉由邁爾、焦耳和亥姆霍茲等人完成。德國醫(yī)生邁爾是從生理學的角度開始對能量進行研究的。1842年,他從“無不生有,有不變無”的哲學觀念出發(fā),表達了能量轉化和守恒思想,他分析了25種能量的轉化和守恒現(xiàn)象,成為世界上最先闡述能量守恒思想的人。英國物理學家焦耳在1840年到1878年將近40年的時間里,研究了電流的熱效應,壓縮空氣的溫度升高以及電、化學和機械作用之間的聯(lián)系,做 了 400多次實驗,用各種方法測定了熱和功之間的當量關系,為能量守恒定律的發(fā)現(xiàn)奠定了 堅實的實驗基迪南德馮亥姆霍茲 迪南德馮亥
3、姆霍茲 (H1821 1894)德國物理學家、數(shù)學 家、生理學家、心理 學家。1847年他在德 國物理學會發(fā)表了 關于力的守恒講演, 第一次以數(shù)學方式 提出能量守恒定律礎。在1847年,當焦耳宣布他的能量觀點的時候,德國學者亥姆霍 茲在柏林也宣讀了同樣課題的論文,在這篇論文里,他分析了化學 能、機械能、電磁能、光能等不同形式的能的轉化和守恒,并且把結果跟永動機 不可能制造成功聯(lián)系起來,他認為不可能無中生有地創(chuàng)造一個永久 的推動力,機器只能轉化能量,不能創(chuàng)造和消滅能量。亥姆霍茲在 論文里對能量守恒定律作了一個清晰、全面而且概括的論述,使這 一定律為人們廣泛接受。在19世紀中葉,還有一些人也致力于
4、能量守恒的研究。他們從不同 的角度出發(fā),彼此獨立地研究,卻幾乎同樣發(fā)現(xiàn)了這一偉大的定律, 因此,能量守恒定律的發(fā)現(xiàn)是科學發(fā)展的必然結果。此時,能量轉 化和守恒定律得到了科學界的普遍承認。這一原理指出:自然界的 一切物質(zhì)都具有能量,對應于不同的運動形式,能量也有不同的形 式,如機械運動的動能和勢能,熱運動的內(nèi)能,電磁運動的電磁能,化學運動的化學能等, 他們分別以各種運動形式特定的狀態(tài)參量來表示,當運動形式發(fā)生變化或運動量發(fā)生轉移時,能量也從一種形式轉化為另一種形式,從一個系統(tǒng)傳遞給另一個系統(tǒng);在轉化和傳遞中總能量始終不變,恩格斯曾經(jīng)把能量轉化和守恒定律稱為“偉大的基本規(guī)律”,認為它的發(fā)現(xiàn)是19世
5、紀自然科學的三大發(fā)現(xiàn)之一(另兩個發(fā)現(xiàn)是細胞學說,達爾文的生物進化論)。能量守恒定律:能量既不會憑空產(chǎn)生,也不會憑空消失,它只能從一種形式轉化為另一種形 式,或者從一個物體轉移到別的物體,在轉化或轉移的過程中,能量的總量保持不變。.能量耗散既然能量是守恒的,不可消滅,為什么我們還要節(jié)約能源呢?打碎的鏡子不可能自動復原成 原來完好的樣子,冒起的煤煙和散開的炭灰不可能自發(fā)的重新組合成一堆煤炭。類似的,自然界中自發(fā)的能量轉化和轉移也具有某種方向性。比如在與熱現(xiàn)象有關的能量轉化過程就是具有方向性的。例如:摩擦力做功的過程,要損耗機械能而生熱,產(chǎn)生的熱不可能自發(fā)的全部轉化成機械能。這種現(xiàn)象叫做能量的耗散,
6、在能源的利用過程中,及在能量的轉化過程中, 能量在數(shù)量上雖未減少,但在可利用的品質(zhì)上降低了,從便于利用的變成不便于利用的了。典例精講【例2.1(2019春?昌平區(qū)期末)北京時間 2019年4月10日21時,在全球七大城市同時發(fā)布由“事件視界望遠鏡”觀測到位于室女A星系(M87)中央的超大質(zhì)量黑洞照片,如圖(甲)所示。宇宙中的天體在不斷向外輻射電磁波,人們利用射電望遠鏡收集來自天體的電磁波進行觀測,如圖(乙)所示。天體甲距地球1萬光年,M87的黑洞距離地球 5500萬光年,假設天體甲和 M87的黑洞輻射功率相同,忽略電磁波在傳播過程中的損耗,用一架射電望遠鏡接收到甲發(fā)出的電磁波功率為P1,則該望
