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6. 阅读短文,回答问题。
流星为什么会发光
有人认为,流星之所以会发光,是因为流星体进入大气层后和空气剧烈摩擦,其实这种认识是片面的。事实上,与空气摩擦并不是流星发光的主要原因。
流星体进入大气层后,迅速压缩它前面的空气,导致空气的温度升高,这种压缩加热效应是流星发热的主要原因。高温使气体分子电离,形成等离子体,等离子体能发出明亮的光芒。同时,在高温下,流星体表面物质会升华或燃烧,进一步增强了光的亮度。
那么压缩空气为什么会产生大量的热量呢?这其实和能量守恒定律有关。当流星体进入大气层时,其速度是非常快的,这时流星体前面的空气无法快速地被“挤到”流星体周围,温度会升得非常高,通常能达到 2000℃左右。在这么高的温度下,流星体燃烧变小甚至消失,地球上的生命也因此得到有效的保护。
(1)流星发光的主要原因是____。
(2)流星体进入大气层后,其能量转化情况主要是____。
(3)压缩空气在生活中很常见,例如我们用打气筒给自行车轮胎打气时,打气筒内的空气温度会升高,这是通过____的方式改变空气的内能的。请判断,打气筒推拉杆的温度情况是____(选填“上下部温度一样”“上部温度高”或“下部温度高”)。
流星为什么会发光
有人认为,流星之所以会发光,是因为流星体进入大气层后和空气剧烈摩擦,其实这种认识是片面的。事实上,与空气摩擦并不是流星发光的主要原因。
流星体进入大气层后,迅速压缩它前面的空气,导致空气的温度升高,这种压缩加热效应是流星发热的主要原因。高温使气体分子电离,形成等离子体,等离子体能发出明亮的光芒。同时,在高温下,流星体表面物质会升华或燃烧,进一步增强了光的亮度。
那么压缩空气为什么会产生大量的热量呢?这其实和能量守恒定律有关。当流星体进入大气层时,其速度是非常快的,这时流星体前面的空气无法快速地被“挤到”流星体周围,温度会升得非常高,通常能达到 2000℃左右。在这么高的温度下,流星体燃烧变小甚至消失,地球上的生命也因此得到有效的保护。
(1)流星发光的主要原因是____。
(2)流星体进入大气层后,其能量转化情况主要是____。
(3)压缩空气在生活中很常见,例如我们用打气筒给自行车轮胎打气时,打气筒内的空气温度会升高,这是通过____的方式改变空气的内能的。请判断,打气筒推拉杆的温度情况是____(选填“上下部温度一样”“上部温度高”或“下部温度高”)。
答案:
(1)高温使气体形成的等离子体能发出明亮的光芒;流星体表面物质的升华或燃烧进一步增强了光的亮度
(2)机械能转化为内能
(3)做功 下部温度高
(1)高温使气体形成的等离子体能发出明亮的光芒;流星体表面物质的升华或燃烧进一步增强了光的亮度
(2)机械能转化为内能
(3)做功 下部温度高
一、影响物体吸收或放出热量多少的因素
不同种类的物质,升高(或降低)相同的温度,所吸收(或放出)热量的多少,不仅与物质的______有关,还与物质的______有关。
不同种类的物质,升高(或降低)相同的温度,所吸收(或放出)热量的多少,不仅与物质的______有关,还与物质的______有关。
答案:
质量 种类
二、比热容
1. 定义:一定质量的某种物质,温度升高(或降低)的过程中所吸收(或放出)的______,与物质的______和______乘积的比,叫作这种物质的比热容。比热容通常用符号$c$表示。
2. 公式:$c= \frac{Q}{m\Delta t}$。其中,$c$表示比热容,$Q$表示物体吸收(或放出)的热量,$m$表示物体的质量,$\Delta t$表示物体升高(或降低)的温度。比热容的单位常用焦每千克摄氏度,用符号$J/(kg\cdot^{\circ}C)$表示。
3. 意义:比热容是描述物质吸(或放)热______的物理量。
4. 特性:比热容是物质本身的一种特性,其大小与物质的______、______有关,与物质的质量、体积、形状、运动状态等均无关。
5. 热量的计算公式:______、______。
1. 定义:一定质量的某种物质,温度升高(或降低)的过程中所吸收(或放出)的______,与物质的______和______乘积的比,叫作这种物质的比热容。比热容通常用符号$c$表示。
2. 公式:$c= \frac{Q}{m\Delta t}$。其中,$c$表示比热容,$Q$表示物体吸收(或放出)的热量,$m$表示物体的质量,$\Delta t$表示物体升高(或降低)的温度。比热容的单位常用焦每千克摄氏度,用符号$J/(kg\cdot^{\circ}C)$表示。
3. 意义:比热容是描述物质吸(或放)热______的物理量。
4. 特性:比热容是物质本身的一种特性,其大小与物质的______、______有关,与物质的质量、体积、形状、运动状态等均无关。
5. 热量的计算公式:______、______。
答案:
1. 热量 质量 温度变化量 3. 本领 4. 种类 状态 5. $Q_{吸}=cm(t-t_{0})$ $Q_{放}=cm(t_{0}-t)$
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