初三物理热机知识点
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中考热机相关知识点总结1. 热机的基本原理热机的基本原理可以归结为热力学第一定律和第二定律。
根据热力学第一定律,能量守恒,热机将热能转化为机械能,或者将机械能转化为热能。
而根据热力学第二定律,热机的效率是有限的,永动机是不可能存在的。
因此,热机的效率是一个重要的性能指标。
2. 热机的工作流程热机的工作流程包括四个基本步骤:吸热、做功、放热、做功。
这个过程可以用热力学循环图来表示,其中包括等温过程、绝热过程、等压过程和等容过程。
这些过程是热机工作原理的基本组成部分,也是中考重点难点内容。
3. 卡诺循环卡诺循环是理想热机的工作循环,它是热力学中最高效的循环过程。
卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,通过这四个过程,热机将热能转化为机械能,并且达到理论上最高的效率。
在中考物理中,对卡诺循环的原理和效率的理解是非常重要的。
4. 热机的效率热机的效率是热机性能的重要指标,它可以通过热机的输入热量和输出功率来计算。
根据热力学第二定律,热机的效率是有限的,而且是与温度有关的。
在中考物理中,要求学生理解热机的效率计算公式,以及温度对效率的影响。
5. 热机的应用热机在生活和工业中有广泛的应用,包括蒸汽机、内燃机、制冷机等。
这些热机是现代社会不可或缺的能源转化装置,它们为人类工业生产和生活提供了巨大的便利。
在中考物理中,会涉及到热机在日常生活和工业中的应用案例,以及相关的问题解答。
总的来说,热机是物理学中一个重要的研究领域,它关于能量转化和传递的基本规律。
在中学物理教学中,学生需要掌握热机的基本原理、工作流程、卡诺循环、效率计算和应用等相关知识点。
通过学习热机的知识,可以帮助学生理解热力学的基本原理,提高学生对于能量转化和传递过程的理解能力。
同时,也可以为学生将来在工作和生活中应用科学知识打下良好的基础。
希望以上总结的内容可以为中考热机相关知识点的学习提供一些帮助。
通过理解热机的工作原理、效率计算和应用案例,相信同学们可以更好地掌握这一部分的物理知识。
初三物理热机知识点一、热机概述热机是一种将热能转化为机械能的装置。
通过燃料燃烧产生的热能或其他热源,热机能够驱动机械运动,广泛应用于汽车、飞机、发电厂等。
二、热机的工作原理1. 燃烧过程:燃料在热机内燃烧,产生高温高压气体。
2. 能量转换:高温高压气体推动活塞做往复运动,将热能转化为机械能。
3. 机械运动:活塞的往复运动通过曲轴转化为旋转运动,驱动机械工作。
三、热机的类型1. 内燃机:燃料在发动机内部燃烧,如汽油机、柴油机。
2. 外燃机:燃料在发动机外部燃烧,如蒸汽机。
3. 喷气发动机:通过燃料燃烧产生的高速气流直接产生推力。
四、热机的性能指标1. 功率:单位时间内热机做功的多少,通常以马力或千瓦表示。
2. 效率:热机有效利用的能量与燃料完全燃烧产生的能量之比。
3. 排放:热机工作时排放的废气,包括二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等。
五、热机的主要组成部分1. 燃烧室:燃料燃烧的地方。
2. 活塞:在气缸内往复运动,将热能转化为机械能。
3. 曲轴:将活塞的往复运动转化为旋转运动。
4. 气门:控制燃料和空气的进入以及废气的排出。
六、热机的工作循环1. 进气冲程:活塞下行,气缸内形成负压,吸入空气和燃料混合气。
2. 压缩冲程:活塞上行,混合气被压缩,温度和压力升高。
3. 功冲程(爆炸冲程):点火或自燃,混合气燃烧产生高温高压气体,推动活塞下行,做功。
4. 排气冲程:活塞上行,将废气排出气缸。
七、热机的热效率1. 定义:有效利用的能量与燃料完全燃烧产生的能量之比。
2. 提高方法:优化燃烧过程、减少机械摩擦、提高废气再利用率等。
八、热机的环境保护1. 减少排放:采用催化转化器、颗粒过滤器等技术减少有害物质排放。
