Trò chuyện
Tắt thông báo
Click Tắt thông báo để không nhận tin nhắn cho đến khi bạn Bật thông báo
Tôi:
Đại Sảnh Kết Giao
Chat Tiếng Anh
Trao đổi học tập
Trò chuyện linh tinh
Biểu tượng cảm xúc
😃
☂️
🐱

Bài 26. Năng lượng nhiệt và nội năng Vở thực hành Khoa học tự nhiên 8

Ở nhiệt độ trong phòng, các phân tử trong không khí có thể chuyển động với tốc độ từ hàng trăm tới hàng nghìn m/s. Tại sao khi mở một lọ nước hoa ở đầu lớp thì phải một lúc sau, người ở cuối lớp mới ngửi thấy mùi thơm?

Cuộn nhanh đến câu

26.1

Ở nhiệt độ trong phòng, các phân tử trong không khí có thể chuyển động với tốc độ từ hàng trăm tới hàng nghìn m/s. Tại sao khi mở một lọ nước hoa ở đầu lớp thì phải một lúc sau, người ở cuối lớp mới ngửi thấy mùi thơm?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân, về nguyên tử và phân tử


26.2

1. Mô tả, giải thích và thực hiện hai cách khác nhau để làm tăng năng lượng nhiệt của hai bàn tay mình.

2. Tìm ví dụ thực tế về sự chuyển hóa từ nhiệt năng sang các dạng năng lượng khác và ngược lại.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân


26.3

1. So sánh động năng của phân tử nước ở Hình 26.4a với động năng của phân tử nước ở Hình 26.4b (SGK KHTN 8)

2. So sánh nội năng của nước trong hai cốc ở Hình 26.4 SGK KHTN 8

Phương pháp giải:

Vân dụng kiến thức về động năng của phân tử


26.4

Thả một quả cầu kim loại ở nhiệt độ trong phòng vào một cốc nước nóng (Hình 26.5 SGK KHTN 8) thì động năng của phân tử nước và nguyên tử kim loại; nội năng của nước và của quả cầu trong bình thay đổi như thế nào?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về động năng của phân tử, nguyên tử và nội năng


26.5

Từ kết quả thí nghiệm ở Hình 26.6 SGK KHTN 8, trả lời các câu hỏi sau:

1. Tại sao từ khi bắt đầu đun tới khi nước bắt đầu sôi thì nhiệt độ của nước tăng dần?

2. Khi nước đã sôi, nhiệt độ của nước không tăng dù vẫn tiếp tục đun thì nhiệt năng mà nước nhận được từ đèn cồn đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về nhiệt năng


26.6

Khi chuyển động nhiệt của các phần tử cấu tạo nên vật tăng lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng

A. Nhiệt độ

B. Nhiệt năng

C. Khối lượng

D. Thể tích

Phương pháp giải:

khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì nhiệt độ, nhiệt năng và thể tích của vật đều tăng (Thể tích tăng lên do khoảng cách các phân tử tăng theo). Chỉ có khối lượng là lượng chất chứa trong vật luôn không đổi nên khối lượng của vật là không tăng.


26.7

Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của vật là đúng?

A. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng

B. Chỉ những vật chuyển động mới có nhiệt năng

C. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng

D. Mọi vật đều có nhiệt năng

Phương pháp giải:

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật. Do phân tử nguyên tử chuyển động hỗn loạn không ngừng nên bất kì vật nào cũng có nhiệt năng


26.8

Gạo được đổ vào nồi nước và gạo được đổ vào máy xát đều nóng lên. Về mặt thay đổi nhiệt năng của gạo thì có gì giống nhau, khác nhau trong hai hiện tượng trên

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức về nhiệt năng


Mẹo tìm đáp án nhanh

Search Google: "từ khóa + baitap365" Ví dụ: "Bài 5 trang 13 SGK Vật lí 12 baitap365

Học tập cùng Learn Anything
Chủ đề:

Khái niệm về nhôm

Khái niệm về quặng bauxite

Khái niệm về phương pháp khai thác

Khái niệm về mỏ trên toàn cầu: định nghĩa và vai trò của nó trong việc khai thác tài nguyên trên thế giới.

