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    江苏版高考物理一轮复习第14章第3节热力学定律与能量守恒定律课件

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    这是一份江苏版高考物理一轮复习第14章第3节热力学定律与能量守恒定律课件,共60页。PPT课件主要包含了链接教材·夯基固本,负号法则,细研考点·突破题型,两类永动机的比较等内容,欢迎下载使用。

    一、热力学第一定律1.改变物体内能的两种方式(1)______;(2)热传递。2.热力学第一定律(1)内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的______与外界对它所做的功的和。(2)表达式:ΔU=_________。
    二、能量守恒定律1.内容能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式______为其他形式,或者是从一个物体______到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的______保持不变。2.条件性能量守恒定律是自然界的普遍规律,某一种形式的能是否守恒是有条件的。3.第一类永动机是不可能制成的,它违背了____________定律。
    三、热力学第二定律1.热力学第二定律的两种表述(1)克劳修斯表述:热量不能_________从低温物体传到高温物体。(2)开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而_________其他影响。或表述为“第___类永动机是不可能制成的”。【温馨提示】 用熵的概念表述:在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会______(选填“增大”或“减小”)。
    2.热力学第二定律的微观意义一切自发过程总是沿着分子热运动的_________增大的方向进行。3.第二类永动机不可能制成的原因是违背了__________________。
    一、易错易误辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)外界压缩气体做功20 J,气体的内能可能不变。(  )(2)给自行车打气时,发现打气筒的温度升高,这是因为打气筒从外界吸热。(  )(3)可以从单一热源吸收热量,使之完全变成功。(  )(4)热机中,燃气的内能可以全部变为机械能而不引起其他变化。(  )
    (5)自由摆动的秋千摆动幅度越来越小,能量正在消失。(  )(6)利用河水的能量使船逆水航行的设想,符合能量守恒定律。(  )
    二、教材习题衍生1.(热力学第二定律的理解及应用)下列现象中不能够发生的是(  )A.一杯热茶在打开杯盖后,茶会自动变得更热B.蒸汽机把蒸汽的内能部分转化成机械能C.桶中混浊的泥水在静置一段时间后,泥沙下沉,上面的水变清,泥、水自动分离D.电冰箱通电后把箱内低温物体的热量传到箱外高温物体
    A [由热力学第二定律可知,一切自发进行的与热现象有关的宏观过程,都具有方向性,A不能发生;热机的工作效率不可能达到100%,B可以发生;泥沙下沉,系统的重力势能减少,没有违背热力学第二定律,C可以发生;冰箱通过压缩机的工作,把热量从低温物体传到高温物体,该过程消耗了电能,没有违背热力学第二定律,D可以发生。]
    2.(热力学第一、二定律的理解及应用)对于热力学第一定律和热力学第二定律的理解,下列说法正确的是(  )A.一定质量的气体膨胀对外做功100 J,同时从外界吸收120 J的热量,则它的内能减少20 JB.物体从外界吸收热量,其内能一定增加;物体对外界做功,其内能一定减少C.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体D.第二类永动机违反了热力学第二定律,没有违反热力学第一定律
    D [根据热力学第一定律知ΔU=W+Q=-100 J+120 J=20 J,内能增加20 J,故选项A错误;根据热力学第一定律ΔU=W+Q,可知物体从外界吸收热量,其内能不一定增加,物体对外界做功,其内能不一定减少,选项B错误;通过做功的方式可以让热量从低温物体传递给高温物体,如电冰箱,选项C错误;第二类永动机没有违反能量守恒定律,热力学第一定律是能量守恒定律在热学中的反映,因此第二类永动机没有违反热力学第一定律,不能制成是因为它违反了热力学第二定律,故选项D正确。]
    3.(热力学第一定律与气体实验定律的综合应用)2022年5月15日,我国自主研发的“极目一号”Ⅲ型浮空艇创造了海拔9032米的大气科学观测世界纪录。若在浮空艇某段上升过程中,艇内气体温度降低,体积和质量视为不变,则艇内气体(视为理想气体)(  )A.吸收热量 B.压强增大C.内能减小 D.对外做负功
    1.(热力学第一定律的理解)下列说法正确的是(  )A.物体放出热量,其内能一定减小B.物体对外做功,其内能一定减小C.物体吸收热量,同时对外做功,其内能可能增加D.物体放出热量,同时对外做功,其内能可能不变
    考点1 热力学第一定律与能量守恒定律
    C [由热力学第一定律ΔU=W+Q可知,若物体放出热量,但外界对物体做正功,则ΔU不一定为负值,即内能不一定减小,故A项错误;同理可分析出,B项和D项错误,C项正确。]
    2.(热力学第一定律的应用)(2023·苏锡常镇四市调研)如图所示,内壁光滑的绝热汽缸内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,初始时汽缸开口向上放置,活塞处于静止状态,将汽缸缓慢转动90°过程中,缸内气体(  )A.内能增加,外界对气体做正功B.内能减小,所有分子热运动速率都减小C.温度降低,速率大的分子数占总分子数比例减少D.温度升高,速率大的分子数占总分子数比例增加
    C [初始时汽缸开口向上,活塞处于平衡状态,汽缸内外气体对活塞的压力差与活塞的重力平衡,设初始时汽缸内的压强为p1,活塞的面积为S,则有:p1S-p0S=mg,汽缸在缓慢转动的过程中,汽缸内外气体对活塞的压力差大于重力沿汽缸壁的分力,故汽缸内气体缓慢的将活塞往外推,最后汽缸水平,缸内气压等于大气压。汽缸、活塞都是绝热的,故缸内气体与外界没有发生热传递,汽缸内气体将活塞往外推,气体对外做功,根据热力学第一定律ΔU=Q+W得,气体内能减小,故缸内理想气体的温度降低,分子热运动的平均速率减小,故速率大的分子数占总分子数的比例减小,并不是所有分子热运动的速率都减小,故A、B、D错误;C正确。]
    3.(公式ΔU=W+Q中符号法则的理解)一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104 J,气体内能减少1.3×105 J,则此过程(  )A.气体从外界吸收热量2.0×105 JB.气体向外界放出热量2.0×105 JC.气体从外界吸收热量6.0×104 JD.气体向外界放出热量6.0×104 J
    B [由热力学第一定律ΔU=W+Q得Q=ΔU-W=-1.3×105 J-7.0×104 J=-2.0×105 J,即气体向外界放出热量2.0×105 J,B正确。]
    4.(能量守恒定律的理解)木箱静止于水平地面上,现在用一个80 N的水平推力推动木箱前进10 m,木箱受到地面的摩擦力为60 N,则转化为木箱与地面系统的内能U和转化为木箱的动能Ek分别是(空气阻力不计)(  )A.U=200 J,Ek=600 JB.U=600 J,Ek=200 JC.U=600 J,Ek=800 J D.U=800 J,Ek=200 J
    B [U=Ffx=60×10 J=600 J,Ek=Fx-U=80×10 J-600 J=200 J。]
    1.对热力学第一定律的理解(1)做功和热传递在改变系统内能上是等效的。(2)外界对系统做功是其他形式能量与内能的转化。(3)热传递是外界与系统之间内能的转移。
    2.热力学第一定律的三种特殊情况(1)若过程是绝热的,则Q=0,W=ΔU,外界对物体做的功等于物体内能的增加。(2)若过程中不做功,则W=0,Q=ΔU,物体吸收的热量等于物体内能的增加。(3)若过程的始、末状态物体的内能不变,则W+Q=0,即物体吸收的热量全部用来对外做功,或外界对物体做的功等于物体放出的热量。
    3.应用热力学第一定律的三点注意(1)做功看体积:体积增大,气体对外做功,W为负;体积缩小,外界对气体做功,W为正。气体向真空中自由膨胀,对外界不做功,W=0。(2)与外界绝热,则不发生热传递,此时Q=0。(3)由于理想气体没有分子势能,所以当它的内能变化时,体现在分子动能的变化上,从宏观上看就是温度发生的变化。
    1.(热力学第一、第二定律的综合考查)关于热力学定律,下列说法正确的是(  )A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量B.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加C.不可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功D.不可能使热量从低温物体传向高温物体
    考点2 热力学第二定律的理解及应用 
    A [内能的改变可以通过做功或热传递进行,故A对;对某物体做功,若物体向外放热,则物体的内能不一定增加,B错;在引起其他变化的情况下,从单一热源吸收热量可以将其全部变为功,C错;在引起其他变化的情况下,可以将热量从低温物体传向高温物体,D错。]
    2.(两类永动机的比较)下列说法正确的是(  )A.压缩气体总能使气体的温度升高B.能量耗散过程中能量是不守恒的C.第一类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律D.第二类永动机不违背能量守恒定律,但违背了热力学第一定律
    C [内能的变化取决于做功和热传递两个方面,压缩气体并不一定能使气体温度升高,选项A错误;由能量守恒定律可知,选项B错误;第一类永动机是指不消耗能量却可以不断向外做功的机器,违背了能量守恒定律,选项C正确;第二类永动机不违背能量守恒定律,但违背了热力学第二定律,选项D错误。]
    3.(热力学第二定律的应用)(2023·盐城高三模拟预测)利用“涡流效应”可实现冷热气体的分离。如图所示,一冷热气体分离装置由喷嘴、涡流室、环形管、分离挡板和冷热两端管等构成。高压氮气由喷嘴切向流入涡流室中,然后以螺旋方式在环形管中向右旋转前进,分子热运动速率较小的气体分子将聚集到环形管中心部位,而分子热运动速率较大的气体分子将聚集到环形管边缘部位。气流到达分离挡板处时,中心部位气流与分离挡板碰撞后反向,从A端流出,边缘部位气流从B端流出。下列说法正确的是(  )
    A.A端为热端,B端为冷端B.A端流出的气体分子热运动平均速率一定小于B端流出的C.A端流出的气体内能一定大于B端流出的D.该装置气体进出的过程满足能量守恒定律,但违背了热力学第二定律
    B [根据题目描述可知,A端为冷端,B端为热端,因此A端流出的气体分子热运动平均速率一定小于B端流出的,但气体的质量未知,所以无法确定气体内能的大小关系,故B正确,A、C错误;该装置气体进出的过程满足能量守恒定律,冷热气体接触的部分会发生热传递,因此也满足热力学第二定律,故D错误;故选B。]
    4.(热力学第一、第二定律的综合考查)如图所示为电冰箱的工作原理示意图。压缩机工作时,强迫制冷剂在冰箱内外的管道中不断循环。在蒸发器中制冷剂汽化吸收箱体内的热量,经过冷凝器时制冷剂液化,放出热量到箱体外。
    (1)下列说法正确的是(  )A.热量可以自发地从冰箱内传到冰箱外B.电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,是因为其消耗了电能C.电冰箱的工作原理违反热力学第二定律D.电冰箱的工作原理违反热力学第一定律(2)电冰箱的制冷系统从冰箱内吸收的热量与释放到外界的热量相比,有怎样的关系?
    [解析] (1)热力学第一定律是热现象中内能与其他形式能的转化规律,是能量守恒定律的具体表现,适用于所有的热学过程,故D项错误;由热力学第二定律可知,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,除非有外界的影响或帮助,电冰箱把热量从低温的内部传到高温的外部,需要压缩机的帮助并消耗电能,故B项正确,A、C项错误。
    (2)由热力学第一定律可知,电冰箱制冷系统从冰箱内吸收了热量,同时消耗了电能,释放到外界的热量比从冰箱内吸收的热量多。[答案] (1)B (2)见解析
    1.对热力学第二定律关键词的理解在热力学第二定律的表述中,“自发地”“不产生其他影响”的含义。(1)“自发地”指明了热传递等热力学宏观现象的方向性,不需要借助外界提供能量的帮助。(2)“不产生其他影响”的含义是发生的热力学宏观过程只在本系统内完成,对周围环境不产生热力学方面的影响。如吸热、放热、做功等。
    1. (热力学第一定律与p-V图像的综合)(2022·江苏卷)如图所示,一定质量的理想气体分别经历a→b和a→c两个过程,其中a→b为等温过程,状态b、c的体积相同,则(  )A.状态a的内能大于状态bB.状态a的温度高于状态cC.a→c过程中气体吸收热量D.a→c过程中外界对气体做正功
    考点3 热力学第一定律与图像的综合应用
    2. (热力学第一定律与V-T图像的综合)如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e。对此气体,下列说法正确的是(  )A.过程①中气体的压强逐渐减小B.过程②中外界对气体做功C.过程④中气体从外界吸收了热量D.状态c、d的内能相等
    3.(热力学第一定律与p-T图像的综合)一定质量的理想气体从状态a开始,经历等温或等压过程ab、bc、cd、da回到原状态,其p-T 图像如图所示,其中对角线ac的延长线过原点O。下列判断正确的是(  )A.气体在a、c两状态时的体积Va>VcB.气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能C.在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功D.在过程da中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功
    B [由ac的延长线过原点O知,直线Oca为一条等容线,气体在a、c两状态的体积相等,选项A错误;理想气体的内能由其温度决定,故在状态a时的内能大于在状态c时的内能,选项B正确;过程cd是等温变化,气体内能不变,由热力学第一定律知,气体对外放出的热量等于外界对气体做的功,选项C错误;过程da气体内能增大,从外界吸收的热量大于气体对外界做的功,选项D错误。]
    4.(热力学第一定律与p-V图像的综合)(2019·江苏卷)如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900 J。求A→B→C过程中气体对外界做的总功。
    [解析] 由题意可知,A→B过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:W1=-p(VB-VA)B→C过程:由热力学第一定律得:W2=ΔU则气体对外界做的总功为:W=-(W1+W2)代入数据解得:W=1 500 J。[答案] 1 500 J
    (1)一定质量的理想气体,内能的变化完全由温度变化决定,温度升高,内能增大。(2)若吸、放热和做功情况已知,可由热力学第一定律ΔU=W+Q来确定。
    [典例] 如图所示,一根两端开口、横截面积为S=2 cm2足够长的玻璃管竖直插入水银槽中并固定(插入水银槽中的部分足够深)。管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭着长L=21 cm的气柱,气体的温度为t1=7 ℃,外界大气压取p0=1.0×105 Pa(相当于75 cm高汞柱压强)。
    考点4 热力学第一定律与气体实验定律的综合应用
    (1)若在活塞上放一个质量为m=0.1 kg的砝码,保持气体的温度t1不变,则平衡后气柱为多长; (g=10 m/s2)(2)若保持砝码的质量不变,对气体加热,使其温度升高到t2=77 ℃,此时气柱为多长;(3)若在(2)过程中,气体吸收的热量为10 J,则气体的内能增加多少?
    (3)气体对外做的功W=-p2SΔL=-p2S(L3-L2)=-1.05 J根据热力学第一定律ΔU=Q+W得ΔU=10 J+(-1.05 J)=8.95 J,即气体的内能增加了8.95 J。[答案] (1)20 cm (2)25 cm (3)8.95 J
    [跟进训练]1.(2021·江苏卷)如图所示,一定质量理想气体被活塞封闭在汽缸中,活塞的面积为S,与汽缸底部相距L,汽缸和活塞绝热性能良好,气体的压强、温度与外界大气相同,分别为p0和t0。现接通电热丝加热气体,一段时间后断开,活塞缓慢向右移动距离L后停止,活塞与汽缸间的滑动摩擦为Ff,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个过程中气体吸收的热量为Q,求该过程中(1)内能的增加量ΔU;(2)最终温度T。
    [解析] (1)活塞移动时受力平衡p1S=p0S+Ff气体对外界做功W=-p1SL根据热力学第一定律ΔU=Q+W解得ΔU=Q-(p0S+Ff)L。
    2. (2022·苏州市高三第一学期期末考试)如图所示,上端开口的光滑圆柱形绝热汽缸竖直放置,在距缸底h=0.5 m处有体积可忽略的卡环a、b。质量m=5 kg、截面积S=25 cm2的活塞搁在a、b上,将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,开始时缸内气体的压强等于大气压强,温度为T0=300 K。内部电热丝缓慢加热汽缸内气体,直至活塞离开a、b缓慢上升Δh=0.1 m, 已知大气压强p0=1×105 Pa, g取10 m/s2。(1)求当活塞缓慢上升Δh时(活塞未滑出汽缸)缸内气体的温度T;(2)若全过程电阻丝放热45 J,求气体内能的变化ΔU。
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