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10 能量守恒定律与能源1.PPT
电站有一个高塔,塔顶上装有锅炉,塔的周围装有平面反射镜,它把阳光反射后集中在锅炉上,把锅炉内的工作物质水加热成高温高压蒸汽。高温高压蒸汽通过管道输送到汽轮发电机。 塔式太阳能热电站 雷电是大气中的一种放电现象。雷雨云在形成过程中,一部分积聚起正电荷,另一部分积聚起负电荷,当这些电荷积聚到一定程度时,就产生放电现象。 打雷放电时间极短,但电流异常强大。放电时产生的强光,就是闪电。闪电时释放出的大量热能,能使局部空气温度瞬间升高1万 —2万摄氏度。 光合作用 光能 化学能 在一定条件下,系统内的动能和势能相互转化,但其和保持不变,即服从机械能守恒定律。 当其它形式的能量如电能、内能、化学能、光能等参与转化时,是否服从类似的规律呢? 内容提要 一、能量守恒定律 1.能量守恒定律确立的依据 (1)能量的转化与转移 (2)永动机不可能制成 2.能量守恒定律的建立过程 迈尔 焦耳 亥姆霍兹 3.能量守恒定律的内容 4.能量守恒定律的意义 一 1(1)能量的转化 一 1(1)能量的转化 焦耳定律Q=I Rt 电能 内能 一 1(1)能量的转化 一 1(1)能量的转化 水果电池 化学能 电能 一 1 (1)能量的转移 刚煮好的鸡蛋放入凉水中 内能:鸡蛋 凉水 一 1(1)能量的转化 一 1(2)什么是永动机 蒸汽机消耗煤炭,内燃机消耗汽油或柴油,电动机消耗电力,有没有一种机器,它不消耗任何燃料或动力,却可以不停地运转,源源不断的对外做功呢?这种机器被称为永动机。 一 1(2)永动机的梦想 大约在1570年,意大利有一位教授叫泰斯尼尔斯,提出用磁石的吸力可以实现永动机。他的设计如图所示,A是一个磁石,铁球C受磁石吸引可沿斜面滚上去,滚到上端的E处,从小洞B落下,经曲面BFC返回,复又被磁石吸引,铁球就可以沿螺旋途径连续运动下去。 一 1(2)永动机的梦想 一 1(2)永动机梦想的破灭 此外,人们还提出过利用轮子的惯性、细管子的毛细作用、 电磁力、流水等获得有效动力的种种永动机设计方案,但都无一例外地失败了 层出不穷的永动机设计方案,都在科学的严格审查和实践的无情检验下一一失败了。1775年,法国科学院宣布“本科学院以后不再审查有关永动机的一切设计”。 一 1(2)永动机的启示 迈尔在1814年11月25日生于德国。他的父亲是位药剂师。少年时代的迈尔,经常跟着父亲去看制作各种药品的试验。1838年,迈尔在蒂宾根大学获得学位。25岁的迈尔正式在汉堡开业行医。 1840年2月22日,迈尔跟着船队来到印度尼西亚,当时很多船员患了肺炎,在医治中迈尔发现他们的静脉血不像生活在温带国家中的人的静脉血那样颜色暗淡,而是像动脉血那样新鲜。这一现象引起了迈尔的深思。迈尔认为人的血液之所以是红的是因为里面含有氧,而食物中含有化学能,被氧化时像机械能一样可以转化为热,维持人的体温。在热带高温情况下,人要维持体温,机体只需要吸收较少的热量,所以机体中食物的燃烧过程减弱了,因此静脉血中留下了较多的氧。迈尔认为, 热能、化学能、机械能都是等价的,而且是可以相互转化的。1842年迈尔从“无不生有,有不变无”和“原因等于结果”的观念出发,表述了物理、化学过程中各种力(能)的转化和守恒的思想。迈尔是历史上第一个提出能量守恒定律的人。 一 2. 能量守恒定律的建立过程 焦耳 英国物理学家。1818年12月24日生于索尔福。他父亲是酿酒厂的厂主。焦耳从小体弱不能上学,在家跟父亲学酿酒,并利用空闲时间自学化学、物理。他很喜欢电学和磁学,对实验特别感兴趣。后来成为英国曼彻斯特的一位酿酒师和业余科学家。 1840年,他发现将通电的金属丝放入水中,水会发热,通过精密的测试,焦耳发现了电热之间的关系-焦耳定律。 一 3 能量守恒定律的内容 能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变 。 某种形式的能减少,一定有其他形式的能量增加,且减少量和增加量一定相等.某个物体的能量减少,一定存在其他物体的能量增加,且减少量和增加量一定相等。 一 4 能量守恒定律的意义 能量守恒定律同生物进化论、细胞的发现被恩格斯誉为19世纪的三个最伟大的科学发现。 能量守恒定律是在无数实验事实的基础上建
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