功率与温度之间没有关系。温度的高低,决定于物体或容器的散热速度。比如,一个保温很好的房间,放一个三百瓦的电炉子,温度就能上升。如果房间保温不好,放一个三千瓦的电炉子,温度也上不上去。因此,温度的高低,并不决定于功率的大小。如果一定要说功率与温度的关系,只能说,在同一环境下,功率越大,温度越高。
内能只能说“有”,不能说“无”。只有当物体内能改变,并与做功或热传递相联系时,才有数量上的意义。
2.
温度表示物体的冷热程度,从分子动理论的观点来看,温度是分子热运动激烈程度的标志,对同一物体而言,温度只能说“是多少”或“达到多少”,不能说“有”“没有”或“含有”等。
3.
热量是在热传递过程中,物体吸收或放出热的多少,其实质是内能的变化量。热量跟热传递紧密相连,离开了热传递就无热量可言。对热量只能说“吸收多少”或“放出多少”,不能在热量名词前加“有”或“没有”“含有”。
二、三者之间的关系
1.
内能和温度的关系
物体内能的变化,不一定引起温度的变化。这是由于物体内能变化的同时,有可能发生物态变化。物体在发生物态变化时内能变化了,温度有时变化有时却不变化。
如晶体的熔化和凝固过程,还有液体沸腾过程,内能虽然发生了变化,但温度却保持不变。温度的高低,标志着物体内部分子运动速度的快慢。
因此,物体的温度升高,其内部分子无规则运动的速度增大,分子的动能增大,因此内能也增大,反之,温度降低,物体内能减小。因此,物体温度的变化,一定会引起内能的变化。
2.
内能与热量的关系
物体的内能改变了,物体却不一定吸收或放出了热量,这是因为改变物体的内能有两种方式:做功和热传递。即物体的内能改变了,可能是由于物体吸收(或放出)了热量也可能是对物体做了功(或物体对外做了功)。
而热量是物体在热传递过程中内能变化的量度。物体吸收热量,内能增加,物体放出热量,内能减少。因此物体吸热或放热,一定会引起内能的变化。
3.
热量与温度的关系
物体吸收或放出热量,温度不一定变化,这是因为物体在吸热或放热的同时,如果物体本身发生了物态变化(如冰的熔化或水的凝固)。这时,物体虽然吸收(或放出)了热量,但温度却保持不变。
物体温度改变了,物体不一定要吸收或放出热量,也可能是由于对物体做功(或物体对外做功)使物体的内能变化了,温度改变了。
不一定,这要看所做的功是不是用来转化为内能
举水壶只是做功增加了水壶整体的重力势能,而没有转化为水的内能
更本质一点说,温度是物质内部分子做无规则运动动能平均值的体现,是一种微观行为的宏观体现,只有外部做功使分子平均动能增加才会升温;倘若做功作用于宏观的机械能上,则没有升温效果
物体内能包含分子动能、分子结构的化学能。
做功改变的可能是物体动能(整体),或是内能,看情况。
温度是内能中的分子动能的表现(根据大学物理ε=kt3/2,此处ε为平均分子动能,k为玻尔兹曼常数,t为热力学温度开尔文)
而热量,一般是用来形容分子动能能量改变的。
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