- Графическое представление тепловых процессов

Презентация "Графическое представление тепловых процессов" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9

Презентацию на тему "Графическое представление тепловых процессов" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 9 слайд(ов).

Слайды презентации

Графическое представление тепловых процессов. Т.И. Звягина, 2012 г. ГБОУ СОШ № 644 г. Санкт-Петербург
Слайд 1

Графическое представление тепловых процессов

Т.И. Звягина, 2012 г. ГБОУ СОШ № 644 г. Санкт-Петербург

Задача №1. Какое количество теплоты потребуется, чтобы в алюминиевом чайнике массой 700г вскипятить 2кг воды? Начальная температура воды 200С. Алюминиевый чайник 200С Алюминиевый чайник 1000С Вода 200С Вода 1000С Qобщ = Q1+Q2. О каких телах идет речь в задаче? Как изменяется состояние каждого тела?
Слайд 2

Задача №1

Какое количество теплоты потребуется, чтобы в алюминиевом чайнике массой 700г вскипятить 2кг воды? Начальная температура воды 200С

Алюминиевый чайник 200С Алюминиевый чайник 1000С Вода 200С Вода 1000С Qобщ = Q1+Q2

О каких телах идет речь в задаче? Как изменяется состояние каждого тела?

Q1

Решение задачи №1. Дано: m1= 0.7кг m2= 2кг t1= 200C t2= 1000C c1= 880Дж/(кг 0С) c2= 4200 Дж/(кг 0С). Q1 = c1m1(t2 – t1) Q2 = c2m2(t2 – t1) Qобщ = Q1 + Q2 Qобщ = c1m1(t2 – t1) +c2m2(t2 – t1) = (c1m1 + c2m2) · (t2 – t1). [Q] =Дж/(кг · 0С) · кг · 0С = Дж Q = (880 · 0.7 + 2 · 4200) · 80 = 721280 Дж ≈ 72
Слайд 3

Решение задачи №1

Дано: m1= 0.7кг m2= 2кг t1= 200C t2= 1000C c1= 880Дж/(кг 0С) c2= 4200 Дж/(кг 0С)

Q1 = c1m1(t2 – t1) Q2 = c2m2(t2 – t1) Qобщ = Q1 + Q2 Qобщ = c1m1(t2 – t1) +c2m2(t2 – t1) = (c1m1 + c2m2) · (t2 – t1)

[Q] =Дж/(кг · 0С) · кг · 0С = Дж Q = (880 · 0.7 + 2 · 4200) · 80 = 721280 Дж ≈ 721,3 кДж

Q - ?

Задача №2. Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 6500С, опускают для закалки в сосуд, содержащий 800г воды при температуре 150С. Какова удельная теплоёмкость стали, если вода нагрелась до 280С? Какие тела участвуют в теплообмене? Как изменяется внутренняя энергия: стали воды. Сталь 6500С ст
Слайд 4

Задача №2

Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 6500С, опускают для закалки в сосуд, содержащий 800г воды при температуре 150С. Какова удельная теплоёмкость стали, если вода нагрелась до 280С?

Какие тела участвуют в теплообмене? Как изменяется внутренняя энергия: стали воды

Сталь 6500С сталь 280С Вода 150С вода 280С

Q1 0 Q2 t0C τ, c

Решение задачи №2. Дано: m1= 0.15кг m2= 0,8кг t1= 6500C t2= 150C t0= 280C c2= 4200 Дж/(кг 0С) c1- ? Q1 = c1m1(t0 – t1) Q1  0 Q1 + Q2 = 0 c1m1(t0 – t1) + c2m2(t0 – t2) = 0 c1m1(t1 – t0) = c2m2(t0 – t2). Ответ: с1= 468 Дж/кг · 0С
Слайд 5

Решение задачи №2

Дано: m1= 0.15кг m2= 0,8кг t1= 6500C t2= 150C t0= 280C c2= 4200 Дж/(кг 0С) c1- ?

Q1 = c1m1(t0 – t1) Q1 0 Q1 + Q2 = 0 c1m1(t0 – t1) + c2m2(t0 – t2) = 0 c1m1(t1 – t0) = c2m2(t0 – t2)

Ответ: с1= 468 Дж/кг · 0С

Задача №3. В калориметре, теплоёмкостью которого можно пренебречь, находится 20 г льда при температуре – 150С. Затем в него наливают воду при 700С. Сколько воды было налито в калориметр, если окончательная температура 100С? вода 700С вода 100С Лед – 150С лед 00С Лед 00С вода 00С Вода 00С вода 100С.
Слайд 6

Задача №3

В калориметре, теплоёмкостью которого можно пренебречь, находится 20 г льда при температуре – 150С. Затем в него наливают воду при 700С. Сколько воды было налито в калориметр, если окончательная температура 100С?

