» » » Термодинамика

Презентация на тему Термодинамика


Здесь Вы можете скачать готовую презентацию на тему Термодинамика. Предмет презентации: Физика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 54 слайда.

Слайды презентации

Слайд 1
Учитель: Попова И.А. МОУ СОШ № 30 Белово 2010
Слайд 2
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010 : 1. Внутренняя энергия 2. Тепловое равновесие 3. Теплопередача. Виды теплопередачи 4. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества 5. Первый закон термодинамики 6. Второй закон термодинамики 7. КПД тепловой машины 8. Принципы действия тепловых машин 9. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды
Слайд 3
 Термодинамика – это наука о тепловых явлениях.  Термодинамика рассматривает изолированные системы тел, находящиеся в состоянии термодинамического равновесия - в таких системах прекратились все наблюдаемые макроскопические процессы.  Основное свойство термодинамически равновесной системы - выравнивание температуры всех ее частей;  Термодинамический процесс - переход из одного в другое равновесное состояние  Процессы, состоящие из последовательности равновесных состояний, называются квазистатическими .
Слайд 4
Учитывая уравнение состояния идеального газа i – степень свободы  Внутренняя энергия вещества складывается из кинетической энергии всех атомов и молекул и потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом;  Внутренняя энергия U тела однозначно определяется макроскопическими параметрами , характеризующими состояние тела;  Внутренняя энергия U тела зависит наряду с температурой T также и от объема V;  Внутренняя энергия является функцией состояния;  U = U(T,V)  Внутренняя энергия тела может изменяться , если действующие на него внешние силы совершают работу (положительную или отрицательную). i = 3 для одноатомного газа; i = 5 для двухатомного газа; i = 6 для многоатомного газа;
Слайд 5
 Если газ подвергается сжатию в цилиндре под поршнем, то внешние силы совершают над газом некоторую положительную работу A ` ;  Если объем газа изменился на малую величину ΔV, то газ совершает работу  pSΔx = pΔV ,  где p – давление газа, S – площадь поршня, Δx – его перемещение; Работа численно равна площади под графиком процесса на диаграмме ( p , V ). Величина работы зависит от того, каким путем совершался переход из начального состояния в конечное. Три различных пути перехода из состояния (1) в состояние (2) . Во всех трех случаях газ совершает разную работу , равную площади под графиком процесса.
Слайд 6
 При тепловом контакте две системы приходят в состояние теплового равновесия .  Две системы находятся в состоянии теплового равновесия , если при контакте через диатермическую перегородку параметры состояния обеих систем не изменяются;
Слайд 8
 ТЕПЛОПЕРЕДАЧА (или теплообмен) - один из способов изменения внутренней энергии тела (или системы тел), при этом внутренняя энергия одного тела переходит во внутреннюю энергию другого тела без совершения механической работы .  Теплота способна переходить только от тела с более высокой температурой к телу менее нагретому  Теплообмен всегда протекает так, что убыль внутренней энергии одних тел всегда сопровождается таким же приращением внутренней энергии других тел , участвующих в теплообмене. Это является частным случаем закона сохранения энергии.
Слайд 9
 Теплопроводность - перенос энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым за счет теплового движения и взаимодействия микрочастиц (атомов, молекул, ионов и т.п.), который приводит к выравниванию температуры тела.  Не сопровождается переносом вещества !  Этот вид передачи внутренней энергии характерен как для твердых веществ , так и для жидкостей и газов .  Теплопроводность различных веществ разная .  Металлы обладают самой высокой теплопроводностью , причем у разных металлов теплопроводность отличается .  Жидкости обладают меньшей теплопроводностью, чем твердые тела, а газы меньшей, чем жидкости.
Слайд 10
 Конвекция - вид теплопередачи, при котором энергия передается потоками (струями) вещества .  Характерна для жидкостей и газов .
Слайд 11
 Излучение - вид теплопередачи, при котором энергия передается с помощью электромагнитных волн (преимущественно инфракрасного диапазона).  Может происходить в вакууме
Слайд 12
Удельная теплоемкость С — это количество теплоты, которое получает или отдает тело массой 1 кг при изменении ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ НА 1 К.  Энергия, переносимая от одной системы к другой только за счет разницы в температурах этих систем, называется количеством теплоты
Слайд 13