7、遠鏡接收到的來自M87的黑洞發(fā)出的圖(甲)圖(乙)圖(甲)圖(乙)1P15500B . P1C. 5500P1D . 55002P15500 2【例2.2】(2017?廣東模擬)關于家用電器工作時發(fā)生能量轉化的描述,下列說法正確的是( )A.電飯煲將內(nèi)能轉化為電能B.電熨斗將機械能轉化為電能C.手搖發(fā)電機將機械能轉化為電能D.電吹風將機械能轉化為電能【例2.3】(2007?廣東)如圖為焦耳實驗裝置圖,用絕熱性能良好的材料將容器包好,重物卜落帶動葉片攪拌容器里的水,引起水溫升高.關于這個實驗,下列說法正確的是(A.這個裝置可測定熱功當量A.這個裝置可測定熱功當量B.做功增加了水的熱量C.做功增加
8、了水的內(nèi)能D.功和熱量是完全等價的,無區(qū)別【例2.4(2018?峨山縣校級模擬)下列說法正確的是()A.凡是不違背能量守恒定律的實驗構想,都是能夠?qū)崿F(xiàn)的B.做功和熱傳遞在改變內(nèi)能的效果上是等效的,這表明要使物體的內(nèi)能發(fā)生變化,既可以通過做功來實現(xiàn),也可以通過熱傳遞來實現(xiàn)C.保持氣體的質(zhì)量和體積不變,當溫度升高時,每秒撞擊單位面積器壁的氣體分子數(shù)增多D.溫度升高,分子熱運動的平均動能一定增大,但并非所有分子的速率都增大E.在水池中,一個氣泡從池底浮起,此過程可認為氣泡的溫度不變,氣泡內(nèi)氣體為理想氣體,則外界對氣泡做正功,同時氣泡吸熱【例2.5(2016?河南模擬)下列說法中正確的是()A.滿足能
9、量守恒定律的宏觀過程都是可以自發(fā)進行的B.嫡是物體內(nèi)分子運動無序程度的量度C.若容器中用活塞封閉著剛好飽和的一些水汽,當保持溫度不變向下緩慢壓活塞時,水汽的質(zhì)量減少,密度不變D.當分子間距離增大時,分子間引力增大,而分子間斥力減小E.當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大【例2.6】(2014春?南雄市校級期末)如圖所示,一木塊放在光滑水平面上,一子彈水平射入木塊中,射入深度為 d,平均阻力為f,設木塊滑行距離為 s時開始勻速前進,下列判斷 TOC o 1-5 h z 正確的是()A.子彈損失的動能等于fdB.子彈損失的動能等于f (s+d)C.總機械能的損失等于f
10、sD.總機械能的損失等于fd【例2.7(2017?南通模擬)如圖所示,一物體質(zhì)量m= 2kg,在傾角0 =37的斜面上的 A點以初速度v0=3m/s下滑,A點距彈簧上端 B的距離AB= 4m,當物體到達 B后將彈簧壓縮到C點,最大壓縮量BG= 0.2m,然后物體又被彈簧彈上去,彈到的最高位置為 D點,D點距A點AD= 3m擋板及彈簧質(zhì)量不計,g取10m/s2.求:(1)物體與斜面間的動摩擦因數(shù)科;(2)彈簧的最大彈性勢能 5-【例2.8】(2015?德州一模)如圖所示,一塊足夠長的木板C質(zhì)量為2m,放在光滑的水平面上,在木板上自左向右放有 A、B兩個完全相同的炭塊(在木板上滑行時能留下痕跡),
11、兩炭塊質(zhì)量均為 m,與木板間的動摩擦因數(shù)均為 科,開始時木板靜止不動, A、B兩炭塊的初速度分別為v。、2V0,方向如圖所示,A、B兩炭塊相距足夠遠.求:(1)木板的最終速度;(2) A、B兩炭塊在木板上所留痕跡的長度之和.it工監(jiān) TOC o 1-5 h z 中* C f【例2.9】(2013秋?西城區(qū)期末)如圖所示,一個傾角 0 =45。的斜面固定于水平地面上,斜面頂端距水平地面的高度h=1m,斜面底端有一垂直于斜面的固定擋板.一個質(zhì)量m= 1kg的小物塊(可視為質(zhì)點)自斜面頂端從靜止開始向下滑動,到達斜面底端時與擋板碰撞,假設小物塊與擋板碰撞過程中無機械能損失.已知小物塊與斜面之間的動摩擦因數(shù)科=20.2 .重力加速度g=10m/s .(1)求小物塊沿斜面下滑時的加速度大小a;(2)求小物塊第一次與擋板碰撞前的速度大小v;(3)小物塊最終停在擋板上,求整個過程中由于摩擦而產(chǎn)生的熱量Q.【例2.10】(2015?德陽模擬)如圖所示,在半彳仝為r = 10cm的輪軸上懸掛一個質(zhì)量為Mk 3kg的水
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