2. 节能减排:提高热机效率,减少燃料消耗,降低温室气体排放。
九、热机的发展趋势1. 电动化:发展电动汽车,减少对化石燃料的依赖。
2. 智能化:利用信息技术提高热机的自动化水平和效率。
3. 绿色能源:研究使用太阳能、风能等可再生能源驱动热机。
热机初三物理知识点总结知识点总结1、热机的定义:凡是能够利用燃料燃烧时放出的能来做机械功的机器就叫做热机。
2、热机的分类:内燃机和外燃机;3、热机的四个冲程:吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程;4、内燃机:柴油机和汽油机,通过将内能转化为机械能;5、汽油机:用汽油作燃料的内燃机,进气门,排气门,火花塞,气缸,活塞,连杆,曲轴组成,由火花塞点火;6、柴油机:用柴油作燃料的内燃机,构造:进气门,排气门,喷油嘴,气缸,活塞,连杆,曲轴组成,压燃式点火;7、冲程:活塞从气缸一端运动到另一端叫做一个冲程,在做功冲程燃气对活塞做功,内能转化为机械能,其余三个冲程利用飞轮的惯性来完成。
8、热机的效率:热机用来做有用功的那部分能量和完全燃烧放出的能量之比叫做热机的效率。
公式:η=W有用/Q总=W有用/qm。
常见考法主要以选择题、填空题的形式考查热机的四个冲程,以计算题的形式考查热机的效率。
误区提醒提高热机效率的途径:使燃料充分燃烧尽量减小各种热量损失机件间保持良好的润滑、减小摩擦。
【典型例题】一辆汽车的发动机输出功率为66.15kw,每小时耗(柴)油14kg,请计算发动机的效率(柴油的燃烧值为4.3×107J/kg)。
解析:计算发动机的热效率可根据热机效率的定义,先求出发动机做的有用功和消耗的燃料完全燃烧放出的能量。
然后再求效率。
答案:发动机每小时做的功W=Pt=66150W×3600s=2.38×108J完全燃烧14kg柴油放出的能量Q总=4.3×107J/kg×14kg=6.02×108J 做有用功的能量Q有=W=2.38×108J发动机的效率是39.5%。
感谢您的阅读,祝您生活愉快。
九年级物理热机知识点热机是指将热能转化为机械能的装置。
在九年级物理课程中,学生需要了解和掌握与热机相关的一些基本概念和原理。
以下是九年级物理热机知识点的详细介绍:一、热机的分类和定义热机主要分为两类:内燃机和蒸汽机。
内燃机利用可燃物质在燃烧时释放的热能进行工作,而蒸汽机则利用水蒸汽的膨胀来实现能量转化。
热机的定义是指将热能转化为机械能的装置。
二、热力学第一定律热力学第一定律也被称为能量守恒定律。
它指出,在一个物体或系统中,能量的增加等于从外界得到的热量减去所做的功。
公式表达为:ΔU = Q - W,其中ΔU为系统内能的改变量,Q为从外界传递给系统的热量,W为系统对外做的功。
三、热力学第二定律热力学第二定律是关于热能转换的方向和效率的定律。
根据这个定律,不可能将热量完全转化为机械能而不产生其他影响。
热机的效率可以用以下公式计算:η = W/Qh,其中η为热机的效率,W为热机所做的功,Qh为热机从高温热源吸收的热量。
四、卡诺循环卡诺循环是一种理想的热机循环,由两个等温过程和两个绝热过程组成。
它是所有可能工作在相同高温和低温热源之间的热机中效率最高的。
卡诺循环的性质使得它成为理论上评价其他实际热机性能的基准。
五、热力学温标热力学温标是一种用来度量温度的标尺。
摄氏温标和开氏温标是常用的热力学温标。
摄氏温标以0°C为冰点,以100°C为沸点;开氏温标以0K为绝对零度,与摄氏温度之间的关系为:T(K) =t(°C) + 273.15。
六、热机的热效应与功效应热机的热效应指的是热机从高温热源吸收热量的过程,而功效应指的是热机对外界做功的过程。
根据热力学第一定律,功效应等于热效应减去热机内部的能量损失。
七、机械效率与热效率机械效率是指热机从热能到机械能的转换效率,可以通过功效应与热效应之比来计算;热效率是指热机从热能到机械能和散热能的综合转换效率,可以通过实际做的功与热机吸收的热量之比来计算。
初中九年级物理热机知识点热机是一种将热能转化为机械能或电能的装置。
在初中物理学中,学生需要了解一些与热机相关的知识点。
下面将介绍一些初中九年级物理热机的基本知识。
1. 热机的分类热机根据能量转化方式的不同可以分为两类:热力循环热机和热力非循环热机。
热力循环热机是通过循环过程将热能和机械能相互转化,如蒸汽机、汽车发动机等;而热力非循环热机一次性将热能转化为机械能,如火箭发动机。
2. 卡诺循环卡诺循环是热力循环热机的理论模型,用来分析热机的效率。
卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。
等温过程中热机从高温热源吸收热量,绝热过程中热机对外做功或被外界做功,等温过程中热机将热量释放到低温热源。
卡诺循环的效率是热机效率的上限。
3. 热机效率热机效率是热机输出的有效功率与输入的热能之比。
热机效率可以通过以下公式计算:η = 1 - (Tc/Th),其中Tc为低温热源的绝对温度,Th为高温热源的绝对温度。
根据这个公式可以得出,热机的效率越高,热机对热量的利用就越充分。
4. 热机的工作原理热机的工作原理基于热量的传递和热膨胀性质。
当热源加热热机时,热量会导致工作物质的温度升高,从而引起热机的扩张。
热机利用这种扩张来产生机械能或电能。
在工作过程中,热机会将一部分热能转化为功,而剩余的热能则以热量形式释放到冷源中。
5. 热机效率的影响因素热机效率受到多种因素的影响,其中包括热源温度、冷源温度和机械部件的摩擦损失等。
热源温度越高、冷源温度越低,热机效率越高。
而机械部件的摩擦损失会导致一部分热量无法利用,从而降低热机效率。
6. 热机的应用热机广泛应用于我们的日常生活中,如汽车发动机、火车机车、发电厂的汽轮机等。
热机的应用使我们能够将燃料的热能转化为电能或机械能,为社会的发展提供了强有力的支持。
7. 热机的发展随着科技的不断进步,热机也在不断发展。
传统的燃油热机逐渐被新能源热机所替代,如电动汽车等。
新能源热机利用太阳能、地热能等可再生能源来取代传统的燃料,以减少对环境的污染。
热机物理知识点总结初中热机是一种将热能转化为机械能的装置,是初中物理课程中的重要内容。
本文将对热机的基本原理、类型、工作原理以及效率等知识点进行总结。
# 热机的基本原理热机工作的基本原理是利用燃料燃烧产生的热能,通过一定的方式转化为机械能。
这个过程通常包括燃烧、传热、膨胀和冷却等步骤。
热能不能直接做功,它需要通过工作介质(如气体)来传递和转换。
# 热机的类型热机的种类很多,但根据工作方式的不同,主要可以分为以下几种:1. 往复式热机:这种热机通过活塞在气缸内往复运动来产生机械能,典型的代表是内燃机。
2. 旋转式热机:通过燃料燃烧产生的热能使转子旋转,从而得到机械能,如燃气轮机。
3. 喷气发动机:利用燃料燃烧产生的高速气流直接推动发动机工作,常见于飞机的推进系统。
# 热机的工作原理以最常见的往复式热机——内燃机为例,其工作原理可以分为四个基本冲程:1. 进气冲程:活塞从上死点向下死点运动,气缸内形成负压,吸入混合气。
2. 压缩冲程:活塞向上运动,将混合气压缩至高压状态,为燃烧做好准备。
3. 功冲程(爆炸冲程):点火装置点燃混合气,燃烧产生的高温高压气体推动活塞下行,对外做功。
4. 排气冲程:活塞再次向上运动,将燃烧后的废气排出气缸。
# 热机的效率热机的效率是指热机有效利用的能量与燃料完全燃烧产生的能量之比。
由于燃料不可能完全燃烧,且热机工作时会有各种热损失和机械损失,因此热机的效率通常较低。
提高热机效率的方法包括:1. 改善燃烧条件:使燃料与空气混合更充分,燃烧更完全。
2. 减少热损失:通过绝热材料和改进设计减少热量散失。
3. 减少机械摩擦:使用更好的润滑剂和精确的机械加工减少摩擦损失。
# 热机的应用热机广泛应用于工业、农业、交通运输和日常生活中。
例如,汽车、摩托车、发电机、船舶和飞机等都使用了不同类型的热机。
