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1. 燃烧相同质量的不同燃料,放出的热量通常是
不同
的。
答案:
不同
2. 热值:某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量
之比
,即 $ q = \frac{Q_{放}}{m} $。其中 $ Q_{放} $ 表示燃料完全燃烧放出的热量
,$ m $ 表示燃料的质量
,$ q $ 表示热值。
答案:
之比 燃料完全燃烧放出的热量 燃料的质量
3. 热值的单位是
焦每千克
,符号是J/kg
。对某些气体燃料,单位是焦每立方米
,符号是J/m³
。$ (q = \frac{Q_{放}}{V}) $
答案:
焦每千克 J/kg 焦每立方米 J/m³
4. 用来做
有用功
的这部分能量,与燃料完全燃烧放出的热量之比
,叫作热机的效率。热机的效率是热机性能的重要指标。
答案:
有用功 之比
5. 在热机的能量损失中,
废气
带走的能量最多。设法利用废气的能量
是提高燃料利用率的重要措施。
答案:
废气 设法利用废气的能量
1. 实验小组同学发现,相同情况下烧开一壶水,用天然气比用煤气的量要少,其原因是这两种燃料具有不同的(
A.质量
B.热值
C.比热容
D.密度
B
)A.质量
B.热值
C.比热容
D.密度
答案:
B
2. 关于燃料的热值,下列说法正确的是(
A.烧水时,用的燃料越少,燃料的热值越大
B.燃料燃烧时,放出的热量越多,燃料的热值越大
C.相同质量的不同燃料,完全燃烧时放出热量较多的燃料,热值较大
D.不同的燃料完全燃烧,放出相同热量时,所用质量较少的燃料,热值较小
C
)A.烧水时,用的燃料越少,燃料的热值越大
B.燃料燃烧时,放出的热量越多,燃料的热值越大
C.相同质量的不同燃料,完全燃烧时放出热量较多的燃料,热值较大
D.不同的燃料完全燃烧,放出相同热量时,所用质量较少的燃料,热值较小
答案:
C
3. 某热机的效率是 $ 40\% $,表示它每做 $ 100\ J $ 的有用功(
A.需要 $ 2.5\ s $ 的时间
B.消耗的燃料完全燃烧放出的能量是 $ 400\ J $
C.消耗的燃料完全燃烧放出的能量是 $ 250\ J $
D.将消耗 $ 60\ J $ 的无用功
C
)A.需要 $ 2.5\ s $ 的时间
B.消耗的燃料完全燃烧放出的能量是 $ 400\ J $
C.消耗的燃料完全燃烧放出的能量是 $ 250\ J $
D.将消耗 $ 60\ J $ 的无用功
答案:
C
4. 有经验的柴油机维修师,不用任何仪器,只是靠近柴油机排气管口观察和用鼻子闻一下,并将手伸到排气管口附近感觉一下尾气的温度,就能初步判断这台柴油机的节能效果。在同样负荷的情况下,关于柴油机的节能效果,下列判断正确的是(
A.尾气的温度越高,柴油机越节能
B.尾气的温度越低,柴油机越节能
C.尾气的柴油味越浓,柴油机越节能
D.尾气的颜色越黑,柴油机越节能
B
)A.尾气的温度越高,柴油机越节能
B.尾气的温度越低,柴油机越节能
C.尾气的柴油味越浓,柴油机越节能
D.尾气的颜色越黑,柴油机越节能
答案:
B
5. 某汽油机工作时的能量损失情况是:气缸散热损失 $ 30\% $,废气带走 $ 35\% $,机械摩擦及其他损耗总和为 $ 10\% $。已知汽油的热值为 $ 4.6 × 10^{7}\ J/kg $。下列说法正确的是(
A.该汽油机工作的效率是 $ 25\% $,工作时汽油燃烧释放能量的 $ 75\% $ 转化为机械能
B.若该汽油机消耗 $ 2\ kg $ 汽油,获得的机械能为 $ 2.3 × 10^{7}\ J $
C.若该汽油机消耗 $ 2\ kg $ 汽油,损失的能量为 $ 3.22 × 10^{7}\ J $
D.经过不断改进和创新,汽油机的效率可以提高到 $ 100\% $
B
)A.该汽油机工作的效率是 $ 25\% $,工作时汽油燃烧释放能量的 $ 75\% $ 转化为机械能
B.若该汽油机消耗 $ 2\ kg $ 汽油,获得的机械能为 $ 2.3 × 10^{7}\ J $
C.若该汽油机消耗 $ 2\ kg $ 汽油,损失的能量为 $ 3.22 × 10^{7}\ J $
D.经过不断改进和创新,汽油机的效率可以提高到 $ 100\% $
答案:
B
6. 在标准大气压下,使用煤气灶将 $ 2\ kg $ 的水从 $ 20\degreeCelsius $ 加热到 $ 100\degreeCelsius $,水吸收的热量是
6.72×10⁵
$J$,若不计热量损失,此过程需要完全燃烧1.6×10⁻²
$kg$ 的煤气,这是通过热传递
的方式增加了水的内能。未使用完的煤气的热值不变
(选填“变大”“变小”或“不变”)。[水的比热容 $ c_{水} = 4.2 × 10^{3}\ J/(kg·℃) $,煤气的热值 $ q_{煤气} = 4.2 × 10^{7}\ J/kg $ ]
答案:
6.72×10⁵ 1.6×10⁻² 热传递 不变
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