随着高三备考的全面启动,物理热学作为高中课程的重要组成部分,其在高考中的比重不容忽视。为此,自主选拔在线团队精心整理了涵盖整个高中阶段的核心热学知识点。同学们,抓住这个机会,赶紧加强复习,将这些高考必备知识牢记于心,为取得优异成绩再添一把力!
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1.分子动理论、内能
2.分子的两种建模方法
2.固体和液体
(1)晶体和非晶体
比较 |
晶体 |
非晶体 |
|
单晶体 |
多晶体 |
||
形状 |
规则 |
不规则 |
不规则 |
熔点 |
固定 |
固定 |
不固定 |
特性 |
各向异性 |
各向同性 |
各向同性 |
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(2)液晶的性质
液晶是一种特殊的物质,既可以流动,又可以表现出单晶体的分子排列特点,在光学、电学物理性质上表现出各向异性。通常在一定温度范围内才显现液晶相的物质。
(3)液体的表面张力
使液体表面有收缩到球形的趋势,表面张力的方向跟液面相切。
(4)饱和汽压的特点
液体的饱和汽压ps与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关。
(5)湿度
①绝对湿度
空气的湿度可以用空气中所含水蒸气的压强p来表示,这样表示的湿度叫做空气的绝对湿度.
②相对湿度
3.气体分子运动特点和气体压强
(1)气体分子之间的距离大约是分子直径的10倍,气体分子之间的作用力十分微弱,可以忽略不计.
(2)气体分子的速率分布规律表现为“中间多,两头少”.
(3)温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增大.
(4)气体压强是由气体分子频繁地碰撞器壁产生的,影响气体压强大小的因素
(1)宏观上:决定于气体的温度和体积。
(2)微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。
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4.气体实验定律
5.平衡状态下气体压强的求法
(1)液片法:选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况,建立平衡方程,消去面积,得到液片两侧压强相等方程,求得气体的压强.
(2)力平衡法:选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强.
(3)等压面法:在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等.液体内深h处的总压强p=p0+ρgh,p0为液面上方的压强.
6.混合气体状态方程
7.理想状态下气体的密度公式
8.热力学定律
(1)热力学第一定律
①内容:ΔU=Q+W。
②符号的规定
符号 |
W |
Q |
ΔU |
+ |
外界对物体做功 |
物体吸收热量 |
内能增加 |
- |
物体对外界做功 |
物体放出热量 |
内能减少 |
③几种特殊情况:绝热——Q=0,不做功——W=0,内能不变——ΔU=0。
(2)热力学第二定律
表述一(按热传导方向):热量不能自发地从低温物体传到高温物体.
表述二(按机械能与内能转化的方向):不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.
注意:(1)在热力学第二定律的表述中,“自发地”、“不产生其他影响”的涵义:
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”的涵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.
(2)热力学第二定律的实质:自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性.
(3)热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,但在有外界影响的条件下,热量可以从低温物体传到高温物体,如电冰箱;在引起其他变化的条件下内能可以全部转化为机械能,如气体的等温膨胀过程.
(4)两类永动机的比较