# 热机的环境保护热机工作时会产生废气和噪声,对环境造成影响。
因此,现代热机设计时需要考虑环保因素,如使用催化剂减少排放污染物、采用消声器降低噪声等。
初三物理热机知识点1. 热机的基本概念热机是指能够将热能转化为机械能的装置。
根据热机的工作原理不同,可以将其分为两类,即内燃机和蒸汽机。
内燃机:将燃料和空气混合后在活塞内部进行燃烧,产生高温高压气体,进而驱动活塞运动。
蒸汽机:利用燃料燃烧产生高温高压蒸汽,将蒸汽传入汽缸并使活塞运动。
2. 热力学第一定律热力学第一定律是指在任何一个系统中,能量的总量保持不变,即能量守恒。
根据热力学第一定律,热机的工作过程可以分为以下三个阶段:1.吸热阶段:热机从外界吸收热量,将热能转化为内能。
2.做功阶段:热机利用内能推动活塞等运动部件做功,将热能转化为机械能。
3.放热阶段:热机将内能转化为热能,释放给外界。
3. 热效率热机的热效率是指将输入的热量和输出的机械功之间的比值,通常用符号η表示。
公式如下:$η=\\frac{W}{Q_H}$其中,W表示输出的机械功,Q_H表示输入的热量。
在实际应用中,由于能量守恒定律的限制,热机的热效率必须小于1,即:0<η<14. 卡诺循环卡诺循环是一种理论上最为完美的热机工作过程,它由法国物理学家卡诺于1824年提出。
卡诺循环的特点是不同温度区间内热机的效率不同,因此采用一系列可逆过程来实现。
卡诺循环的理论热效率只取决于工作物质的种类和两个温度之比。
对于给定的热源温度和冷源温度,热机的热效率在卡诺循环下达到最大值,即卡诺热效率。
卡诺热效率公式如下:$η_c=1-\\frac{T_c}{T_h}$其中,Tℎ表示热源温度,T c表示冷源温度。
5. 热力学第二定律热力学第二定律是指热能不能够从低温物体自发地转移到高温物体,即不可能存在一个能够将一个热源完全变为机械功且不会有任何其他影响的热机。
热力学第二定律的存在导致了热机的热效率不可能达到100%。
在实际应用中,为了提高热机效率,通常采用各种技术手段,如增大热源温度差、减小热损失等方法。
人教版九年级物理热机知识点一、热机的概念。
1. 定义。
- 热机是利用内能来做功的机械。
例如蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等都是热机。
2. 工作原理。
- 燃料燃烧时释放出内能,这些内能又传递给工作物质(如水蒸气、燃气等);工作物质获得内能后膨胀做功,把一部分内能转化为机械能。
二、内燃机。
1. 定义与分类。
- 内燃机是热机的一种,它是燃料在汽缸内燃烧的热机。
内燃机分为汽油机和柴油机。
2. 汽油机。
- 构造。
- 进气门、排气门、火花塞、汽缸、活塞、连杆、曲轴等。
- 工作过程。
- 吸气冲程:进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动,汽油和空气的混合物进入汽缸。
- 压缩冲程:进气门和排气门都关闭,活塞向上运动,燃料混合物被压缩,压强增大,温度升高,机械能转化为内能。
- 做功冲程:在压缩冲程末,火花塞产生电火花,使燃料猛烈燃烧,产生高温高压的燃气,推动活塞向下运动,内能转化为机械能。
- 排气冲程:进气门关闭,排气门打开,活塞向上运动,把废气排出汽缸。
3. 柴油机。
- 构造。
- 与汽油机相似,但柴油机汽缸顶部是喷油嘴,没有火花塞。
- 工作过程。
- 吸气冲程:进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动,吸入空气。
- 压缩冲程:进气门和排气门都关闭,活塞向上运动,空气被压缩,压强更大,温度更高(压缩程度比汽油机大),机械能转化为内能。
- 做功冲程:在压缩冲程末,喷油嘴向汽缸内喷入柴油,柴油遇到高温空气立即燃烧,产生高温高压的燃气,推动活塞向下运动,内能转化为机械能。
- 排气冲程:进气门关闭,排气门打开,活塞向上运动,排出废气。
三、热机的效率。
1. 定义。
- 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,叫做热机的效率,用eta表示。
