(1)水吸收的热量Q吸;
(2)0.5m3天然气完全燃烧放出的热量Q放;
(3)燃气灶的效率η。
(1)实验前,在没有挂钩码和弹簧测力计时,小明发现杠杆左端低、右端高,如图甲所示。此时杠杆处于(填“平衡”或“非平衡)状态。为了忽略杠杆自重对实验的影响,他应将杠杆右端的平衡螺母向调节;
(2)如图乙所示,经正确调节后,小明在杠杆左边B处挂2个钩码(实验中每个钩码的重量均为0.5N),为便于实验,在右边A处用弹簧测力计沿方向拉动杠杆,当杠杆在水平位置平衡时弹簧测力计的示数为N;
(3)如图丙所示,改用弹簧测力计在C处竖直向上拉住杠杆,将拉力的方向逐渐向右倾斜如图丁,使杠杆仍然在水平位置平衡,则弹簧测力计的示数将(填“变大”“不变”或“变小”),现分别用丙、丁两种方式将相同钩码向上提升相同的高度,则两次杠杆的机械效率η丙(填“>”“<”或“=”)η丁(不计摩擦)。
实验小组 | 两端电压/V | 两端电压/V | 串联总电压/V |
1 | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
2 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
3 | 1.5 | 0.9 | 6.0 |
牛顿冷却定律
当一个物体表面温度比周围环境高时,就会向周围环境散热,散热快慢可以用单位时间内散失热量的多少来表示。英国物理学家牛顿提出:物体散热快慢与物体和周围环境的温度差成正比。后人研究发现,在温度差不太大的情况下(小于15℃),这个结论符合实际散热规律,称为牛顿冷却定律。如果散热快慢用q表示,则牛顿冷却定律可以表示为(),其中k是散热系数,与物体的表面性质、表面积、周围环境性质等因素有关,和物质种类无关,如果上述因素相同,不同物质的散热系数就相同。由于不同物质的比热容不同,即使散热快慢相同,它们降低相同温度需要的时间也不同,根据降温时间可以得到两种物质比热容的大小关系,从而可以进行比热容的测量。