Bauxite: Introduction, Definition, and Origin | Bauxite is an ore used in the aluminum industry. It is formed from seabed processes and is commonly found in tropical and subtropical climates. Bauxite contains gibbsite, boehmite, and diaspore compounds. It has a reddish-brown or brown color and a layered structure. Bauxite can be found worldwide, but Australia, Guinea, Brazil, and Jamaica are the main bauxite mining countries. Bauxite is the main raw material for aluminum production through the Bayer process, developed in the late 19th century by Karl Bayer. Extraction and Processing of Bauxite | The process of separating bauxite into alumina, including necessary processing steps and chemical reactions. This process includes the following steps: Step 1: Bauxite Mining and Processing - Identify and extract bauxite deposits. - Process bauxite by crushing, screening, and washing to separate it into small particles and remove impurities. Step 2: Bauxite Pre-processing - Grind bauxite into powder form to increase the contact area. - Mix bauxite powder with water and heat it to remove impurities and enhance alumina concentration. Step 3: Bayer Reaction - Grind bauxite into fine powder and dissolve it in hot water to create a bauxite solution. - Add sodium hydroxide to create alkalinity and remove unwanted components. - Heat the solution to create alumina powder particles. Step 4: Filtration and Liquid Separation - Filter the liquid after the Bayer reaction to remove large solid particles and impurities. - Continue filtering to remove smaller solid particles and remaining impurities. - Separate alumina from the liquid. Step 5: Crystallization and Alumina Collection - Cool the alumina liquid to create crystalline particles. - Separate crystalline alumina particles from the liquid. - Collect alumina for various applications. Step 6: Wastewater Treatment - Separate wastewater from the process of separating bauxite into alumina. - Treat chemical, biological, and reuse wastewater. - Safely discharge into the environment after quality testing. This process ensures the quality and | Products and Applications of Alumina | Overview of products and applications of alumina in daily life and industry. Alumina is a mineral extracted from bauxite ore to produce aluminum, ceramics, glass, dyes, and many other products. Alumina has heat resistance, corrosion resistance, and good electrical insulation properties, making it an important material in many industries. Aluminum is produced from alumina through electrolysis and is widely used in construction, automotive manufacturing, household appliances, and many other applications. Alumina is also used to produce high-strength ceramics and pottery, used in the production of dishes, plates, tiles, and decorative items. Alumina is also used in dyeing to improve color fastness and fade resistance of dyed materials. Additionally, alumina is used in the production of LED lights, building materials, electronics, and many other industrial applications. Products made from alumina play an important role in daily life and industry, bringing many benefits and development potential. | Issues Related to Alumina Production | Discussing environmental and economic issues related to alumina production. Alumina production processes have negative impacts on the environment by creating air and water pollution, as well as consuming energy and producing CO2 emissions. To mitigate environmental

Giới thiệu về quá trình Bayer, lịch sử và tầm quan trọng của nó trong công nghiệp hóa chất và nhôm. Nguyên liệu, phản ứng và các bước trong quá trình Bayer. Ứng dụng của quá trình Bayer trong sản xuất nhôm, hóa chất và các ngành công nghiệp khác.

Khái niệm về quá trình sintering

Khái niệm về điện phân và cách hoạt động trong hóa học

Khái niệm và đặc tính của nhôm, quá trình sản xuất nhôm từ bauxite, phương pháp chế tạo nhôm bằng điện phân, và ứng dụng của nhôm trong xây dựng, vận tải, đóng tàu, điện tử.

Khái niệm sản phẩm nhôm - Giới thiệu và các loại sản phẩm nhôm - Quy trình sản xuất sản phẩm nhôm từ quặng bauxite - Các tính chất của sản phẩm nhôm - Ứng dụng của sản phẩm nhôm trong đời sống và công nghiệp.

Xem thêm...
×