eta=frac{W_有用}{Q_放},其中W_有用是热机做的有用功,Q_放是燃料完全燃烧放出的热量。
2. 提高热机效率的途径。
- 使燃料充分燃烧。
例如将煤磨成煤粉,加大送风量等。
- 尽量减小各种热量损失。
1.热机原理
热机是指将热能转化为机械能的装置,其工作原理遵循热力学第一定
律和第二定律。
热机通常由热源、工作物体和冷源三部分组成。
2.热机效率
热机的效率是指热能转化为机械能的比例,通常用来衡量热机的性能。
热机效率=所得的机械能/输入的热能。
3.卡诺循环
卡诺循环是理想热机的一种工作循环,包括等温膨胀、绝热膨胀、等
温压缩和绝热压缩四个过程。
卡诺循环的效率只与工作物体的两个温度有关,最高效率由热源与冷源的温度决定。
4.摩擦力和动能损失
在热机工作中,由于存在摩擦力和动能损失,使得实际输出的机械能
小于理论值,进而降低了热机效率。
5.热力循环图
热力循环图是描述热机工作过程的图示。
根据热力循环图可以了解热
机的工作状态、温度变化等信息。
6.蒸汽机
蒸汽机是一种常见的热机,它将热能转化为机械能。
蒸汽通过加热水
生成蒸汽,然后蒸汽推动活塞运动,产生机械能。
7.内燃机
内燃机是另一种常见的热机,它包括汽油机和柴油机两种类型。
内燃机通过燃烧燃料生成高压气体,然后该气体推动活塞运动,从而实现热能转化为机械能。
8.特殊热机
除了蒸汽机和内燃机外,还有一些特殊的热机,如热泵、热管和热电机等。
这些热机的工作原理和应用领域各不相同,但基本原理仍然是将热能转化为机械能。
以上是九年级物理热机知识点的总结。
希望能对你的学习有所帮助。
九年级物理热机知识点梳理热机,即利用热能做功的装置,是物理学中非常重要的一个概念。
本文将为您梳理九年级物理中与热机相关的知识点,帮助您更好地理解和掌握这方面的内容。
一、热机的基本原理热机的基本原理是根据热能传递的规律,将热能转化为机械能的过程。
根据热机的工作循环方式不同,一般可以分为循环式热机和非循环式热机两类。
循环式热机是利用工作物质在一系列过程中周期性地吸热、做功和放热的热力学过程。
常见的循环式热机有蒸汽机、内燃机和热泵等。
非循环式热机是指在工作过程中没有明显的吸热、做功和放热阶段的热机,如卡车引擎、火箭发动机等。
二、热机的效率和功率热机的效率是指热能转化为机械能的比例,可以通过以下公式计算:效率 = 有效功 / 吸收的热量其中,有效功表示热机所做的有用功,吸收的热量表示热机从外界吸收的热量。
热机的功率则是指单位时间内所做的功,可以通过以下公式计算:功率 = 有效功 / 单位时间三、热机的循环过程蒸汽机是一种常见的循环式热机,它的工作循环包括以下几个过程:1. 蒸汽的吸热过程:蒸汽机中的工作物质蒸汽从高温源吸收热量,使其温度升高,从而增加内能。
2. 蒸汽的膨胀过程:蒸汽在膨胀缸中膨胀做功,同时其温度和压力下降。
3. 蒸汽的放热过程:膨胀过程后的低温、低压蒸汽被排出蒸汽机,放出剩余的热量。
4. 蒸汽的压缩过程:蒸汽被压缩成液态,通过泵送回高温源,重新吸收热量,进入下一循环。
四、热机效率与温度热机的效率与其工作温度有关,可以通过以下公式计算:效率 = 1 - Tc / Th其中,Tc表示冷源温度,Th表示热源温度。
由此可见,热机的效率随着冷源温度的降低和热源温度的提高而提高。
因此,提高热机的效率的一种有效方法是增加工作温度差。
五、热力学第一定律在热机中的应用热力学第一定律是能量守恒的原理,在热机中也得到了应用。
根据热力学第一定律,热机的净功等于热机从外界吸收的热量减去热机向外界放出的热量。
这一定律表明,热机通过吸收热量将部分热能转化为机械能,而剩余的热量则通过散热、摩擦等方式向外界放出。
初三物理热机知识点
热机是指各种利用内能做功的机械。
是将燃料的化学能转化成内能再转化成机械能的机器动力机械的一类,如蒸汽机、汽轮机、燃气轮机、内燃机、喷气发动机。
今天小编为大家精心整理了一篇有关初三物理热机知识点总结的相关内容,以供大家阅读!
