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初二物理小常识:三个基本热学量之间的区别与联系(2)


     二、学习中应注意的几个问题
    1、温度高的物体,内能不一定大
    大家知道,温度只反映物体的冷热程度,而内能除和温度有关外,还与物体内分子的多少及体积的大小等因素有关。对同一物体,当其吸热升温时,既可使分子的动能增加,又可改变分子间的距离或排列方式,从而使分子势能增加。所以,当物体吸热升温时,内能增大。
    若两个物体的温度和体积均相同,则内含分子数多的物体所具有的内能大。某一物体虽然温度较低,但因其内部的分子数多,内能也可能较大,另一个物体虽然温度较高,因其内部的分子数少,其内能也可能较小。如正常发光的白炽灯,灯丝温度一般在2500℃左右,但灯丝的内能并不大。因此,对于不同的物体,不能简单地用温度的高、低来比较内能的大小。
    2、物体升温,不一定是由吸热引起的
    物体吸热升温(或不变),内能一定增加,因做功和热传递对改变物体内能是等效的,故物体升温、内能增加,既有可能是因吸热引起、也有可能是因外界对物体做功引起的。
    3、物体吸收热量,温度不一定升高
    因温度只与物体内大量分子无规则运动的剧烈程度有关;而内能除与分子无规则运动的剧烈程度有关外,还与分子间的距离和排列方式等因素有关。一般情况下,物体吸热后,可通过三种途径改变其内能:
    (1)使物体内大量分子无规则运动的剧烈程度增加。此种情况一般发生在物体未达到其熔点之前。此时,物体吸热升温,内能增加。
    (2)当晶体物质的温度达到熔点后,若其仍能继续吸热,则所吸收的热量将全部用于改变物体内分子间的距离或排列方式。此时物体内分子的势能增加、动能不变。所以,晶体在熔化的全过程中,要从外界吸收足够多的热量、内能增加,温度却保持不变。
    (3)对于非晶体,当其吸收热量后将分为两部分,一部分用于增加分子无规则运动的剧烈程度,使分子动能增加;另一部分则用于改变物体内分子间的距离与排列方式,从而使分子势能增加。故非晶体物质吸收热量后,温度升高、内能增加。
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