物理专业词汇物理专业词汇:解析物态变化中的热力学规律
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比热容是谁发现的?
约瑟夫·布莱克(1728~1799)JosephBlack英国化学家,物理学家。
在物理学上,布莱克澄清了热量和温度这两个不同的概念。他由此提出了比热容的理论。创立了测定热量的方法量热术。他还发现并解释了物态相变中的“潜热”,并定量地确定了冰熔解潜热和估计了水汽化潜热的大小,这给予J.瓦特对其在蒸汽机装上冷凝器的技术改造上以很大的启示。在冰转化为水的这样一个潜热的基础上,布莱克就提出了他自己的量热术,发明了世界上最早的冰量热器。
在热学的早期发展中,与温度的测量同等重要的成就是热量的测量。但是,人们一开始并没有认识到温度与热量之间的区别。最早指出它们之间区别的是苏格兰化学家布莱克。大约在1757年,布莱克提出将热量和温度分别称作“热的分量”和“热的强度”,并把物质在改变相同温度时的热量变化叫作“对热的亲和性”。在这个概念的基础上,后来出现了“热容量”和“比热”的概念。这两个概念奠定了热平衡理论的基础。
布莱克最著名的发现是“潜热”。他在实验中发现,把冰加热时冰缓慢融化,温度却不变。同样,水沸腾时化为蒸汽,需吸引更多的热量,但温度也不变。布莱克后来进一步发现许多物质在物态变化时都有这种现象,它们的逆过程也一样,而且由汽到水、由水到冰所放出的热量,正好等于由冰到水、由水到汽所吸收的热量。因此,布莱克提出了“潜热”概念,认为这些未对温度变化有所贡献的热是潜在的。布莱克的潜热概念可能启发了瓦特对蒸汽机的改进。今天我们知道,所谓潜热实际上是分子系统的内能。
温度的定义和物理意义?
(1)定义:表示物体的冷热程度。
(2)单位:在国际单位制中,温度的单位是开尔文,符号:K。
常用单位:摄氏度,符号:℃。热力学温度:热力学温度以宇宙温度的下限--绝对零度(约一273℃)为起点的温度,叫做热力学温度。
国际单位制中所采用的温度是热力学温度,它的单位名称是开尔文,简称开,符号是"K"。冰水混合物的热力学温度是273K。
热力学温度(T)和摄氏温度(t)的换算关系是:T=273+t。研究表明,无论人类如何改进低温技术,0K的温度都达不到。在微观粒子和天体研究方面都采用热力学温度。"
物态变化知识梳理:"
一、区别" 1、提出者不同" 摄氏度(℃)来源于瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯于1742年提出的,其后历经改进;" 华氏度(°F)是以其发明者德国人华伦海特命名的。" 2、应用国家不同" 包括我国在内的世界上绝大多数国家都使用摄氏度;" 世界上仅有5个国家使用华氏度,包括巴哈马、伯利兹、英属开曼群岛、帕劳、美利坚合众国及其他附属领土(波多黎各、关岛、美属维京群岛)。"
二、换算" 摄氏温标(°C)和华氏温标(°F)之间的换算关系为:" F=C×1.8+32" C=(F-32)÷1.8"
例如:" 0℃=(0×1.8+32)℉=32℉" 温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是用来量度物体分子热运动的剧烈程度的一个物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量。" 用来量度物体温度数值的标尺叫温标。
它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。" 国际上用得较多的温标有华氏温标(°F)、摄氏温标(°C)、热力学温标(K)、列氏温标(°Ré)、兰金温标(R)和国际实用温标。
显热和潜热区别?
显热 对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热.如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化面不引起物质的形态的变化.例如机房中、其计算机或程控交换机的发热量很大,它属于显热.
对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态.这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热.如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含湿量,这些热量称为潜热.(全热等于显热与潜热之和.)
物质的热力,是什么?
物理学指一个材料的热力学性质,主要是指该系统的物态方程和定压比热或定容比热。因为如果知道该系统的物态方程和定压或定容比热其中一个,热力学理论就可以通过热力学关系求导出该系统其他的热力学性质。
但是大部分系统很难寻求出具体的物态方程明确的解析形式,这样热力学就寻求描述物态相关参量的响应函数来替代。
这些响应函数是该系统的膨胀系数、压缩系数或压强系数。
这些响应函数也表征一个具体系统的热力学性质。
大学物理大一知识点归纳?
你好,以下是大学物理大一的知识点归纳:
1. 运动学:涉及速度、加速度、位移等概念,包括匀速直线运动、匀加速直线运动、自由落体等。
2. 力学:涉及牛顿三定律、动量、能量等概念,包括质点运动、牛顿定律、动量定理、功与能量等。
3. 热力学:涉及温度、热量、热力学第一定律等概念,包括理想气体状态方程、热机、热泵、热力学第二定律等。
4. 波动光学:涉及波长、频率、波速等概念,包括机械波、电磁波、光的反射、折射、干涉、衍射等。
5. 电磁学:涉及电荷、电场、电势、电流等概念,包括库仑定律、电场的高斯定理、电势的定义、电路等。
6. 物理实验:包括实验设计、实验操作、数据处理、误差分析等。
以上是大学物理大一的主要知识点,是物理学基础知识的核心内容。