初三物理热机知识点(一)
1、内燃机及其工作原理
将燃料的化学能通过燃烧转化为内能,又通过做功,把内能转化为机械能。
按燃烧燃料的不同,内燃机可分为汽油机、柴油机等。
(1)汽油机和柴油机都是一个工作循环为四个冲程即吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程的热机。
(2)一个工作循环中只对外做一次功,曲轴转2周,飞轮转2圈,活塞往返2次。
(3)压缩冲程是对气体压缩做功,气体内能增加,这时机械能转化为内能。
(4)做功冲程是气体对外做功,内能减少,这时内能转化为机械能。
(5)汽油机和柴油机工作的四个冲程中,只有做功冲程是燃气对活塞做功,其它三个冲程要靠飞轮的惯性完成。
(6)判断汽油机和柴油机工作属哪个冲程应抓住两点:一是气阀门的开与关;二是活塞的运动方向。
(7)汽油机和柴油机的不同处。
2、燃料的热值
(1)燃料燃烧过程中的能量转化:目前人类使用的能量绝大部分是从化石燃料的燃烧中获得的内能,燃料燃烧时释放出大量的热量。
燃料燃烧是一种化学反应,燃烧过程中,储存在燃料中的化学能被释放,物体的化学能转化为周围物体的内能。
(2)燃料的热值
①定义:lkg某种燃料完全燃烧时放出的热量,叫做这种燃料的热值。
用符号“q”表示。
②热值的单位J/kg,读作焦耳每千克。
还要注意,气体燃料有时使用J/m3,读作焦耳每立方米。
③热值是为了表示相同质量的不同燃料在燃烧时放出热量不同而引人的物理量。
它反映了燃料通过燃烧放出热量本领大小不同的燃烧特性。
不同燃料的热值一般是不同的,同种燃料的热值是一定的,它与燃料的质量、体积、放出热量多少无关。
(3)在学习热值的概念时,应注意以下几点:
①“完全燃烧”是指燃料全部燃烧变成另一种物质。
②强调所取燃料的质量为“lkg”,要比较不同燃料燃烧本领的不同,就必须在燃烧质量和燃烧程度完全相同的条件下进行比较。
③“某种燃料”强调了热值是针对燃料的特性与燃料的种类有关。
④燃料燃烧放出的热量的计算:一定质量m的燃料完全燃烧,所放出的热量为:Q=qm,式中,q表示燃料的热值,单位是J/kg;m表示燃料的质量,单位是kg;Q表示燃料燃烧放出的热量,单位是J。
5若燃料是气体燃料,一定体积V的燃料完全燃烧,所放出的热量为:Q=qV。
式中,q表示燃料的热值,单位是J/m3;V表示燃料的体积,单位是m3;Q表示燃料燃烧放出的热量,单位是J。
初三物理热机知识点(二)
影响燃料有效利用的因素:一是燃料很难完全燃烧,二是燃料燃烧放出的热量散失很多,只有一小部分被有效利用。
热机的效率:热机用来做有用功的那部分能量和完全燃烧放出的能量之比叫做热机的效率。
热机的效率是热机性能的一个重要标志,与热机的功率无关。
由于热机在工作过程中总有能量损失,所以热机的效率总小于1。
热机能量损失的主要途径:废气内内、散热损失、机器损失。
提高热机效率的途径:①使燃料充分燃烧,尽量减小各种热量损失;②机件间保持良好的润滑,减小摩擦。
③在热机的各种能量损失中,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。
常见热机的效率:蒸汽机6%~15%、汽油机20%~30%、柴油
机30%~45%
内燃机的效率比蒸汽机高,柴油机的效率比汽油机高。