初三物理-热值
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初三物理练习题热值初三物理练习题——热值【题目一】小明拿了一个装有200g水的烧杯,水温为20°C。
他把烧杯放在一个温度为80°C的热水槽中,经过一段时间后,烧杯中的水温变为40°C。
求烧杯后来接受了多少热量。
【解答一】根据热量守恒定律,烧杯后来接受的热量等于水的质量乘以温度的变化量乘以水的比热容。
已知:水的质量m=200g,温度的变化量ΔT=40°C-20°C=20°C,水的比热容C=4.18J/g·°C。
则烧杯后来接受的热量Q=m·ΔT·C=200g·20°C·4.18J/g·°C=16680J。
【题目二】小华在实验室中做一个测定金属热导率的实验。
他选择了两个相同大小的金属棒,分别是铝棒和铜棒。
将它们的一端固定在冰水中,另一端放入沸水中,记录测量的时间,得到如下结果:铝棒冷端温度:10°C铝棒热端温度:90°C铜棒冷端温度:10°C铜棒热端温度:70°C已知铝棒的长度为20cm,铜棒的长度为25cm。
求铝棒和铜棒的热导率,并比较它们的大小。
【解答二】根据热导率的定义,热导率等于热流密度除以温度梯度,即导热流量除以导热面积与温度差的比值。
已知:铝棒冷端温度T1=10°C,铝棒热端温度T2=90°C,铜棒冷端温度T1'=10°C,铜棒热端温度T2'=70°C。
铝棒的长度L=20cm=0.2m,铜棒的长度L'=25cm=0.25m。
首先,计算铝棒的导热流量Q和导热面积A:Q = k·A·ΔT,A = πr²,ΔT = T2 - T1。
其中,k为待求导热系数,r为铝棒的半径。
由于铝棒和铜棒的截面形状相同,故面积的计算公式相同。
放弃很简单,但你坚持到底的样子一定很酷! 1初三物理热机和热值人教实验版(一)热机1. 热机是把内能转化为机械能的装置.2. 内燃机有吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程.3. 压缩冲程把机械能转化为内能,做功冲程把内能转化为机械能.(二)热值1. 热值:1kg 的某种燃料完全燃烧所放出的热量叫做这种燃料的热值.2. 公式:Q=mq3. 单位:J/kg例1:关于燃料的热值,以下说法中正确的是( A )A. 燃料的热值与燃料的燃烧情况无关B. 容易燃烧的燃料,热值一定大C. 煤的热值大于干木柴的热值,燃烧煤放出的热量一定比燃烧干木柴放出的热量多D. 为了提高锅炉的效率,一定要用热值高的燃料解析:燃料的热值是燃料的一种特性,它只与燃料的种类有关,而与燃料的质量、燃烧与否无关.燃料燃烧时放出的热量与燃料的热值、燃料的质量、燃烧是否完全有关,选项C 中只知道煤的热值较干木柴的大,两者的质量关系、燃烧是否完全并不知道,因此不能确定谁放出的热量多。
炉子的效率与燃料燃烧的完全程度和热量散失程度有关,与燃料的热值大小无关。
例2:一桶煤油用掉了一半,则剩下的煤油( D )A. 密度和热值不变,比热容减为原来的一半B. 比热容和密度不变,热值减为原来的一半C. 热值和比热容不变,密度减为原来的一半D. 密度、热值和比热容都不变解析:物质的密度、燃料的热值和物质的比热容都是表现物质本质属性的物理量,因此对于给定的物质来说,这三个物理量的数值都不会发生变化.例3:完全燃烧2kg 汽油放出多少热量?要放出6.0×106J 的热量,需完全燃烧多少克酒精?汽油的燃烧值为4.6×107J/kg ,Q =燃烧值×质量=4.6×107J/kg ×2kg=9.2×107J .酒精的燃烧值是3.0×107J/kg ,m =热量/燃烧值=6.0×106J/3.0×107J/kg=0.2kg=200g .例4:汽油机工作过程由四个冲程组成,在这些冲程中,内能转化为机械能的是( C )A. 吸气冲程B. 压缩冲程C. 做功冲程D. 排气冲程例5:关于热机的效率,以下说法中正确的是( D )A. 热机做的有用功越多,效率就一定越高B. 热机的功率大,效率就一定高C. 热机单位时间里耗费的燃料少,热机的效率就一定高D. 以上说法都不对解析:热机的效率是用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比.热机做的有用功多,但消耗的燃料完全燃烧所放出的能量没有确定,就无法比较热机的效率的高低.热机的功率大,只表示单位时间内做的有用功多.在热机单位时间里所消耗燃料完全燃烧所放出的能量没有确定的情况下,也无法判断热机效率高低.热机单位时间里消耗的燃料少,在热机功率没有确定的情况下,无法确定单位时间里热机所做的有用功的多少,因而无法判断热机的效率高低.例6:汽油机的效率往往比柴油机低,这说明( D )A. 汽油机的功率比柴油机小B. 汽油机做的功比柴油机少C. 柴油机消耗柴油多D. 柴油机的内能转化为机械能的百分比大解析:热机的效率与功率、做功多少没有直接关系.例7:把5kg40℃的水烧开,需要完全燃烧多少千克的干木柴?(已知干木柴的热值为7102.1⨯J /kg ,外界为标准大气压,并且燃料完全燃烧放出的热量全部被水吸收)解析:应注意在标准大气压下,水的沸点是100℃.吸热公式)(0t t cm Q -=吸解:630101.26C)40C 100(kg 5)C J/(kg 102.4)(⨯=︒-︒⨯⨯︒⋅⨯=-=t t cm Q 吸J .因为6101.26⨯==放吸Q Q J .所以,干木柴质量105.0J/kg 102.1/J 101.26/76=⨯⨯=='q Q m kg .放弃很简单,但你坚持到底的样子一定很酷!2 例8:已知无烟煤的热值为7104.3⨯J /kg ,20g 无烟煤完全燃烧所放出的热量若全部被2kg30℃的水吸收,在1标准大气压下水温可以升高到多少摄氏度?解:57106.80.02kg J/kg 104.3⨯=⨯⨯==qm Q 放J . )(0t t cm Q -=吸 因为放吸Q Q =,所以C 111C 30]kg 2)C J/(kg 102.4/J 108.6[)/(350︒≈︒+⨯︒⋅⨯⨯=+=t cm Q t 吸.在1标准大气压下水的沸点是100℃,水在100℃沸腾后,水吸收热量只是为了完成沸腾,但水温保持不变.所以水温只能升高到100℃.例9:质量为0.5kg 的铝壶里装着5kg20℃的水,将铝壶放在煤炉上加热,效率为20%,问:要燃烧多少无烟煤才能将水烧开?〔无烟煤的热值为J/kg 104.37⨯,铝的比热容为C)J/(kg 100.883︒⋅⨯〕解:630101.68C)20C (1005kg C)J/(kg 102.4)(⨯=︒-︒⨯⨯︒⋅⨯=-=t t m c Q 水水吸J 0.247kg J/kg 103.4J 108.4 J 108.4J/20%1068.1%20/%,207666=⨯⨯==∴=⨯=⨯==∴=q Q m q m Q Q Q Q Q 放煤煤放吸放放吸一、填空题1. 燃料的燃烧是一种_化学___变化,在燃烧的过程中,燃料的__化学__能转化为__内___能,也就是通常所说的释放出能量。
文案大全热效率专题讲解课程小结1.热值(q ):1千克某种燃料完全燃烧放出的热量,叫热值。
单位是:焦耳/千克。
2.燃料燃烧放出热量计算:Q 放 =qm ;(Q 放 是热量,单位是:焦耳;q 是热值,单位是:焦/千克;m 是质量,单位是:千克。
气体燃料Q 放 =qV3.内燃机可分为汽油机和柴油机,它们一个工作循环由吸气、压缩、做功和排气四个冲程。
一个工作循环中对外做功1次,活塞往复2次,曲轴转2周。
4.热机的效率:用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比,叫热机的效率。
的热机的效率是热机性能的一个重要指标5.在热机的各种损失中,废气带走的能量最多,设法利用废气的能量,是提高燃料利用率的重要措施。
