初三物理中物体吸收热量,内能一定增大,这句话对不对

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 17:28:01
初三物理内能温度热量关系的说法

A项,“温度越大,内能越大”是形容两个物体,但不明确这两个物体的质量和状态(固,液,气态,因而无法判断),所以该说法是错误的.而D项“温度升高,内能增大”是描述一个物体(即该物体除了温度升高外,其质量

物理中物体的热胀冷缩中的热指的是什么呀?内能,热量,还是温度?

指温度,说内能也可以,物体的内能和温度呈正比温度越高,分子运动加快,之间的间隔变大,物体就膨胀说热量就不妥了,物体吸热,温度不一定升高,还要看它有没有对外做功

物体吸收了热量 内能一定增加; 物体温度升高 热量一定增加

改变物体内能有两种方式一是热传递二是做功物体在吸热的同时是有可能在对外做功的如果做功所传递的内能恰好等于吸收的热所增加的内能那么内能不变如果做功所传递的内能小于吸收的热所增加的内能那么内能增加如果做功

关于内能,温度,热量的说法中正确的是:( ) A.物体内能的改变用热量来量度 B.热量就是内能,物体吸收温

选择AB.物体吸收热量,内能会增加,C.热传递的实质就是热量从高温物体传递到低温物体D.物体温度降低,内能减小,温度降到0℃时,内能也减小,但不会为0,任何物体的内能都不会为0

物体吸收热量,内能量一定增加

不是的,根据热力学第一定律,还要看外界有没有对物体做功,外界对物体做的功大于物体放出的热量,内能增加,反之内能减小,若二者相等,内能不变.若物体对外做功大于物体吸收的热量,内能减小,反之内能增大,若二

为什么对物体做功物体内能增加温度升高?物体吸收热量了吗?

根据能量守恒原理,当对物体做功以后,如果物体的重力势能、动能没有变化,则所做的功就被转化成了热能,被物体吸收后用来增加了物体的内能.通常情况下物体内能的增加会伴随着温度的升高,但也不一定!比如0℃的冰

下列说法正确的是() A物体温度升高,一定吸收热量 B物体吸收热量,温度一定升高 C物体温度降低,内能一

选CA物体温度升高,说明内能增加,但改变内能的方法有两种,做功和热传递,所以一定吸收热量是错的.B物体吸收热量,温度不一定升高,比如在晶体熔化时吸热温度不变,一直保持在熔点.C正确,因为物体温度降低,

初三物理 为什么晶体熔化过程中吸收热量,温度不变?

吸收热量是指的晶体本身,其吸收的热量用来改变其存在形态了,所以温度不变.如果存在形态不变,其吸收热量温度会升高,放热温度会降低,如果改变存在形态(从固态到液态,从气态到液态,指晶体类,非晶体类不是这样

1.物体吸收或放出热量后,温度不一定改变.为么?2.在热传递中,物态变化),高温物体放出热量,内能减

水在凝固成冰的时候温度保持在0℃,随着热量的散失,冰的成分越来越多,水越来越少,但温度保持在0摄氏度.反过来,冰在融化的时候,也会保持在0摄氏度不变.随着吸收热量,冰一点点融化成水,但温度保持在0摄氏

物体吸收热量但温度不变,内能是否增加

是增加的.例如0℃的冰要变为0℃的水,它就需要吸收热量,内能就会增加的

物体吸收热量,内能增加,温度可能不变吗?

内能是物体内部分子的动能和分子势能的总和,而温度则是分子热运动剧烈程度的量度,也就是说,温度只能反映热运动的动能,而不能反映分子势能.在晶体融化的过程中,分子热运动的动能不变,使得晶体温度不变,但分子

关于物理热量..内能..

错也,热量是指在能量的传递过程中才能体现出来,它好象不是东西,所以不能说含有多少多少,只能说吸收或放出多少.

物体吸收了热量,内能一定增加吗?

物体吸收了热量,分子的平均平动能或分子势能必有一个增加(物体内能是物体内部分子平均平动能与分子势能之和),那么物体内能就一定会增加.温度是同一物体内能唯一的量度.(以上结论在什么情况下一定是对的)很高

物体吸收了热量,内能一定增加.这一句话对吗?

不一定;物体内能的变化量等于吸收的热量加上外界所做的功.如果物体吸收热量同时对外做功,且做的功比吸收的热量多则物体的内能减小.

1物体从外界吸收了热量,物体的内能一定增加.2热量是热传递过程中内能改变的量度.哪一句正确?为什么?

第一句错了,物体从外界吸收了热量,但又同时向外传递热量或对外做功,那内能不一定增加.第二句是对的,在热传递过程中内能改变的多少叫热量,所以传递了多少热量就改变了多少内能,所以说热量是热传递过程中内能改

物体的内能增加,一定要吸收热量吗?

不一定.对物体做功,物体内能也会增大

【初三物理】物体吸收热量,内能增加,温度一定升高 [[[[[判断对错

拜托,这是判断题所以,除了第一句话是条件,其余均为要判断的内容物体吸收热量(条件)内能增加(正确)温度一定升高(错误)温度到底是什么?它是分子动能之总和,而吸收热量,只能增加势能而非动能,所谓势能,即