
- •1.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Объяснение изменения внутренней энергии на основе представления о молекулярном строении вещества.
- •Виды теплопередачи:
- •Билет 3
- •Билет 4
- •Билет 5
- •Билет 6
- •Скорость испарения зависит от:
- •Билет 7
- •Билет 8
- •Билет 11
- •Билет 12
- •Билет 13
- •Билет 14
- •Билет 16
- •Билет 17
- •Билет 18
- •Билет 19
- •Билет 20
- •Билет 21
- •Билет 22
- •Магнитные свойства вещества (мс)
- •Применение ферромагнетиков:
- •2.Задача на определение удельной теплоемкости вещества.
Экзаменационные билеты по физике 8 класс
Билет 1
1.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Объяснение изменения внутренней энергии на основе представления о молекулярном строении вещества.
Внутренняя энергия U
– сумма кинетических энергий движения, потенциальных энергий взаимодействия, атомных, ядерных и других энергий частиц – молекул и атомов из которых состоит тело.
→ зависит от числа частиц в теле
→ зависит от температуры тела, так как изменение температуры тела означает изменение кинетической энергии всех частиц тела→ изменениеU;
→при изменении температуры изменяется расстояние между частицами вещества – тепловое расширение или сжатие тела→изменяется энергия взаимодействия между частицами →изменение U;
→U меняется при переходе вещества из одного агрегатного состояния в другое:
- при плавлении твердых телU↑ и кристаллизации жидкостей U↓, tпл=const→изменяется Wp
- при кипении жидкостиU↑ и конденсации паровU↓, tкип=const→ изменяется Wp
- при сублимацииU↑ и десублимацииU↓
Процессы, связанные с изменением температуры или агрегатного состояния вещества, называются тепловыми. Тепловые процессы сопровождаются изменением внутренней энергии тела.
Химические реакции сопровождаются изменением внутренней энергии взаимодействующих тел, так как происходит перегруппировка атомов и молекул→ изменяется энергия взаимодействия между частицами и кинетическая энергия частиц (изменяется температура) →изменение U→горение топлива, горение водорода, соединение цинка с соляной кислотой.
Ядерные реакции – реакции превращения ядер одних элементов в ядра других элементов сопровождаются изменением энергии взаимодействия частиц, из которых состоит атомное ядро →изменяется Uвеществ в состав которых входят эти ядра→ ядерные реакции на атомных электростанциях.
Атом состоит из ядра и электронной оболочки. Атом может излучать и поглощать энергию при переходе электронов с одной оболочки на другую →изменяется Uвещества →излучение и поглощение света
Способы изменения внутренней энергии ∆U:
1) A – механическая работа – является мерой изменения U при превращении механической энергии во внутреннюю (опыт с воздушным огнивом – в небольшой цилиндр с поршнем капают эфир, вставляют поршень; при сильном ударе поршень быстро сжимает газ и эфир воспламеняется →U↑; нагревание при деформации) или внутренней энергии в механическую (в толстостенный сосуд, закрытый пробкой, через специальное отверстие накачивают воздух, в котором находится водяной пар; через некоторое время пробка выскакивает из сосуда →воздух в сосуде охлаждается за счет совершения механической работы→U↓)
2)теплопередачаили теплообмен– процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Энергия, переданная путем теплообмена →Q – количество теплоты.
Теплопередача – процесс передачи энергии от одного тела к другому, имеющему более низкую температуру. Энергия всегда передается от горячего тела к холодному, т. е. от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой. Обратный процесс сам собой никогда не происходит, так как процесс теплообмена необратим.
2.Задача на расчет количества теплоты при нагревании.
Билет 2
1.Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Опыты, иллюстрирующие виды теплопередачи в природе и технике.
Теплопередачаили теплообмен– процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Энергия, переданная путем теплообмена →Q – количество теплоты.
Теплопередача – процесс передачи энергии от одного тела к другому, имеющему более низкую температуру. Энергия всегда передается от горячего тела к холодному, т. е. от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой. Обратный процесс сам собой никогда не происходит, так как процесс теплообмена необратим.