Количество теплоты, необходимое для плавления (выделившаяся при кристаллизации) тела Количество теплоты, необходимое для нагревания (выделившаяся при остывании) тела  Энергия, переносимая от одной системы к другой только за счет разницы в температурах этих систем, называется количеством теплоты Количество теплоты, необходимое для парообразования (выделившаяся при конденсации) тела Нагревание Остывание Плавление Кристаллизация Испарение Конденсация
Слайд 14
 Обмен энергией между термодинамической системой и окружающими телами в результате теплообмена и совершаемой работы  Важным следствием первого закона термодинамики является утверждение о невозможности создания машины , способной совершать полезную работу без потребления энергии извне и без каких-либо изменений внутри самой машины. Такая гипотетическая машина получила название вечного двигателя ( perpetuum mobile ) первого рода . Q  = Δ U +  A I закон термодинамики : Количество теплоты , полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами
Слайд 15
I закон термодинамики : Количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами Q  = Δ U +  A Адиабатический процесс - процесс, протекающий в отсутствие теплообмена с окружающими телами
Слайд 16
Первая формулировка (Клаузиус, 1850 год): невозможен процесс, при котором тепло самопроизвольно переходит от тел менее нагретых к телам более нагретым . Третья формулировка (Оствальд, 1901 год): невозможен вечный двигатель второго рода.  Вторая формулировка (Томсон, 1851 год) невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет уменьшения внутренней энергии теплового резервуара.  Многие тепловые процессы могут протекать только в одном направлении . Такие процессы называются необратимыми .  Обратимыми процессами называют процессы перехода системы из одного равновесного состояния в другое, которые можно провести в обратном направлении через ту же последовательность промежуточных равновесных состояний.
Слайд 17
Тепловым двигателем называется устройство, способное превращать полученное количество теплоты в механическую работу .  Механическая работа в тепловых двигателях производится в процессе расширения некоторого вещества, которое называется рабочим телом .  Реально существующие тепловые двигатели (паровые машины, двигатели внутреннего сгорания и т. д.) работают циклически .  Процесс теплопередачи и преобразования полученного количества теплоты в работу периодически повторяется . Для этого рабочее тело должно совершать круговой процесс или термодинамический цикл , при котором периодически восстанавливается исходное состояние . Круговой процесс на диаграмме ( p , V ). abc – кривая расширения , cda – кривая сжатия . Работа A в круговом процессе равна площади фигуры abcd . Тепловой резервуар с более высокой температурой называют нагревателем , а с более низкой – холодильником .
Слайд 18
Q = Q 1  – |Q 2 | = А Работа A , совершаемая рабочим телом за цикл, равна полученному за цикл количеству теплоты Q. Отношение работы A к количеству теплоты Q 1 , полученному рабочим телом за цикл от нагревателя, называется коэффициентом полезного действия η тепловой машины:  Q 1 - количество теплоты, которое рабочее тело получает от нагревателя;  Q 2 - количество теплоты, которое рабочее тело отдает холодильнику  Полное количество теплоты Q , полученное рабочим телом за цикл, равно  В 1824 году французский инженер С. Карно рассмотрел круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат . Цикл Карно Изотерма Адиабата Изотерма Адиабата С. Карно выразил коэффициент полезного действия цикла через температуры нагревателя T 1 и холодильника T 2 Цикл Карно – наиболее эффективный круговой процесс из всех возможных при заданных температурах нагревателя и холодильника: η Карно  = η max
Слайд 19
Структура тепловых машин Холодильные машины
Слайд 20
 Факторы негативного влияния тепловых двигателей на окружающую среду: 1. загрязнение атмосферы 2. шумовые загрязнения 3. проблемы утилизации отработанных автомобилей 4. загрязнение почвы 5. повышение температуры атмосферы
Слайд 21
 Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано с действием различных факторов. 1. при сжигании топлива используется кислород из атмосферы, вследствие чего содержание кислорода в воздухе постепенно уменьшается. 2. сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа. 3. при сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными и серными соединениями, вредными для здоровья человека. 4. Автомобильные двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу два-три тонн свинца.
Слайд 22
 Один из путей уменьшения путей загрязнения окружающей среды- использованием в автомобилях вместо карбюраторных бензиновых двигателей дизелей , в топливо которых не добавляют соединения свинца .  Перспективными являются разработки автомобилей, в которых вместо бензиновых двигателей применяются электродвигатели или двигатели, использующие в качестве топлива водород .  Согласно законам термодинамики производство электрической и механической энергии в принципе не может быть осуществлено без отвода в окружающую среду значительных количеств теплоты. Это не может не приводить к постепенному повышению средней температуры на земле. Одно из направлений, связанное с охраной окружающей среды, это увеличение эффективности использования энергии , борьба за её экономию.
