物體的內能_一個物體的溫度升高,它的內能一定增加嗎

物體的內能不可能為零嗎物體內能不可能為零 。
如果說,物體內能要為0的話,那他就要達到絕對零度 。而實際上,絕對零度是不可能達到的 這是牛頓定律 。
從微觀上說,系統內能是構成系統的所有分子無規則運動動能、分子間相互作用勢能、分子內部以及原子核內部各種形式能量的總和。后面兩項在大多物理過程中不變 , 因此一般只需要考慮前兩項,二者的總和就是通常所指的內能 。
但在涉及電子的激發、電離的物理過程中或發生化學反應時分子內部(不包括原子核內部)的能量將大幅變化 , 此時內能中必須考慮分子內部的能量 。核內部能量僅在核物理過程中才會變化,因此絕大多數情形下,都不需要考慮這一部分的能量 。
內能的絕對量(主要是其中的核內部能量部分)還不完全清楚 , 但不影響解決一般問題,對于內能我們常常關心的是其變化量 。

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擴展資料:內能:系統的一種狀態函數(簡稱態函數),即內能可以表達為系統的某些狀態參量(例如壓強、體積等)的某種特定的函數,函數的具體形式取決于具體的物質系統(具體地說,取決于物態方程) 。
當系統處于某一平衡態時,系統的一切狀態參量將取得定值,內能作為這些狀態參量的特定函數也將取得定值(盡管還不清楚它的絕對數值是多少) 。
對于一定量物質構成的系統,通過做功、熱傳遞與外界交換能量,引起系統狀態變化,而導致內能改變,其間的關系由熱力學第一定律給出 。
對于不存在宏觀動能變化的系統,則有ΔU=W+Q,其中ΔU為內能的變化量,W為外界對系統的做功量,Q為系統(從外界)的吸熱量,該式稱為熱力學第一定律的常用表達式 。內能的概念建立在焦耳等人大量精密的熱功當量實驗的基礎之上 。能量和內能概念的建立標志著能量轉化與守恒定律(即熱力學第一定律)的真正確立 。
參考資料來源:百度百科—內能什么是內能內能從微觀角度看 , 內能是分子不規則運動能量之和的統計平均值 。
分子不規則運動的能量包括動能、分子相互作用勢能和分子內部運動能 。物體的內能不包括整個物體的動能和它在引力場中的勢能 。


原則上,物體的內能應包括其所有微觀粒子的動能、勢能、化學能、電離能和核能之和,但在一般熱力學狀態變化過程中;