了解热值定义 燃料完全燃烧放出的热量与燃料质量之比,叫做这种燃料的热值 单位 焦耳/千克,即”J/kg “,读作”焦耳每千克“公式mq Q=,期中Q 表示燃料完全燃烧放出的热量,m 表示燃料的质量,q 表示该燃料的热值物理意义 表示一定质量的某种燃料在完全燃烧时所放出热量的多少。
如木炭的热值为3.4x107J/kg ,它表示1kg 木炭完全燃烧所放出的热量是3.4×107J 。
同种燃料的热值不同,不同燃料的热值一般不同热值反应了所有能燃烧的物质的一种行之,反应了不同燃料在燃烧过程中,化学能转化为内能的本领的大小,也就是说,他是燃料本身的一种特性,它只与燃料的种类有关,与燃料的形态、质量、体积、是否完全燃烧均没有关系。
气体燃料的热值定义为燃料完全燃烧放出的热量与燃料体积之比 (3)燃料燃烧放出热量的计算如果用m 表示燃料的质量,用q 表示该种燃料的热值,用Q 放表示完全燃烧时所放出的热量,则Q 放=mq 。
期中m 的单位是kg ,q 的单位是J/kg ,Q 放的单位是J 。
注意: (1)只有燃料完全燃烧时,放出的热量的计算公式Q=mq 进行计算,不要与物体温度降低时放热公式Q=cm (t 2-t 1)混淆。
初三物理热值练习题带答案1. 问题描述:某物体质量为500g,温度为30℃,经过吸热量为6000J的加热使其温度升高为80℃,求该物体的热容。
解答:根据公式Q = mcΔθ,其中 Q 表示吸热量,m 表示质量,c 表示热容,Δθ 表示温度变化。
代入已知量,得到6000J = 0.5kg × c × (80℃ - 30℃)解方程可得,热容 c = 200J/(kg·℃)所以该物体的热容为200J/(kg·℃)。
2. 问题描述:某容器内有200g水,初始温度为20℃,加热后水的温度升高到80℃,求吸热量。
解答:根据公式Q = mcΔθ,其中 Q 表示吸热量,m 表示质量,c 表示热容,Δθ 表示温度变化。
代入已知量,得到Q = 0.2kg × 4186J/(kg·℃) × (80℃ - 20℃)解方程可得,吸热量 Q = 67040J所以吸热量为67040J。
3. 问题描述:某物质的热容为50J/(kg·℃),经过加热,温度升高了15℃,吸收了3000J的热量,求物质的质量。
解答:根据公式Q = mcΔθ,其中 Q 表示吸热量,m 表示质量,c 表示热容,Δθ 表示温度变化。
代入已知量,得到3000J = m × 50J/(kg·℃) × 15℃解方程可得,物质的质量 m = 4kg所以物质的质量为4kg。
4. 问题描述:某容器内有300g水,经过加热吸收了1.5 × 10^4 J的热量,温度升高了40℃,求水的热容。
解答:根据公式Q = mcΔθ,其中 Q 表示吸热量,m 表示质量,c 表示热容,Δθ 表示温度变化。
代入已知量,得到1.5 × 10^4 J = 0.3kg × c × 40℃解方程可得,水的热容 c = 1250J/(kg·℃)所以水的热容为1250J/(kg·℃)。
初三物理热值公式物理教师可以通过带领学生熟记物理公式,巩固物理知识。
下面是我为大家整理的初三物理热值公式,欢迎阅读参考。
初三物理热值公式:热学公式 C水=4.2×103J/(Kg·℃)1、吸热:Q吸=Cm(t-t0)=CmΔt2、放热:Q放=Cm(t0-t)=CmΔt3、热值:q=Q/m4、炉子和热机的效率:η=Q有效利用/Q燃料总功公式W总=FS (S=nh) W总=W有/η W总= W有+W额 W总=P总t燃料燃烧放热公式Q吸=mq 或Q吸=Vq(适用于天然气等)欧姆定律:I=U/R焦耳定律:(1)Q=I2Rt普适公式)(2)Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式)功率公式P=W/t P=W/t= Fs/t=Fv (v=P/F)功率可分为电功率,力的功率等。
故计算公式也有所不同。