Слайд 23
ЕГЭ 2001-2010 (Демо, КИМ) ГИА-9 2008-2010 (Демо)
Слайд 24
1. газ получил извне количество теплоты, равное 5 Дж 2. газ получил извне количество теплоты, равное 55 Дж 3. газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж 4. газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 55 Дж
Слайд 25
1. уменьшилась на 264 Дж 2. уменьшилась на 336 Дж 3. увеличилась на 264 Дж 4. увеличилась на 336 Дж
Слайд 26
A = S = (6-4)∙(4-2)∙10 5 = 4∙10 5 Дж 1. 4 . 10 5 Дж 2. 16 . 10 5 Дж 3. 8 . 10 5 Дж 4. 12 . 10 5 Дж
Слайд 27
1. 2,6 . 10 5 Дж 2. 3,3 . 10 5 Дж 3. 6,6 . 10 4 Дж 4. 2,6 . 10 2 Дж
Слайд 28
1. гирю поднять на 2 м 2. гирю нагреть на 2 о С 3. увеличить скорость гири на 2 м/с 4. подвесить гирю на пружине, которая растянется на 2 см
Слайд 29
1. 20% 2. 25% 3. 80% 4. 120%
Слайд 30
1. Увеличивается 2. Не изменяется 3. Уменьшается 4. Может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от кристаллической структуры тела
Слайд 31
1. 100 кДж 2. 200 кДж 3. 300 кДж 4. 400 кДж
Слайд 33
1. увеличивается 2. уменьшается 3. увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения объема 4. не изменяется
Слайд 34
1. 40 Дж 2. 60 Дж 3. 100 Дж 4. 160 Дж
Слайд 35
1. большим запасом количества теплоты к телу с меньшим запасом количества теплоты 2. большей теплоемкостью к телу с меньшей теплоёмкостью 3. большей температурой к телу с меньшей температурой 4. большей теплопроводностью к телу с меньшей теплопроводностью
Слайд 36
1. А 2. Б 3. В 4. во всех трех процессах газ совершает одинаковую работу
Слайд 37
1. 0,75 кДж/(кг  К) 2. 1 кДж/(кг  К) 3. 1,5 кДж/(кг  К) 4. 3 кДж/(кг  К)
Слайд 38
1. увеличится или уменьшится в зависимости от давления газа в сосуде 2. уменьшится при любых условиях 3. увеличится при любых условиях 4. не изменится
Слайд 41
1. 100 % 2. 88 % 3. 60 % 4. 40 %
Слайд 43
1. 0 кДж 2. 100 кДж 3. 200 кДж 4. 500 кДж
Слайд 44
1. 40 Дж 2. 60 Дж 3. 100 Дж 4. 160 Дж
Слайд 45
1. движением сосуда с газом 2. хаотическим движением молекул газа 3. взаимодействием молекул газа с Землей 4. действием внешних сил на сосуд с газом
Слайд 46
1. 0 кДж 2. 25 кДж 3. 50 кДж 4. 100 кДж
Слайд 47
1. 0,5 кДж 2. 1,0 кДж 3. 1,5 кДж 4. 2,0 кДж
Слайд 48
1. 0,4 Дж 2. 40 Дж 3. 400 Дж 4. 40 кДж
Слайд 49
1. 10 кДж 2. 20 кДж 3. 30 кДж 4. 40 кДж
Слайд 51
1. при изобарном сжатии 2. при адиабатном сжатии 3. при адиабатном расширении 4. при изотермическом расширении
Слайд 52
1. 10 кДж 2. 20 кДж 3. 30 кДж 4. 40 кДж
Слайд 53
1. 2,5 Дж 2. 11,35 Дж 3. 11,35 кДж 4. 25 кДж
Слайд 54
/ http :// www . edu . delfa . net / CONSP / mkt 8. html Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2009. – 160 с. Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с. Класс!ная физика для любознательных. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ / http :// class - fizika . narod . ru /8_ class . htm Момент силы. ВикипедиЯ [текст, рисунок]/ http :// ru . wikipedia . org / wiki /% D 0%9 C % D 0% BE % D 0% BC % D 0% B 5% D 0% BD % D 1%82_% D 1%81% D 0% B 8% D 0% BB % D 1%8 B Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –" Просвещение ", 2009. – 166 с. Открытая физика [текст, рисунки]/ http :// www . physics . ru Подготовка к ЕГЭ / http :// egephizika Силы в механике/ http :// egephizika .26204 s 024. edusite . ru / DswMedia / mehanika 3. htm Тепловое равновесие. Температура. Количество теплоты и теплопередача/ http :// artur 1253. rbcmail . ru / glava 3. html Тепловые двигатели / http :// wiki . iteach . ru / index . php /% D 0% A 2% D 0% B 5% D 0% BF % D 0% BB % D 0% BE % D 0% B 2% D 1%8 B % D 0% B 5_% D 0% B 4% D 0% B 2% D 0% B 8% D 0% B 3% D 0% B 0% D 1%82% D 0% B 5% D 0% BB % D 0% B 8/% D 0% A 3% D 1%87% D 0% B 5% D 0% B 1% D 0 % BD % D 1%8 B % D 0% B 9_% D 0% BF % D 1%80% D 0% BE % D 0% B 5% D 0% BA % D 1%82_% D 0% A 2% D 0% B 5% D 0% BF % D 0% B B % D 0% BE % D 0% B 2% D 1%8 B % D 0% B 5_% D 0% B 4% D 0% B 2% D 0% B 8% D 0% B 3% D 0% B 0% D 1%82% D 0% B 5% D 0% BB % D 0% B 8_% D 0% B 8_% D 0% BE % D 1%85% D 1%80% D 0% B 0% D 0% BD % D 0% B 0_% D 0% BE % D 0% BA % D 1%80% D 1%83% D 0 % B 6% D 0% B 0% D 1%8 E % D 1%89% D 0% B 5% D 0% B 9_% D 1%81% D 1%80% D 0% B 5% D 0% B 4% D 1%8 B ТЕПЛОПЕРЕДАЧА Три закона Ньютона / http :// rosbrs . ru / konkurs / web /2004 Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http :// fipi . ru / view / sections /92/ docs /

Другие презентации по физике



  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru