Молекулярная физика и термодинамика Сочкова Татьяна Александровна, учитель физики МОУ СОШ 3 г. Кашина.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Молекулярная физика. Молекулярно-кинетическая теория учение о строении и свойствах вещества на основе представления о существовании атомов и молекул как.
Advertisements

Учитель физики : Мурнаева Е. А. положения МКТ. учение о строении и свойствах вещества на основе представления о существовании атомов и молекул как наименьших.
ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГАЗОВ Учитель физики: Мурнаева Екатерина Александровна.
Основные положения МКТ. В XVIII начала развиваться молекулярно-кинетическая теория. Цель молекулярно-кинетической теории: объяснение свойств макроскопических.
Тепловые явления 900igr.net. Первоначальные сведения о строении вещества Все вещества (тела) состоят из мельчайших частиц Частицы беспорядочно движутся.
Лекция Julia Kjahrenova 1. Это раздел, в котором изучаются физические свойства тел в различных агрегатных состояниях на основе рассмотрения их молекулярного.
СТРОЕНИЕ ТРЕХ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ТЕЛА УЧЕНИЦА 10 «А» КЛАССА ДАДАЕВА ЛИАНА.
Молекулярная физика. Молекулярная физика – раздел физики, в котором изучаются физические свойства тел в различных агрегатных состояниях на основе рассмотрения.
Основы МКТ. Уравнение Менделеева – Клайперона. Цель : конкретизировать представления о молекулярно - кинетической теории строения вещества ; научиться.
Молекулярная физика. Основы мкт Молекулярно-кинетическая теория Масса и размеры молекул Количество вещества Строение газов, жидкостей и твердых тел Идеальный.
Содержание 1. Опытное подтверждение Опытное подтверждение 2. Основные положения МКТ Основные положения МКТ 3. Агрегатные состояния вещества газообразное.
Диффузия Броуновское движение Атомная единица массы Относительная атомная масса (массовое число) Число Авогадро Количества вещества Молярная масса.
Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул (опытное подтверждение основных положений МКТ). Агрегатное состояние вещества.
ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА Все тела состоят из малых частиц, между которыми есть промежутки. Частицы тел постоянно и беспорядочно движутся.
Каким может быть любое вещество? Твёрдым Жидким Газообразным Это агрегатные состояния вещества.
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ. ТВЕРДЫЕ ТЕЛАЖИДКОСТИГАЗЫ Сохраняют свою форму и объем Сохраняют объем, но меняют форму Не имеют собственного объема и формы Молекулы.
Броуновское движение Хаотическое движение миниатюрной частицы, подвешенной в жидкости или газе.
Броуновское движение. Строение вещества Учитель Кононов Геннадий Григорьевич СОШ 29 Славянский район Краснодарского края.
ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ Учитель Кононов Геннадий Григорьевич СОШ 29 Славянский район Краснодарского края.
Тестовые задания по теме: «Молекулярная физика». 1. Что является наиболее наглядным опытным подтверждением взаимодействия между молекулами? Выберите правильный.
Транксрипт:

Молекулярная физика и термодинамика Сочкова Татьяна Александровна, учитель физики МОУ СОШ 3 г. Кашина

Содержание: Структура и содержание МКТ. Основные положения МКТ. Опытные обоснования МКТ. Роль диффузии и броуновского движения в природе и технике. Состояния вещества Свойства тел. Идеальный газ. Структура и содержание термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.

Структура и содержание МКТ. МКТ Что изучает МКТ? Средства описания. Свойства систем, состоящих из большого числа микроскопических частиц, характера их движения и взаимодействия. Основные понятия: Основные понятия: масса, концентрация, средняя квадратичная скорость, средняя энергия, молярная масса, количество вещества. Типичные явления Типичные явления: диффузия, теплопроводность, вязкость, броуновское движение.

Основные положения МКТ. Все тела состоят из частиц. Между частицами есть промежутки. Частицы бесконечно и хаотично движутся Частицы взаимодейс твуют друг с другом

Опытные обоснования МКТ. Существование молекул. 1.Делимость вещества. 2.Явление диффузии. 3.Наблюдение молекул в электронный и туннельный микроскоп. Наличие промежутков. 1.Диффузия, деформация 2.При смешивании различных жидкостей объем смеси меньше объемов отдельных жидкостей Хаотичное движение. 1.Броуновское движение 2.Давление газа на стенки сосуда 3.Стремление газа занять любой объем Силы взаимодействия 1.Сохранение формы твердого тела 2.Поверхностное натяжение жидкости 3.Свойства прочности, упругости, твердости и т. п.

Роль диффузии и броуновского движения в природе и технике. Диффузия Диффузия – явление проникновения частиц одного вещества в промежутки между частицами другого. Броуновское движение Броуновское движение – беспорядочное движение мелких частиц, взвешенных в жидкости или газе, происходящее под влиянием теплового движения. 1.Питание растений из почвы. 2.Работа органов обоняния. 3.В организмах человека и животных всасывание питательных веществ происходит через стенки органов пищеварения. 4.Цементация. 5.Сварка.

Состояния вещества. Вещество может находиться в трёх агрегатных состояниях: твёрдом, жидком, газообразном вода испарение лёд

Свойства тел. Состояние вещества. Расположение частиц. Характер движения частиц. Некоторые свойства. Твердое Расстояния сравнимы с размерами частиц Колебания около положения равновесия Сохраняет форму, объем. Имеет температуру плавления и кристаллизации. Жидкое Расположены почти вплотную друг к другу Колеблются у положения равновесия, иногда перескакивая Сохраняет объем, но не сохраняет форму. Мало сжимаемы. Текучи. Газы Расстояния много больше размеров частиц Хаотичное движение с многочисленными столкновениями Не сохраняет ни форму, ни объем, легко сжимаемы, заполняет весь предоставленный объем.

Идеальный газ. Идеальный газ Реальный газ модель 1.Межмолекулярные силы притяжения отсутствуют (можно пренебречь потенциальной энергией). 2.Взаимодействия молекул газа происходят только при их соударениях и являются упругими. 3.Молекулы газа не имеют объема и рассматриваются как материальные точки.

Процессы в идеальном газе. Изотермический изобарный изохорный адиабатный

Изопроцессы изотермичес кий изобарныйизохорный T, m, M=const p, m, M=const V, m, M=const График - изотерма График - изобара График - изохора

Структура и содержание термодинамики. Термодинамика. Термодинамика Что изучает? Средства описания. Свойства макротел и явления Свойства макротел и явления, опираясь на общие законы термодинамики в рамках модели «термодинамическая система» Законы термодинамики. Первый закон: U=Q+AU=Q+A Второй закон Второй закон: Указывает направление протекания тепловых процессов.

Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. процесс U Первый закон. Изотермическое расширение U=constU=0 Q=A' Изотермическое сжатие U=constU=0A=-Q Изохорное нагревание p T U p T U U>0A=0 Q=U Изохорное охлаждение p T U p T U U