P表示电功率 W表示电功 t表示时间,公式p=w/t 表示单位时间内做功的多少,所以用电功除以时间表示电功率公式w=p*t与公式t=w/p由上面那个公式用数学方法推导出来的电功:(1)W=UIt=Pt=UQ(普适公式)(2)W=I2Rt=U2t/R(纯电阻公式)电功率:(1)P=W/t=UI(普适公式)(2)P=I2R=U2/R(纯电阻公式)功的公式W=FS 把物体举高时W=Gh W=Pt有用功公式公式:W有用=Gh(提升重物)=W总-W额=ηW 总斜面:W有用=Gh定义:对人们有用的功。
定值电阻:(1)I1/I2=U1/U2(2)P1/P2=I1^2/I2^2(3)P1/P2=U1^2/U2^2机械效率公式η=W有/W总η=P有/ P总(在滑轮组中η=G/Fn)(1)η=G/ nF(竖直方向)(2)η=G/(G+G动) (竖直方向不计摩擦)(3)η=f / nF (水平方向)串联电路:(1)I=I1=I2(2)U=U1+U2(3)R=R1+R2 (1)、W=UIt=Pt=UQ (普适公式)以上是由我分享的初三物理热值公式全部内容,希望对你的考试有帮助。
热量与热值教学目标:◆知识与技能⑴了解热量的概念,知道热量是在热传递过程中物体内能改变的多少。
⑵知道当质量一定时水吸收的热量跟温度的升高成正比,升高的温度相同时水吸收的热量跟它的质量成正比。
⑶了解热值的概念,会根据热值来计算燃料完全燃烧放出的热量,会根据实际需要选择燃料。
◆过程与方法⑷经历探究水的吸热与质量、温度变化的关系的活动过程,进一步熟悉其中的控制变量法。
◆情感态度与价值观⑸通过“选择燃料”、“饮食与运动”等学生活动,阅读有关“西气东输”的信息,激发学习物理的兴趣,并使学生逐步树立理论联系实际的观念,养成用科学知识分析和看待生活中事物的习惯。
⑹培养学生关注饮食与健康意识,帮助他们树立合理利用能源的科学发展观念。
教学重点、难点:本节教学重点:热量的概念是本节课的重点。
探究水的吸热与质量、温度变化的关系这个学生活动,有助于加深学生对热量概念的理解,也是后面学习比热容的基础,让学生做好这个实验是教学的关键。
热值以及如何选择燃料与生活实际联系密切,也是本节课的重点。
本节教学难点:热量的概念是用内能概念来定义的,比较抽象;同时,热量又是一个过程量,即只有在物体内能发生变化时,才能谈热量,所以热量的概念是教学的难点。
实验“探究水的吸热与质量、温度变化的关系”需要学生运用控制变量的方法,自己设计记录数据的表格,分析实验数据找出规律,对学生的综合能力要求较高,也是本节课教学的难点。
教学方法:引入新课的方法,可以由学生联系生产和生活的实际来举例分析,而知道在现代社会中,使用能量主要还是从燃料燃烧中获得的内能.“燃料的热值”,学生观察和分析教材的或教师提供的科技资料,学习热值的概念,并用烧时所放出的热量为×107J。
液化气的热值为×107J/m3,表示的含义:表示 1 m3的液化气在完全燃烧时所放出的热量为×107J。
燃料的热值计算请大家从左侧的燃料的热值表中找出:干木柴、柴油、汽油等生活中常见的几种燃料的热值。
初三物理热值计算题
当涉及到物理中的热值计算问题时,一般涉及热量的传递、能量的转化以及热容等概念。
以下是一个例子来帮助你理解热值的计算:
问题:一块质量为0.5 kg的铁块被加热,其温度上升了20°C。
已知铁的比热容为0.45 J/(g·°C),计算所需的热量。
解答:首先,我们需要知道定义,热量的表达式为Q = mcΔT,其中Q 是热量,m 是物体的质量,c 是物体的比热容,ΔT 是温度变化。
给定的信息是 m = 0.5 kg,ΔT = 20°C,c = 0.45 J/(g·°C)。
但是c 的单位是每克的比热容,所以我们需要将铁块的质量m 转换为克。
m = 0.5 kg × 1000 g/kg = 500 g
现在我们可以将这些信息代入公式并计算热量:
Q = mcΔT = 500 g × 0.45 J/(g·°C) × 20°C = 4500 J
