A. 化学能是怎样转化为电能的
在电池中经过氧化还原反应。因为氧化还原反应的本质就是电子转移,将转移的电子沿一定路线就是电流了。所以化学能转化成电能必须要发生氧化还原反应。
B. 动能可以和化学能转换吗
间接的转换当然是可以如用煤发电就是化学能到热能到动能和势能到电能,直接的比如人工合成元素(如居里夫人合成的人工放射性元素——镭),用粒子轰击粒子,得到一种新的物质,但是这种方法合成物质有时非常不稳定,会在几十毫秒内变成其他的物质。化学能直接到动能比如核裂变。
C. 化学能转化为电能的方式有哪些
原电池,如水果电池、普通电池、实验演示电池等,把化学能转化为电能.
把铜片和锌片用导线及灵敏电流计连接,插入稀硫酸中,即制成常用的实验演示电池.
电解池,如氯碱工业、精炼金属、电镀等.把电能转化为化学能.
D. 电池如何将化学能转化为电能
化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。当外电路断开时,两极之间虽然有电位差(开路电压),但没有电流,存储在电池中的化学能并不转换为电能。
电池可分为一次电池和二次电池,其中一次电池也叫不可充电池,它在电池内进行化学反应,将化学能转化为电能,一次电池放电导致电池发生永久、不可逆的改变。
二次电池又叫可充电电池,它利用化学反应的可逆性,将化学反应转化为电能,当电量耗尽时,可以由充电器进行充电,再次进行化学反应。现在人们常用的电子产品中,大多数的电池都是二次电池。
(4)如何实现化学能到动能或电能的转变扩展阅读
1、铅酸电池
铅酸电池出道早,1859年诞生,距今已经有100多年历史。在历史的长河中,不断升级进化。现在是一种非常成熟的电池,因为出道早,价格又便宜,铅酸电池一直横据着行业的大半江山,价格优势永远是绝对性的优势,最常出现在电动车等交通工具中。
2、锂离子电池
锂电池在1991年才出现在人们的视野中。锂离子电池体积小,储存能量多,寿命还长,这样的新起之秀一下子就占据了剩下的江山。直逼铅酸电池的地位,90年代,刚好赶上互联网的普及,电脑,手机等新兴电子产品的出现,让锂电池顺势拿下了这一片市场。
E. 电能、化学能、热能、动能、光能之间的转化
从定义上来区别
机械能:物体做机械运动的动能和势能的总和
电能:电流通过用电器做作的功
内能:物体内所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和
光能:单个光子e=hr;大规模光能的计算经常用转化后所得到的能量来进行(比如转化成热能)
化学能:化学变化所产生的能量(燃烧=化学能转化成热能)
这些能量都可以直接或间接的相互转化
F. 化学能与电能是如何转化的
化学反应是电子得失的过程,大量电子转移行成电流,就是这样化学能转化为电能
G. 化学能是如何转化为动能的
化学能---热能---烧开水--蒸汽推动杠杆--动能?这就是经典的蒸汽机
如果是汽油机或柴油机 那么直接靠燃烧产生的气体推动杠杆或者活塞了
H. 化学能转化为电能的条件
化学能转化为电能,也就是说要将某个化学反应设计成电池中的反应,这个反应必须符合两个条件:一、是释放能量的反应,因为只有反应过程释放能量,才可能将释放的能量变为电能;二、反应是氧化还原反应,因为只有氧化还原反应才有电子的转移,才可能设计成有电子定向移动的电池。
所以一般放热的氧化还原反应可以设计成电池反应,如较活泼金属与酸、燃烧反应等。
I. 化学能转化为电能的条件
根据电流的热效应 电阻越小 热效应越小,盐桥增大回路电导减小电阻 所以化学能转化成电能效率高了 。而且热能是自然界中最低级的能量。根据热力学第二定律 热能不能100%转化成其他形式的能量而不引其他环境的变化(example:汽车发动机烧油(热机)的能量不可能完全利用,必有一部分热能散失),但反过来电能可以100%转化成热能(example:纯电阻电路)。所以转化电能条件是尽可能减少热效应,即减小回路电阻。转化成电能需要一个回路,因为形成电流才有电能,故必须有电荷定向移动,需要搭建一定的装置,而转化热能则简单多了直接放一块儿就行了。也可以理解这样 转化热能过程 先转化电能 此时因接触面积很大则电流无限大(瞬间)而电阻固定存在 所以瞬间转换成热能了。个人愚见。
ps(热能与内能有点小小区别 内能指物质内部存在的能量包括分子热运动的动能 分子间作用力引起的势能 以及分子在某温度下具有的热能)
J. 化学能是如何转化为电能的
化学能转化为电能的例子:
1、电动车在行驶时,是将化学能转变为电能;
2、原电池手电筒中的电池,是将化学能转化为电能;
3、火力发电将化学能转化为电能;
4、蓄电池将化学能转化为电能;
5、电解池原电池将化学能转化为电能。
化学能主要作用
各种物质都储存有化学能。不同的物质不仅组成不同、结构不同,所包含的化学能有不同。在化学反应中,既有化学物中化学键的断裂,又有生成物中化学键的形成。
那么,一个确定的化学反应完成后的结果是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量于生成物的总能量的相对大小。