вода 700С вода 100С Лед – 150С лед 00С Лед 00С вода 00С Вода 00С вода 100С

Q1 0 Q3 > 0 Q4 > 0 Q3 Q4 -15 10 70

Решение задачи №3. Дано: mл = 0,02 кг tл = - 150С tв = 700С t0 = 100C mв - ? Q1 = cвmв(t0 – tв) – отдает вода. Q2 = cлmл(tпл – tл) -	на нагревание льда. Q3 = λmл - на плавление льда. Q4 = cвmл(t0 – tпл) -	на нагревание воды. Q1 + Q2 + Q3 + Q4= 0 - УТБ. cвmв(t0 – tв) + cлmл(tпл – tл) + λmл + cвmл(t0
Слайд 7

Решение задачи №3

Дано: mл = 0,02 кг tл = - 150С tв = 700С t0 = 100C mв - ?

Q1 = cвmв(t0 – tв) – отдает вода

Q2 = cлmл(tпл – tл) - на нагревание льда

Q3 = λmл - на плавление льда

Q4 = cвmл(t0 – tпл) - на нагревание воды

Q1 + Q2 + Q3 + Q4= 0 - УТБ

cвmв(t0 – tв) + cлmл(tпл – tл) + λmл + cвmл(t0 – tпл) = 0

Ответ: m ≈ 31г

Задача №4. На графике изображен процесс теплообмена. Какие вещества (тела) участвуют в теплообмене? Объясните значение отдельных участков графика. Почему участок КМ изображен пунктиром? t, С Q, Дж 20 100 A B C M K L N O b l n c m
Слайд 8

Задача №4

На графике изображен процесс теплообмена. Какие вещества (тела) участвуют в теплообмене? Объясните значение отдельных участков графика. Почему участок КМ изображен пунктиром?

t, С Q, Дж 20 100 A B C M K L N O b l n c m

Задача №5. По графику определите: Какие вещества участвовали в теплообмене? Изменялось ли агрегатное состояние веществ? Придумайте детективную историю о проведенном процессе. 200 300 t,0C τ,c
Слайд 9

Задача №5

По графику определите: Какие вещества участвовали в теплообмене? Изменялось ли агрегатное состояние веществ? Придумайте детективную историю о проведенном процессе.

200 300 t,0C τ,c

Список похожих презентаций

Графическое представление газовых процессов

Графическое представление газовых процессов

Графики газовых процессов изображают в координатах p,V; p,T; V,T. Перед построением графика следует получить аналитическое выражение функции процесса ...
Обратимые и необратимые процессы. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики

Обратимые и необратимые процессы. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики

Закон сохранения энергии утверждает, что количество энергии при любых ее превращениях остается неизменным. Между тем многие процессы, вполне допустимые ...
Расчёт пути и времени движения . Графическое представление движения. (2)

Расчёт пути и времени движения . Графическое представление движения. (2)

Упр. 4 (5). Дано: S1 =50 м t1 = 5 c S2 = 30 м t2 = 15 c Vср = ? Решение: Vср = (S1 + S2 ): (t1 + t2 )= (50 м+30м) : (5 с + 15 с) = 4 м/с Ответ: 4 ...
Графическое представление результатов измерений

Графическое представление результатов измерений

Лабораторная работа. Измерение жесткости пружины. Цель работы:. Найти жесткость пружины из измерения удлинения пружины при различных значениях силы ...
Расчёт пути и времени движения. Графическое представление движения

Расчёт пути и времени движения. Графическое представление движения

1вариант 1 задание 2 вариант. Выразите скорость в СИ ( в м/с) V = 72 км/ч = ------- = ? м/с V = 90 км/ч = ------- = ? м /с 1вариант 2 задание 2 вариант ...
Воздействие тепловых двигателей на окружающую среду

Воздействие тепловых двигателей на окружающую среду

Выбросы вредных веществ в атмосферу – не единственная сторона воздействия тепловых двигателей на природу. Согласно законам термодинамики производство ...
Типы тепловых двигателей

Типы тепловых двигателей

Содержание. Стартовый слайд Содержание Краткая история развития Т.Д. Типы тепловых двигателей Двигатель внутреннего сгорания Паровая турбина Ракетный ...
Термодинамика химических процессов

