Mișcare termică. Temperatura

676. Este rotirea unui satelit artificial în jurul Pământului o mișcare termică?
Nu, nu este. Mișcarea termică este mișcarea aleatorie a moleculelor și atomilor care alcătuiesc corpul.

677. Mișcarea moleculelor de gaz poate fi numită mișcare termică?
Mișcarea termică este un proces de mișcare haotică a particulelor. Moleculele de gaz se mișcă aleatoriu, așa că mișcarea lor poate fi numită termică. 678. Se poate spune că fenomenul de difuzie este cauzat de mișcarea termică?
Mișcarea termică este un proces de mișcare haotică a particulelor dintr-o substanță. Difuzia este procesul de penetrare reciprocă a atomilor și moleculelor unei substanțe în alta. Procesul de penetrare reciprocă este cauzat de mișcarea haotică a atomilor și moleculelor, prin urmare, fenomenul de difuzie este cauzat de mișcarea termică.

679. Ce se întâmplă cu mișcarea termică când temperatura crește?
Pe măsură ce temperatura crește, viteza moleculelor crește.

680. Se vor schimba energiile cinetice și potențiale ale moleculelor de apă într-un borcan etanș cu apă rece daca este scufundat in apa fierbinte?
Temperatura din borcan va crește din cauza fenomenului de transfer de căldură, crescând astfel energia cinetică. Energia potențială va rămâne neschimbată, deoarece depinde de distanța dintre molecule și nu se modifică.

681. O minge în cădere liberă, lovind asfaltul, sare din nou, dar nu se ridică niciodată la înălțimea inițială de la care a căzut. De ce?
Deoarece energia cinetică a mingii este cheltuită pentru a depăși rezistența aerului și forțele gravitaționale.

682. O monedă este aruncată în sus. Ce transformări energetice au loc atunci când o monedă este ridicată? cand cade? in momentul impactului pe asfalt?
Pe măsură ce înălțimea monedei crește, energia sa potențială crește, iar energia cinetică scade. În punctul cel mai înalt, energia potențială este maximă și energia cinetică este minimă. La începutul căderii, energia cinetică crește, iar energia potențială scade. În momentul de dinaintea impactului, energia cinetică este maximă, iar energia potențială este minimă. În timpul impactului, o parte din energie este convertită în căldură, precum și în energie de deformare.

683. De ce se încălzește o monedă când lovește asfaltul?
Pentru că o parte din energia monedei intră în căldură.

684. Într-un pahar se toarnă apă caldă, iar în altul se toarnă apă rece de aceeași masă. Care sticlă are mai multă energie internă?
Moleculele se mișcă mai repede într-un pahar cu apă fierbinte decât în ​​apă rece. Prin urmare, apa caldă are mai multă energie internă.

685. Dați exemple de modificări ale energiei interne a corpurilor atunci când sunt comprimate.
Încălzirea aerului în pistonul pompei.

686. Cum se modifică energia internă a corpurilor în timpul frecării? Dă exemple.
Crescând. Ascuțirea unui cuțit pe o piatră de șlefuit; frecarea anvelopelor auto la frânare.

687. Se schimbă energia internă a corpurilor la impact? Dă exemple.
La impact, energia internă a corpului crește. Lucru cu ciocanul; săritura mingii de pe podea.

688. De ce se modifică energia internă a unui arc atunci când este comprimat?
Când un arc este comprimat, energia sa potențială crește. Prin urmare, energia internă crește.

689. Are loc o modificare a energiei interne a unui gaz în timpul expansiunii sale?
Pe măsură ce gazul se extinde, efectuează lucru împotriva forțelor externe, în timp ce energia sa internă scade.

690. Ce se întâmplă cu energia internă a corpurilor lichide și solide atunci când sunt încălzite?
Există o creștere a energiei interne datorită creșterii vitezei particulelor.

691. Se schimbă energia internă a gheții atunci când se topește?
Când gheața se topește, energia internă crește datorită furnizării de căldură prin radiație și transfer de căldură.

692. Forța de frecare lucrează asupra unui corp. Ce semne indică o schimbare a energiei interne a corpului?
Când se execută munca de frecare, corpul se încălzește, energia cinetică crește și determină o creștere a energiei interne.

Cum se schimbă energia mecanică a corpului? Da, foarte simplu. Schimbați-i locația sau dați-i accelerație. De exemplu, loviți mingea sau ridicați-o mai sus de sol.