所以,所需的热量为4500 J。
在解决热值计算问题时,关键是识别并应用适当的公式,并确保单位的一致性和正确的数值代入。
九年级上册物理知识点热值最近,我在学习九年级上册物理的课程,其中一个重要的知识点是热值。
热值是指物质的单位质量所包含的热能的多少,它对于理解物质的热性质以及能量转换非常重要。
下面我将通过几个例子来介绍不同物质的热值,并探讨其应用。
首先,我们来看一下水的热值。
水是一种常见的物质,在日常生活中应用广泛。
水的热值比较高,这得归功于它的特殊热性质。
我们知道,水的沸点是100摄氏度,这意味着当水受热到达100摄氏度时,它会蒸发为水蒸气。
这是因为水分子之间的相互作用力较小,热能能够克服分子之间的吸引力,使其转化为气态。
因此,水的热值相对较高,这使得它成为了一种非常有效的媒体,用于传递和储存热能。
接下来,我们来看一下金属的热值。
金属是一种非常重要的材料,广泛应用于工业生产、建筑和制造业等领域。
金属具有良好的导热性能,这意味着它能够迅速传递热能。
这是因为金属内部的自由电子能够自由移动,并将热能从一个位置传递到另一个位置。
这也是为什么我们在烹饪时经常使用金属锅,因为它可以快速将热能传递给食物,从而更快地煮熟。
除了水和金属,还有一些其他物质也具有不同的热值。
例如,木材是一种不错的绝缘材料,它的热值比较低。
这意味着当我们触摸木材时,我们感受到的热量要比金属或水少得多。
这是因为木材的分子之间的相互作用力较强,热能无法很好地传导出去,导致热值较低。
这也解释了为什么在寒冷的冬季,木质家具感觉比金属家具更暖和。
热值的理解对于我们生活中的很多情况都非常重要。
例如,在冬天我们会使用暖气设备来提供热能,而热值就决定了设备的效率和能耗。
如果我们选择了热值较高的材料来建造房屋,那么房屋的隔热性能将更好,能够减少能源浪费和保持室内温暖。
另一方面,热值的理解也对于能源的转换和利用非常重要。
例如,燃煤发电厂将煤炭燃烧产生的热能转化为电能,而热值就决定了煤炭的能量转换效率。
通过研究不同材料的热值,我们可以寻找到更高效的能源转换方法,从而减少对有限能源的依赖。
九年级物理热值计算一、热值的概念。
1. 定义。
- 某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量(对于固体、液体燃料)或体积(对于气体燃料)之比,叫做这种燃料的热值。
- 热值用符号“q”表示。
2. 单位。
- 对于固体和液体燃料,热值的单位是焦耳每千克(J/kg);对于气体燃料,热值的单位是焦耳每立方米(J/m³)。
3. 公式。
- 当计算固体或液体燃料完全燃烧放出的热量Q时,公式为Q = mq,其中m是燃料的质量(kg),q是燃料的热值(J/kg)。
- 当计算气体燃料完全燃烧放出的热量Q时,公式为Q = Vq,其中V是燃料的体积(m³),q是燃料的热值(J/m³)。
二、热值计算的典型例题。
1. 固体燃料热值计算。
- 例:已知某种煤的热值q = 3×10⁷J/kg,质量m = 2kg,求这种煤完全燃烧放出的热量Q。
- 解:根据公式Q = mq,将m = 2kg,q = 3×10⁷J/kg代入公式,可得Q = 2kg ×3×10⁷J/kg = 6×10⁷J。
2. 气体燃料热值计算。
- 例:天然气的热值q = 3.6×10⁷J/m³,某家庭一个月使用天然气的体积V = 10m³,求这些天然气完全燃烧放出的热量Q。
- 解:根据公式Q = Vq,将V = 10m³,q = 3.6×10⁷J/m³代入公式,可得Q = 10m³×3.6×10⁷J/m³ = 3.6×10⁸J。
三、解题要点与注意事项。
1. 单位换算。
- 在进行热值计算时,要注意单位的统一。
如果给出的质量单位是克(g),要换算成千克(kg);如果给出的体积单位是升(L),要换算成立方米(m³)(1L = 1dm³ = 0.001m³)。
2. 完全燃烧的条件。