Термодинамика химических процессов

10.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Химические реакции обычно протекают с выделением или поглощением теплоты. Реакции, сопровождающиеся выделением ...
Тепловые двигатели, виды тепловых двигателей

Тепловые двигатели, виды тепловых двигателей

Современные двигатели неполного объёмного расширения. Поршневые ДВС неполного объёмного расширения (степень сжатия = степени расширения) характеризуются ...
Работа газа и пара при расширении. КПД тепловых двигателей

Работа газа и пара при расширении. КПД тепловых двигателей

Подумай и ответь! Демонстрация: оба конца стеклянной трубки закрываем картофельными пробками. Нагреваем середину трубки в пламени спиртовки. Пробки ...
Основы термодинамики необратимых процессов

Основы термодинамики необратимых процессов

Основные понятия термодинамики. Термодинамическая система – совокупность тел, способных энергетически взаимодействовать между собой и с другими телами ...
История развития тепловых двигателей

История развития тепловых двигателей

Принцип работы тепловых двигателей. Внутренняя энергия механическая работа Машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую, ...
История создания тепловых двигателей

История создания тепловых двигателей

В древности люди приводили в действие простейшие механизмы руками или с помощью животных. Затем они научились использовать силу ветра, плавая на парусных ...
Использование тепловых двигателей

Использование тепловых двигателей

Что вы наблюдали? Внутренняя энергия пара превращается в механическую энергию. Следовательно пар может совершать работу. Запасы внутренней энергии ...
Закон сохранения энергии в тепловых процессах

Закон сохранения энергии в тепловых процессах

План. Виды топлива Отопление и обогрев Приготовление пищи Теплопередачи и закон сохранения энергии Энергия и теплота в живой природе Тепловые механизмы ...
Закон сохранения энергии в тепловых процессах

Закон сохранения энергии в тепловых процессах

Цель урока:. Систематизация и обобщение ранее полученных знаний по данной теме. Задачи урока: Заинтересовать учащихся исследовательской деятельностью; ...
Обобщающее повторение тепловых явлений

Обобщающее повторение тепловых явлений

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА. ПРО ТЕПЛОТУ НАЧНЕМ РАССКАЗ, ВСЕ ВСПОМНИМ, ОБОБЩИМ СЕЙЧАС. НЕ ИЗУЧИШЬ ТЕПЛОТУ, НАПИШЕШЬ ФОРМУЛУ НЕ ТУ, А КОГДА ВСЕ ПОВТОРИШЬ, ...
Применение тепловых двигателей

Применение тепловых двигателей

A. ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ - это устройства, которые преобразуют внутреннюю энергию в механическую работу. ХОЛОДИЛЬНИК НАГРЕВАТЕЛЬ РАБОЧЕЕ ТЕЛО Q 1 T1 ...
История тепловых двигателей

История тепловых двигателей

Рудольф Клаузеус. . . . . И с т о р и я . Т е п л о в ы х д в и г а т е л е й . В 1629 Итальянец Бранка спроектировал механизм, приводимый в движение ...
Графическое изображение силы

Графическое изображение силы

Укажите название приборов, предназначенных для измерения следующих физических величин. Масса. Сила. Скорость. Температура. Объем тел. 1.Мензурка. ...

Конспекты

Физическое представление

Физическое представление

Муниципальное общеобразовательное учреждение. средняя общеобразовательная школа № 3. имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова. г.Петровска ...
Тепловые двигатели. Кпд тепловых двигателей

Тепловые двигатели. Кпд тепловых двигателей

Тема урока: «Тепловые двигатели. Кпд тепловых двигателей». Цели урока:. Ознакомить учащихся с видами тепловых двигателей,. принципом действия. ...
Направление процессов в природе. Хаос и порядок.2 закон Термодинамики

Направление процессов в природе. Хаос и порядок.2 закон Термодинамики

План карта. . Урок физики в 10 классе. Тема урока: Направление процессов в природе. Хаос и порядок.2 закон Термодинамики. Тип урока:. формирование ...
Преимущества и недостатки тепловых двигателей

Преимущества и недостатки тепловых двигателей

. Конспект урока физики по теме: « Преимущества и недостатки тепловых двигателей ». (10 кл.). Форма проведения. : урок-конференция. Цель ...
Виды тепловых двигателей

Виды тепловых двигателей

Конспект урока по физике в 8 классе. Андреева Юлия Вячеславовна,. . учитель физики и математики. . высшей категории. МБОУ «Средняя ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:15 февраля 2019
Категория:Физика
Содержит:9 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации