结论:对同一系统, 在绝热过程中只要所 做的电功相同,系统 温度上升的数值就相 同,即系统的状态变 化相同。
★快速压缩气体温度升高,硝化纤维点燃; ★绝热情况下搅拌水,水的温度升高;
★摩擦生热:Q=f S路程
★电流通过电阻放出热量 其他形式的能 做功 内能
其他形式的能 做功 内能
3.实验结论: 在各种不同的绝热过程中,如果使系统从状态1
当系统从状态1经过单纯的热传递达到状态2 时,内能的增加量ΔU=U2-U1等于外界对系统 传递的热量Q,即ΔU=Q。
3.热传递与系统内能变化的关系 系统在单纯的传热过程中内能的增量ΔU等于外界向 系统传递的热量Q,即:
ΔU=Q
思考:物体内能增加是否一定是从外界吸收了热量?
不一定,这是因为做功和热传递都可以改变 物体的内能。
打气筒的温度升高了,这是由于给自行车打气时,压缩 空气做功使得系统的内能增加,故温度升高。
3.内能与内能的变化: (1)物体的内能是指物体内所有分子的动能和势能之和。 因此物体的内能是一个状态量。 (2)当物体温度变化时,分子的平均动能变化;物体的体 积变化时,分子势能发生变化,因此物体的内能变化只 由初末状态决定,与中间过程及方式无关。
6.判断绝热过程中内能变化的方法 判断气体绝热过程的内能变化一般情况下只需看气体 体积变化就可决定:
★若体积增大,气体对外界做功,W<0,即ΔU<0,即内能减小; ★若体积缩小,外界对气体做功,W>0,即ΔU>0,即内能增加。
注意:气体自由膨胀时,气体与外界相互不做功,因此这 种情况下气体体积增大没有外界阻力,也就不需要对外 界做功。
回顾:哪些力做功仅由物体的起点 和终点两个位置决定与物体的运动路 径无关?