本篇目录:
- 1、摩擦生热公式推导(详细点)
- 2、摩擦生热的原理是什么
- 3、为什么摩擦会产生热量?
- 4、摩擦产生的热量是从哪里来的
- 5、摩擦生热是怎么回事?
- 6、为什么摩擦生热
摩擦生热公式推导(详细点)
摩擦力的功为W,产生的热量为Q。Q = ηW 式中,η为机械效率,0 η 1。
一般摩擦产生的热量用公式Q=fS(相对)计算。f代表之间的摩擦力,s代表相对位移。相互摩擦的物体表面分子相互碰撞的过程。假定一个物体静止,另一物体相对该物体运动。
一般摩擦产生的热量用公式Q=fS(相对)计算。相互摩擦的物体表面分子相互碰撞的过程。假定一个物体静止,另一物体相对该物体运动。则在此过程中,静止物体中的分子被撞击,获得了运动物体中分子的部分或全部定向动能。
摩擦生热的公式是:Q=f△x;公式中,Q就是摩擦生热,代表的是一种能量,单位是J。△x指的是两个物体之间的相对位移。f指的是滑动摩擦力,f=μN。
(摩擦时产生的热,即摩擦热),所以,摩擦热等于摩擦力乘以相对路程。为什么不是物体在传送带上的位移*摩擦力:要注意 功=力×(在这个力的作用下产生的)位移。在这里的力是克服摩擦的力。
摩擦力是两个物体间的作用,一个物体对另一个物体做功 所以应该是力乘以相对运动的距离,也就是两个互相作用的物体中一个作为参考,另一个相对于它的运动距离。
摩擦生热的原理是什么
1、由于运动是相对的,因此,相互摩擦的物体实际上温度是同时升高的。
2、摩擦生热,是机械能转化为内能的过程,这里的“热”是指内能。吸热升温,是热传递过程中吸收热量的多少,这里的“热”指热量。
3、一个物理原理:摩擦生热与敲打均是能量转化,由机械能转化为热能。微观上分子运动速率与宏观上温度描述的是同种事情。因为微观上没有温度这个物理量。比如一个原子,你如何定义它的温度?二者并不说明谁产生谁的问题。
为什么摩擦会产生热量?
1、从而导致相互摩擦的物体表面在宏观上表现为内能增大,温度升高。另一方面,获得由定向动能转变而来的额外热运动能的表面附近分子,在运动中有可能会跑到物体内部,或与内部分子碰撞,从而使内部分子的热运动加剧。
2、两者速度数值变化相等,方向相反,此效应在摩擦面上不影响温度的变化。
3、分子间的电子相互移动,使不原子带有不同的电荷,转化成相应的离子,离子间的能量互换,使内能释放,从而成为热能。。
摩擦产生的热量是从哪里来的
1、摩擦力消耗的能量一般来自于物体的机械能。物体因摩擦而产生的热量是机械能转化来的。
2、就目前而言,摩擦力的本质好像还没一个确切的答案的,有人说它是电磁力,有人说它是由于物体表面的凸起引起的。所以摩擦产生热量的微观过程应该是很说得清楚了。
3、对于一般的情形,你可以把摩擦产生的热量看作是摩擦阻力所做的功。即和动摩擦因素、正压力、距离有关。
4、宏观的热现象原来是物体内部大量分子的无规则运动的表现。物体之间发生摩擦的时候,由于做功而使物体之间的分子剧烈地运动。
5、摩擦力的本质是电磁力,两个相互接触的物体之间进行滑动摩擦时,其实是两个物体之间的分子之间有了相互作用的电磁力,使得分子的运动加剧,从而温度升高,内能增大。从能量的角度来说就是机械能转化为了内能。
6、摩擦力做功产生内能即热量,热量散发了,根据能量守恒定律,重力势能最终会消耗完,即从一种形式的能量转换成另一种形式的能量。
摩擦生热是怎么回事?
第一种变化来源于物质分子自身固有的惯性。根据对杂乱无章的物质分子热运动统计的规律,物质分子热运动在运动方向上是各相同性的。若我们假设分子热运动速度是相对于物体,并将物体作为静止参照系。
宏观的热现象原来是物体内部大量分子的无规则运动的表现。物体之间发生摩擦的时候,由于做功而使物体之间的分子剧烈地运动。
分子间的电子相互移动,使不原子带有不同的电荷,转化成相应的离子,离子间的能量互换,使内能释放,从而成为热能。。
从而导致相互摩擦的物体表面在宏观上表现为内能增大,温度升高。另一方面,获得由定向动能转变而来的额外热运动能的表面附近分子,在运动中有可能会跑到物体内部,或与内部分子碰撞,从而使内部分子的热运动加剧。
为什么摩擦生热
热质说对摩擦生热的解释是,摩擦并没有改变热质的总量,但物质在摩擦时比热降低了,因此摩擦可以使物体的温度升高.摩擦的过程实质上是:相互摩擦的物体表面分子相互碰撞的过程。假定一个物体静止,另一物体相对该物体运动。
热质说对摩擦生热的解释是,摩擦并没有改变热质的总量,但物质在摩擦时比热降低了,因此摩擦可以使物体的温度升高。
因为静止物体摩擦会产生负功,原本的定向动能最终转变为无规则运动动能,从而导致相互摩擦的物体表面在宏观上表现为内能增大,温度升高。
则在此过程中,静止物体中的分子被撞击,由于分子间的碰撞极为频繁,而撞击的方向又是随机的,因此,原本的定向动能最终转变为无规则运动动能,即热运动动能增大。
从而导致相互摩擦的物体表面在宏观上表现为内能增大,温度升高。另一方面,获得由定向动能转变而来的额外热运动能的表面附近分子,在运动中有可能会跑到物体内部,或与内部分子碰撞,从而使内部分子的热运动加剧。
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