物質的分子結構、原子結構和核結構沒有變化,因此這些能量的變化是不可考慮的 。然而,當化學反應涉及熱力學研究時,化學能應包含在內能中 。
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擴展資料:
內能的性質:
內能是物體、系統的一種固有屬性,即一切物體或系統都具有內能,不依賴于外界是否存在、外界是否對系統有影響 。內能是一種廣延量(或容量性質),即其它因素不變時,內能的大小與物質的數量(物質的量或質量)成正比 。
參考資料來源:百度百科-內能 (熱力學及化學)怎樣解釋物體的內能與物體的溫度和體積有關?要從內能的定義去解釋!
內能是物質分子動能和勢能的統稱 。分子動能越大,勢能越大,內能就越大 。分子動能跟分子的運動的劇烈程度有關,溫度越高分子運動的就越劇烈,分子動能就越大 。
分子勢能跟分子間的作用力有關,分子間作用力越大,分子勢能就越大 , 而體積的改變實際上是改變了分子間間距,分子間間距變了,分子間的作用力就會改變,分子勢能就會改變 。
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擴展資料:
內能是物體、系統的一種固有屬性,即一切物體或系統都具有內能,不依賴于外界是否存在、外界是否對系統有影響 。內能是一種廣延量(或容量性質) , 即其它因素不變時,內能的大小與物質的數量(物質的量或質量)成正比 。
對于一定量物質構成的系統,通過做功、熱傳遞與外界交換能量,引起系統狀態變化,而導致內能改變 , 其間的關系由熱力學第一定律給出 。對于不存在宏觀動能變化的系統 , ΔU=W+Q,其中ΔU為內能的變化量,W為外界對系統的做功量 , Q為系統(從外界)的吸熱量 。
該式稱為熱力學第一定律的常用表達式內能的概念建立在焦耳等人大量精密的熱功當量實驗的基礎之上 。能量和內能概念的建立標志著能量轉化與守恒定律(即熱力學第一定律)的真正確立 。
參考資料:百度百科——內能內能的影響因素因素1:質量 
由于組成物質的分子處于永不停息的運動之中,因此分子具有動能;由于組成物質的分子之間存在相互作用的引力和斥力,因此分子之間存在著與引力和斥力相對應的勢能 。在物理學中 , 我們將物體內所有分子的動能和勢能的總和叫做物體的內能 。
因素2:溫度
擴散現象表明,組成物質的分子是運動的,分子具有動能;溫度越高,擴散越快,表明分子運動越劇烈,分子平均動能越大 ??梢姡瑴囟仍礁?,分子平均動能越大,物體內能越大 。
因素3:體積
分子間存在著與分子引力和斥力相對應的勢能 。當分子間距減小,對應于分子引力的勢能減小而對應于分子斥力的勢能增大,這樣總的分子勢能就在分子引力和分子斥力的合力為零的位置存在一個最小值 , 無論分子間距增大還是減?。?總的分子勢能都將增大 。
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擴展材料:內能(internal energy) 是組成物體分子的無規則熱運動動能和分子間相互作用勢能的總和 。物體的內能不包括這個物體整體運動時的動能和它在重力場中的勢能 。
從微觀上說,系統內能是構成系統的所有分子無規則運動動能、分子間相互作用勢能、分子內部以及原子核內部各種形式能量的總和 。后面兩項在大多物理過程中不變 , 因此一般只需要考慮前兩項,二者的總和就是通常所指的內能 。 
參考資料:百度百科-內能為什么做功可以改變物體的內能不同形式的能量之間可以相互轉化:“摩擦生熱是通過克服摩擦做功將機械能轉化為內能;水壺中的水沸騰時水蒸氣對壺蓋做功將壺蓋頂起 , 表明內能轉化為機械能 。
電流通過電熱絲做功可將電能轉化為熱能等等” 。這些實例說明了不同形式的能量之間可以相互轉化 , 且是通過做功來完成的這一轉化過程,功就是能量的轉化量 。
做功可以改變物體的內能,當外界對物體做功時,物體的內能增大,當物體對外界做功時,物體的內能就會減小 。
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影響物體內能大小的因素:
①溫度:在物體的質量,材料、狀態相同時,溫度越高物體內能越大;
②質量:在物體的溫度、材料、狀態相同時 , 物體的質量越大,物體的內能越大;
③材料:在溫度、質量和狀態相同時,物體的材料不同 , 物體的內能可能不同;
④存在狀態:在物體的溫度、材料質量相同時,物體存在的狀態不同時,物體的內能也可能不同 。
參考資料來源:百度百科-做功
內能的大小與______、______、______有關物質的量(分子數目);溫度;體積 。
因為物質都是由分子組成的,物質的量越大分子越多,所以內能的大小與物體的物質的量有關;
組成物質的分子在永不停息地做無規則運動 , 溫度越高,物體內部分子無規則運動就越激烈,物體的內能就越大,所以物體的內能跟物體的溫度有關;
物體的分子勢能與物體的分子之間的距離即物體的體積有關 。
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擴展資料:
內能(internal energy) 是組成物體分子的無規則熱運動動能和分子間相互作用勢能的總和 。物體的內能不包括這個物體整體運動時的動能和它在重力場中的勢能 。
原則上講,物體的內能應該包括其中所有微觀粒子的動能、勢能、化學能、電離能和原子核內部的核能等能量的總和,但在一般熱力學狀態的變化過程中,物質的分子結構、原子結構和核結構不發生變化,所以可不考慮這些能量的改變 。但當在熱力學研究中涉及化學反應時,需要把化學能包括到內能中 。
內能常用符號U表示,內能具有能量的量綱,國際單位是焦耳(J)[注:由于分子在不停的做不規則的運動所以內能不能為‘0’(這個運動叫做分子熱運動)]
根據熱力學第一定律,內能是一個狀態函數 。同時,內能是一個廣延物理量,即是說兩個部分的總內能等于它們各自的內能之和 。
參考資料百度百科:內能
一個物體的溫度升高,它的內能一定增加嗎不一定 。
內能大小與物體的質量、體積、溫度及構成物體的物質種類都有關系 。現階段主要掌握與溫度的關系 。一個物體溫度升高時,它的內能增大,溫度降低時,內能減小 。
切記“溫度不變時,它的內能一定不變”是錯誤的 。如晶體熔化、液體沸騰時 , 溫度保持不變,但要吸熱 , 內能增加 。溫度不變時,它的內能也可能減?。ㄏ胍幌胛裁???。同樣,物體放出熱量時,溫度也不一定降低 。
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擴展資料:
一個物體吸收了熱量,它的溫度一定會升高,這種說法不正確 。冰在融化過程中吸收熱量溫度不變 。一個物體溫度升高了,它的內能一定會增加,這種說法正確 。
當系統發生某一變化,從原先的平衡態過渡到另一個新的平衡態時,內能的變化量僅取決于變化前后的系統狀態,而與這個變化是如何發生的(例如變化的快慢)以及變化經歷了怎樣曲折的過程(例如是經歷一個等溫過程、等壓過程還是一個任意過程)完全無關 。
功和熱量都是系統與外界之間交換的能量,或者說系統(從外界)吸收或放出(給外界)的能量 。一旦系統對外界做了功或傳了熱 , 這部分能量就不再是系統的能量(即不再是系統內能的一部分),而是變成外界物體的能量(構成外界物體內能或動能的一部分) 。
系統只存在或含有內能(內能的存在不依賴于外界) , 不存在熱量或功(離開外界和系統的相互作用,談不上熱量和功) 。
僅當系統在外界(外力或溫差)的作用下,系統內能中的一部分以功或熱量這兩種能量形式傳給外界(或反之) 。功和熱量的大小,不僅取決于系統變化前后的狀態,還取決于變化的每一細節過程 。
根據熱力學第一定律 , 內能是一個狀態函數 。同時 , 內能是一個廣延物理量,即是說兩個部分的總內能等于它們各自的內能之和 。
【物體的內能_一個物體的溫度升高,它的內能一定增加嗎】參考資料:百度百科——內能