În primul caz, îi vom modifica energia cinetică, în al doilea, potențialul. Dar cum rămâne cu energia internă? Cum se schimbă energia internă a corpului? Pentru început, să ne dăm seama ce este. Energia internă este energia cinetică și potențială a tuturor particulelor care alcătuiesc corpul. În special, energia cinetică a particulelor este energia mișcării lor. Și viteza mișcării lor, după cum știți, depinde de temperatură. Adică, concluzia logică este că prin creșterea temperaturii corpului îi vom crește energia internă. Cel mai simplu mod de a crește temperatura corpului este prin transferul de căldură. La contactul corpurilor cu temperaturi diferite un corp mai rece se încălzește în detrimentul unuia mai cald. Corpul mai cald în acest caz se răcește.

Un exemplu zilnic simplu: o lingură rece într-o ceașcă de ceai fierbinte se încălzește foarte repede, în timp ce ceaiul se răcește puțin. O creștere a temperaturii corpului este posibilă în alte moduri. Ce facem cu toții când fața sau mâinile ne îngheață afară? Noi trei dintre ei. Când sunt frecate, obiectele se încălzesc. De asemenea, obiectele se încălzesc în timpul impacturilor, presiunii, adică, cu alte cuvinte, în timpul interacțiunii. Toată lumea știe cum se făcea focul în vremuri străvechi - fie se frecau bucăți de lemn unele de altele, fie băteau silex pe altă piatră. De asemenea, în timpul nostru, brichetele cu silex folosesc frecarea unei tije metalice pe silex.

Până acum, am vorbit despre schimbarea energiei interne prin modificarea energiei cinetice a particulelor sale constitutive. Ce ziceti energie potențială aceleasi particule? După cum știți, energia potențială a particulelor este energia poziției lor relative. Astfel, pentru a schimba energia potențială a particulelor corpului, trebuie să deformăm corpul: comprimați, răsuciți și așa mai departe, adică schimbați locația particulelor una față de alta. Acest lucru se realizează prin influențarea organismului. Schimbăm viteza părți separate corp, adică lucrăm la el.

Exemple de modificări ale energiei interne

Astfel, toate cazurile de influență asupra organismului pentru a-și schimba energia internă se realizează în două moduri. Fie prin transferul de căldură către acesta, adică prin transfer de căldură, fie prin modificarea vitezei particulelor sale, adică prin efectuarea de lucrări asupra corpului.

Exemple de modificări ale energiei interne- acestea sunt aproape toate procesele care au loc în lume. Energia internă a particulelor nu se schimbă în cazul în care nu se întâmplă absolut nimic corpului, ceea ce, veți fi de acord, este extrem de rar - legea conservării energiei este în vigoare. Se întâmplă ceva în jurul nostru tot timpul. Chiar și cu obiectele care la prima vedere nu se întâmplă nimic, de fapt, există diverse modificări imperceptibile pentru noi: ușoare modificări de temperatură, mici deformații etc. Scaunul se lasă sub greutatea noastră, temperatura cărții de pe raft se schimbă ușor cu fiecare mișcare de aer, ca să nu mai vorbim de curenți. Ei bine, în ceea ce privește corpurile vii, este clar fără cuvinte că ceva se întâmplă în interiorul lor tot timpul, iar energia internă se schimbă aproape în fiecare moment al timpului.









Sarcini: 1. După șlefuirea discului de șlefuit, dalta devine fierbinte. Dalta scoasă din forjă este și ea fierbinte. Motivul creșterii temperaturii dălților este același? 2. Când capul de chibrit este frecat de cutia de chibrit, chibritul se aprinde. Explicați fenomenul. 3. Un chibrit se aprinde când este frecat de cutie. De asemenea, se aprinde atunci când este plasat într-o flacără de lumânare. Care sunt asemănările și diferențele dintre cauzele care au dus la aprinderea meciului în ambele cazuri. 4. Dați exemple de modificări ale energiei interne a corpului în procesul de a lucra cu: frecare, impact, compresie. 5. De ce se încălzește ferăstrăul atunci când tăiați mult timp? 6. De ce, dacă aluneci rapid pe un stâlp sau o frânghie, îți poți arde mâinile?


7. De ce patinele alunecă ușor pe gheață, dar de ce este imposibil să patinezi pe sticlă, a cărei suprafață este mai netedă? 8. De ce atunci când un cui este băgat, pălăria lui se încălzește slab, iar când cuiul este deja băgat, atunci sunt suficiente câteva lovituri pentru a încălzi puternic pălăria? 9. Care este motivul încălzirii și arderii puternice a sateliților artificiali ai Pământului atunci când aceștia intră în straturile dense inferioare ale atmosferei?