Выполнила: уч-ца 10 «в» класса Кичикова Элистина.Термодинамика – теория тепловых процессов, в которой не учитывается молекулярное строение тел. Термодинамика.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Презентация к уроку по физике (10 класс) по теме: Основы термодинамики
Advertisements

Основы термодинамики Урок физики в 10 классе. 1.Какое движение называют тепловым? называют тепловым? 2.Как связано движение молекул с температурой тела?
Основы термодинамики Основы термодинамики Учитель физики МБОУ СОШ 1 Архипова Ольга Леонидовна.
Применение первого закона термодинамики к различным процессам Автор: Третьякова Татьяна, 10 «а».
ТЕРМОДИНАМИКА Внутренняя энергия Термодинамика – раздел физики, изучающий возможности использования внутренней энергии тел для совершения механической.
ТЕРМОДИНАМИКА Раздел физики, в котором изучаются свойства тел без использования представлений о характере движения и взаимодействия частиц, из которых.
Внутренняя энергия 10 класс. Цели: Ввести понятие внутренней энергии тела как суммы кинетической энергии движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия;
Повторение На рисунке даны графики изопроцессов, назовите их: 0 р, Па Т, К 0 V, м³ Т, К V,м³ 0 Т, К 0 р, Па V, м³ 0 р, Па V, м³ 0 р, Па Т, К.
Симонова А. М.. Цель презентации: 1.Применить физический закон к различным процессам на основе имеющихся знаний; 2.Работать над формированием сравнивать.
Обобщающий урок по теме « термодинамика ». Цель урока : повторить основные понятия темы « Термодинамика », продолжить формирование умений описывать термодинамические.
Основы термодинамики Выполнил студент 2-го курса Фалилеев Олег.
Внутренняя энергия Prezentacii.com. Повторение Вариант 1Вариант 2 1. Что называется испарением?1. Что называется конденсацией? 2. Как увеличить скорость.
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. Тема урока:
Термодинамика. В конце XVII-начале XVII века началось строительство первых паровых машин. В 1712 г.-паровая машина Т.Ньюкомена. В 1765 г.-паровая машина.
Термодинамика. Раздел физики, в котором изучаются свойства тел без использования представлений о характере движения и взаимодействия частиц, из которых.
Термодинамика – раздел физики, изучающий возможности использования внутренней энергии тел для совершения механической работы. Внутренняя энергия – сумма.
Первый закон термодинамики Закон сохранения энергии При падении тела его потенциальная энергия переходит в кинетическую, но в любой момент времени E=Eк+Eп=const.
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ. СПОСОБЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Способы изменения внутренней энергии Совершение работы А над телом ( U увелич.) самим телом (U уменьш.) Теплопередача.
Лекция 2 Элементы термодинамики 1 План лекции 1. Термодинамика. 2. Основные термины термодинамики. 3. Работа газа. 4. Тепловая энергия. Внутренняя энергия.
Первый закон термодинамики Дома: §80, 81, 3 упр. 15.
Транксрипт:

Выполнила: уч-ца 10 «в» класса Кичикова Элистина.

Термодинамика – теория тепловых процессов, в которой не учитывается молекулярное строение тел. Термодинамика была создана в середине XIX века после открытия закона сохранения энергии. В ее основе лежит понятие внутренняя энергия.

Внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул (или атомов) тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом (но не с молекулами других тел).

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре. U = 3/2*m/M*RT Внутренняя энергия зависит от макроскопических параметров: температуры и объема.

При расширении газа: Работа A = p (V2-V1) При сжатии газа: A = - A

Работа внешних сил, действующих на газ: A = - A = - p V Геометрическое истолкование работы: A = p1(V2-V1) = |ab|*|ac| abdc - прямоугольник

Виды теплопередачи энергии: Излучение – перенос Е электромагнитными волнами (в вакууме предается); Конвекция – перенос Е потоками жидкости или газа (теплые слои поднимаются, а холодные опускаются ); Теплопроводность – непосредственный обмен Е(кинетической) между хаотически движущимися частицами соприкасающихся тел и частей одного и того же тела.

Q = Cm (t2 - t1) = Cm t Количество теплоты – количественная мера изменения внутренней энергии при теплообмене.

Закон сохранения энергии: Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает: количество энергии неизменно, она только переходит из одной формы в другую.

ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

I Закон термодинамики: Изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе. U = A + Q

Вечный двигатель – устройство, способное совершать неограниченное количество работы без затрат топлива или каких-либо других материалов.

Невозможность создания вечного двигателя: Если к системе не поступает теплота (Q=0), то работа A согласно уравнению Q = U + A может быть совершена только за счет убыли внутренней энергии: A = - U. После того как запас энергии окажется исчерпанным, двигатель перестает работать.

Применение I Закона термодинамики к различным процессам: Изохорный процесс: U = Q; Если газ нагревается, то Q>0 и U>0, при охлаждении газа Q0, газ отдает теплоту окружающей среде (термостату), Q

Изобарный процесс: Q = U + A; Передаваемое газу количество теплоты идет на изменение его внутренней энергии и на совершение им работы при постоянном давлении.

Адиабатный процесс: Адиабатный процесс – процесс в теплоизолированной системе. Q = 0, U = A; При расширении газа сам газ совершает положительную работу (A>0) и внутренняя энергия его уменьшается – газ охлаждается.

II Закон термодинамики: Невозможно перевести теплоту от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных изменений в обеих системах или в окружающих телах. (немецкий ученый Р. Клаузиус ( ) сформулировал этот закон)

Энергия всегда распространяется

Принципы действия тепловых двигателей:

Принцип работы теплового насоса Схема работы холодиль- ника

Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя – отношение работы A, совершаемой двигателем, к количеству теплоты, полученному от нагревателя. n = A / |Q1| = = (|Q1| - |Q2|) / |Q1| = = 1 - |Q2| / |Q1|

n (max) = (T1 – T2) / T1 Главное значение формулы: любая реальная тепловая машина, работающая с нагревателем, имеющим температуру T1, и холодильником с температурой T2, не может иметь КПД, прерывающий КПД идеальной тепловой машины. (французский инженер и ученый Сади Карно( )).

Спасибо за внимание!