Работа учащейся 10 А класса Яковлевой Анастасии Константиновны Руководитель проекта: учитель физики Щербакова Виктория Борисовна МБОУ «Средняя общеобразовательная.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ. Что произойдёт с мячом, если из тёплого помещения его вынести в холод?
Advertisements

Сформировать понятие «универсальная газовая постоянная». Сделать вывод уравнения состояния идеального газа. Показать относительность физических законов.
ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ. Единый план изучения газовых законов Определение и условия осуществления процесса. Определение и условия осуществления процесса. Уравнение.
Тема урока « Газовые законы» Цель урока: используя уравнение Менделеева-Клапейрона, получить уравнения изопроцессов.
Урок физики в 10 Б классе по теме « Газовые законы. Изопроцессы ».
Изопроцессы Цель: исследовать процессы, в которых масса газа и один из трёх параметров – давление, объём или температура - остаются неизменными. Урок физики.
Цель: установить зависимость между двумя макроскопическими параметрами газа при неизменном третьем. Изопроцессы в газах.
Лекция 7 Молекулярная физика и термодинамика. Тепловое равновесие. Температура. Молекулярная физика и термодинамика изучают свойства и поведение макроскопических.
Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона, уравнение Клапейрона)
Количественная зависимость между двумя параметрами газа при фиксированном значении третьего параметра называют газовыми законами. Процессы, протекающие.
Используя уравнение состояния идеального газа, вычислите по четырем параметрам, представленным в таблице, пятый, неизвестный параметр Номер варианта m,кг.
Газовые законы. Газовые законы- Количественные зависимости между двумя параметрами газа при фиксированном значении третьего.
Урок - объяснение нового материала: Цели и задачи.
© С помощью уравнения состояния можно исследовать процессы, в которых масса газа и один из трех параметров: объем, давление или.
Изопроцессы в газах 10 класс учитель: Курочкина Н.А.
Изопроцессы в газах 10 класс. Изопроцесс - процесс, при котором один из макроскопических параметров состояния данной массы газа остается постоянным. V,
Газовые законы Черняева Елена Владимировна, учитель физики.
Физика - 10 ã Уравнение состояния идеального газа. ã Газовые законы: Газовые законы:Газовые законы:
Учитель физики: Мурнаева Екатерина Александровна ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ.
Газовые законы 10 класс Черняева Елена Владимировна, учитель физики МКОУ ГО Заречный «СОШ 6»
Транксрипт:

Работа учащейся 10 А класса Яковлевой Анастасии Константиновны Руководитель проекта: учитель физики Щербакова Виктория Борисовна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 3 им. Г.В.Зимина» г. Калуги Мультимедийные проекты обучающихся к уроку физики Калуга 2014

В физике, как и в других науках, происходит со временем удивительный процесс. Многое из того, что сейчас кратко и ясно, несколько десятилетий назад появлялось как новые истины, с большим трудом воспринимаемые современниками. Древние ученые считали газ неуловимой формой тела, представлявшего собой нечто среднее между веществом и духом. В XVII в. Торричелли и Паскаль показали, что воздух имеет вес. С этого времени физики начали интенсивно изучать свойства газов. Новые взгляды на газ потрясли научный мир.

Идеальный газ - модель реального газа, согласно которой: Размеры молекул газа пренебрежительно малы по сравнению с расстоянием между ними. Размеры молекул газа пренебрежительно малы по сравнению с расстоянием между ними. Между молекулами отсутствуют силы взаимодействия. Между молекулами отсутствуют силы взаимодействия. Столкновения молекул газа между собой и стенками сосуда абсолютно упругие. Столкновения молекул газа между собой и стенками сосуда абсолютно упругие. Движение молекул подчиняются законам Ньютона. Движение молекул подчиняются законам Ньютона.

Манометр Манометрический термометр Спирометр

Уравнение Менделеева - Клапейрона характеризует состояние данной массы газа:

Изотермический ИзобарныйИзохорный

Изопроцессы – процессы, происходящие при постоянном значении одного из параметров состояния (T, P, V) с данной массой газа без изменения химического состава газа Θέρμος βαρος ισος χώρος «равный» «тепло» «вес» «вместимость» M, m = const

Нажми на газ для запуска процесса Температура Давление

Английский химик и физик. В 1660 г. Бойль усовершенствовал воздушный насос Герике, определил удельный вес воздуха. В 1661 г. открыл закон изменения объема воздуха с изменением давления, который независимо от него установил в 1676 г.также Э. Мариотт. Французский физик. Впервые описал слепое пятно в глазу, в 1676 г. провёл опыты по зависимости упругости воздуха от давления. ЗАКОН БОЙЛЯ-МАРИОТТА При постоянной температуре и массе идеального газа произведение его давления и объёма постоянно

... P P T T V V... T1T1T1T1 T2T2T2T2 T1 < T2T1 < T2T1 < T2T1 < T2

Постоянный параметр Закон Графики Кто вывел? ПрименениеT (M, m) PV=const Роберт Бойль, Эдм Мариотт Эдм Мариотт В процессе медленного сжатия газа или в результате расширения газа под поршнем насоса при откачке его из сосуда.

Давление Температура Нажми на газ для запуска процесса

Французский химик и физик. Впервые исследовал свойства газа. Открыл закон объемных отношений и закон расширения газа. Изобрел ареометр, установил природу элементов калия и бора как щелочных металлов. ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА При постоянном давлении объём постоянной массы газа пропорционален абсолютной температуре.

... P P T T V V... P1P1P1P1 P2P2P2P2 P1 < P2P1 < P2P1 < P2P1 < P2

Постоянный параметр Закон Графики Кто вывел? ПрименениеP (M, m) Жозеф Луи Гей- Люссак В случаях с легкоподвижным поршнем

Нажми на газ для запуска процесса Давление Температура

Французский учёный и воздухоплаватель. Шарль разработал аэростат, выбрав в качестве подъёмного газа водород. Этот аэростат стали называть «шарльером». ЗАКОН ШАРЛЯ Давление данной массы идеального газа при постоянном объеме прямо пропорционально абсолютной температуре.

. PP T T V V.. V1V1V1V1... V2V2V2V2 V1 < V2V1 < V2V1 < V2V1 < V2

Постоянный параметр Закон Графики Кто вывел? ПрименениеV (M, m) Шарль Жак Александр Сезар С фиксированным объемом (в сосудах)

P P V V TT Изотермический процесс Изохорный процесс Изобарный процесс

Название процесса Постоянный параметр Закон Графики Кто вывел? Применение изотермичес кий Т (M, m) PV=const Бойль, Мариотт При медленном сжатии или расширении газа изобарн ый Р (M, m) Гей - Люссак В случаях с легкоподвижным поршнем изохорн ый V (M, m) Шарль При фиксированном объёме

а – постоянная, зависящая от вида газа b – поправка на собственный объем занимаемый молекулами газа Если а 0, b 0, то уравнение Ван-дер-Ваальса примет вид уравнения Менделева - Клапейрона. Реальные газы близки к идеальному при высокой температуре и низком давлении.

Газ (воздух) используется как амортизатор в колёсах автомобилей. В двигателях внутреннего сгорания автомобилей и тракторов газы высокой температуры (смесь воздуха и паров топлива) создают большое давление и приводят в движение поршень двигателя. В космических кораблях небольшой реактивный двигатель на сжатом гелии необходим для ориентации корабля в пространстве.

Газы и пары вращают газовые и паровые турбины на тепловых электростанциях и паровых установках Газы и пары вращают газовые и паровые турбины на тепловых электростанциях и паровых установках. Сжатый воздух используется в судах на воздушной подушке Нагретый газ поднимает воздушные шары. Сжатый воздух используется в судах на воздушной подушке. Нагретый газ поднимает воздушные шары. В огнестрельном оружии пуля вылетает из ствола под давлением.

Сжатый воздух открывает двери автобусов, электропоездов, оказывая давление на поршень. Это пневматические устройства. Пневматические устройства также применяются в пневматических грузоподъёмных механизмах : краны, подъёмные столы. Сжатый воздух используется в пневматических инструментах ударного действия: отбойный молоток, молот, трамбовка, гайковёрт, сверлильные и шлифовальные машины.

В электропневматических музыкальных инструментах (орган) сжатый воздух используется в имеющейся в органе камере. Благодаря терморегуляции и проявлению газовых законов, осуществляется обмен газов в легких. Газовые законы лежат в основе работы газодинамических лазеров

Важность изучения свойств газов и их применение остаются актуальными для человечества. Парогазовые энергетические установки, газовые лазерные установки, двигатели внутреннего сгорания на транспорте, использование поршневых пневматических установок на горных, нефтяных и нефтехимических предприятиях будут являться важной частью техногенного общества в настоящее время и в перспективе.

wikipedia.orgwikipedia.org dic.academic.rudic.academic.ru 900igr.net/fotografii/fizika900igr.net/fotografii/fizika