🗊Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №1Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №2Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №3Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №4Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №5Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №6Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №7Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №8Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №9Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №10Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс, слайд №11

Вы можете ознакомиться и скачать Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс. Презентация содержит 11 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Автор: Тараканова Светлана
школа № 14, 8 А класс
Описание слайда:
Автор: Тараканова Светлана школа № 14, 8 А класс

Слайд 2





Испарение. Ненасыщенный и насыщенный пар. Кипение.
Описание слайда:
Испарение. Ненасыщенный и насыщенный пар. Кипение.

Слайд 3






1. Явление превращения жидкости в пар называется парообразованием.

2. Парообразование, происходящее с поверхности жидкости, называется испарением. Испарение происходит при любой температуре, но только с открытых поверхностей.
Описание слайда:
1. Явление превращения жидкости в пар называется парообразованием. 2. Парообразование, происходящее с поверхности жидкости, называется испарением. Испарение происходит при любой температуре, но только с открытых поверхностей.

Слайд 4





Интенсивность 
испарения зависит от:
1. температуры жидкости;
2. площади поверхности жидкости;
3. скорости удаления паров с поверхности жидкости;
4. рода жидкости.
Описание слайда:
Интенсивность испарения зависит от: 1. температуры жидкости; 2. площади поверхности жидкости; 3. скорости удаления паров с поверхности жидкости; 4. рода жидкости.

Слайд 5





При испарении жидкость покидают наиболее быстрые молекулы, поэтому средняя скорость остальных молекул жидкости становиться меньше, следовательно внутренняя энергия испаряющейся жидкости уменьшается.
Описание слайда:
При испарении жидкость покидают наиболее быстрые молекулы, поэтому средняя скорость остальных молекул жидкости становиться меньше, следовательно внутренняя энергия испаряющейся жидкости уменьшается.

Слайд 6





Насыщенный пар
Описание слайда:
Насыщенный пар

Слайд 7





Ненасыщенный пар
            Пар, не находящийся в состоянии динамического равновесия со своей жидкостью, называется ненасыщенным.
   
   В открытом сосуде масса жидкости вследствие испарения постепенно уменьшается. При динамическом равновесии масса жидкости в закрытом сосуде не изменяется, хотя жидкость продолжает испаряться.
Описание слайда:
Ненасыщенный пар Пар, не находящийся в состоянии динамического равновесия со своей жидкостью, называется ненасыщенным. В открытом сосуде масса жидкости вследствие испарения постепенно уменьшается. При динамическом равновесии масса жидкости в закрытом сосуде не изменяется, хотя жидкость продолжает испаряться.

Слайд 8





Кипение
      Кипение – явление интенсивного     превращения жидкости в пар.
Описание слайда:
Кипение Кипение – явление интенсивного превращения жидкости в пар.

Слайд 9






1.Кипение происходит при определённой и постоянной для каждой жидкости температуре.
2. Кипение происходит со всех поверхностей.
3.Во время кипения температура жидкости не меняется.
4.Кипение происходит с поглощением теплоты. Это количество теплоты можно вычислить по формуле: Q = Lm
Описание слайда:
1.Кипение происходит при определённой и постоянной для каждой жидкости температуре. 2. Кипение происходит со всех поверхностей. 3.Во время кипения температура жидкости не меняется. 4.Кипение происходит с поглощением теплоты. Это количество теплоты можно вычислить по формуле: Q = Lm

Слайд 10





Q = Lm
Q – количество теплоты необходимое для превращения в пар жидкости любой массы, взятой при температуре кипения.
L – удельная теплота парообразования.
m – масса жидкости.
Описание слайда:
Q = Lm Q – количество теплоты необходимое для превращения в пар жидкости любой массы, взятой при температуре кипения. L – удельная теплота парообразования. m – масса жидкости.

Слайд 11





Конец! Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Конец! Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию