🗊Термодинамика Термодинамика (Волькенштейн-1990) Первое начало термодинамики 5.162 5.165 5.186 5.185 5.159 5.170 5.182 Второе начало терм

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №1Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №2Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №3Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №4Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №5Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №6Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №7Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №8Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №9Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №10Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №11

Вы можете ознакомиться и скачать Термодинамика Термодинамика (Волькенштейн-1990) Первое начало термодинамики 5.162 5.165 5.186 5.185 5.159 5.170 5.182 Второе начало терм. 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





Термодинамика 
Термодинамика 
(Волькенштейн-1990)

Первое начало термодинамики
5.162    5.165    5.186    5.185
5.159    5.170    5.182
Второе начало термодинамики
5.221    5.224    5.226    5.228
5.216 (решена)  5.126
Описание слайда:
Термодинамика Термодинамика (Волькенштейн-1990) Первое начало термодинамики 5.162 5.165 5.186 5.185 5.159 5.170 5.182 Второе начало термодинамики 5.221 5.224 5.226 5.228 5.216 (решена) 5.126

Слайд 2





Термодинамика – это наука о движении теплоты. 
Термодинамика – это наука о движении теплоты. 
Термодинамика – это наука о наиболее общих макроскопических физических системах, находящихся в состоянии термодинамического равновесия и о процессах перехода между этими состояниями.
Описание слайда:
Термодинамика – это наука о движении теплоты. Термодинамика – это наука о движении теплоты. Термодинамика – это наука о наиболее общих макроскопических физических системах, находящихся в состоянии термодинамического равновесия и о процессах перехода между этими состояниями.

Слайд 3





Термодинамика ставит целью изучение свойств тел и процессов, происходящих в телах, но при этом не пользуется молекулярными представлениями.
Термодинамика ставит целью изучение свойств тел и процессов, происходящих в телах, но при этом не пользуется молекулярными представлениями.
Основывается на 3 началах, которые не выводятся, а являются обобщением практики.
В настоящее время развивается равновесная статистическая термодинамика – раздел статистической физики, посвященный обоснованию законов термодинамики равновесных процессов и вычислениям термодинамических характеристик физических систем.
Описание слайда:
Термодинамика ставит целью изучение свойств тел и процессов, происходящих в телах, но при этом не пользуется молекулярными представлениями. Термодинамика ставит целью изучение свойств тел и процессов, происходящих в телах, но при этом не пользуется молекулярными представлениями. Основывается на 3 началах, которые не выводятся, а являются обобщением практики. В настоящее время развивается равновесная статистическая термодинамика – раздел статистической физики, посвященный обоснованию законов термодинамики равновесных процессов и вычислениям термодинамических характеристик физических систем.

Слайд 4





Особенности свойств 
(параметров т/д системы) P,V,T,U,S,ρ,n
Однозначно характеризуют состояние системы.
Не зависят от пути перехода.
Не зависят от предистории системы.
При круговых процессах изменение свойств равно нулю.
Характеризуются полным дифференциалом
     dV, dT, dP, dU, dS, dρ, dn.
Описание слайда:
Особенности свойств (параметров т/д системы) P,V,T,U,S,ρ,n Однозначно характеризуют состояние системы. Не зависят от пути перехода. Не зависят от предистории системы. При круговых процессах изменение свойств равно нулю. Характеризуются полным дифференциалом dV, dT, dP, dU, dS, dρ, dn.

Слайд 5


Термодинамика   Термодинамика   (Волькенштейн-1990)    Первое начало термодинамики  5.162    5.165    5.186    5.185  5.159    5.170    5.182  Второе начало терм, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Термодинамические процессы
Прямой процесс – круговой процесс, протекающий по часовой стрелке.
Его работа > 0 (положительна). По такому процессу работает тепловой двигатель.
Обратный процесс – круговой процесс, протекающий против часовой стрелки.
Его работа < 0 (отрицательна).
По такому процессу работает холодильная машина.
Описание слайда:
Термодинамические процессы Прямой процесс – круговой процесс, протекающий по часовой стрелке. Его работа > 0 (положительна). По такому процессу работает тепловой двигатель. Обратный процесс – круговой процесс, протекающий против часовой стрелки. Его работа < 0 (отрицательна). По такому процессу работает холодильная машина.

Слайд 7





Термодинамические процессы
Обратимый процесс (абстракция) – это такой равновесный процесс, при совершении которого системой сначала в прямом, а потом в обратном направлениях, повторяя все стадии пути, в исходное состояние возвращается как сама система, так и все внешние тела, с которыми она взаимодействовала.
Необратимый процесс – это такой неравновесный процесс, при совершении которого систему нельзя вернуть в исходное состояние без изменений в окружающих телах.
Необратимый процесс – это процесс, который в обратном направлении самопроизвольно протекать не может.
Описание слайда:
Термодинамические процессы Обратимый процесс (абстракция) – это такой равновесный процесс, при совершении которого системой сначала в прямом, а потом в обратном направлениях, повторяя все стадии пути, в исходное состояние возвращается как сама система, так и все внешние тела, с которыми она взаимодействовала. Необратимый процесс – это такой неравновесный процесс, при совершении которого систему нельзя вернуть в исходное состояние без изменений в окружающих телах. Необратимый процесс – это процесс, который в обратном направлении самопроизвольно протекать не может.

Слайд 8





Работа
Процесс обмена энергией между т/д системой и внешними телами.
А   ≠0
Функционал – δА.
Изменяются внешние параметры (V).
Энергия системы изменяется за счет энергии упорядоченного движения. Необходимое условие – перемещение взаимодействующих с системой тел.
Макроскопическая форма обмена энергией.
Описание слайда:
Работа Процесс обмена энергией между т/д системой и внешними телами. А ≠0 Функционал – δА. Изменяются внешние параметры (V). Энергия системы изменяется за счет энергии упорядоченного движения. Необходимое условие – перемещение взаимодействующих с системой тел. Макроскопическая форма обмена энергией.

Слайд 9





Теплота (теплообмен)
Процесс обмена энергией между т/д  системой и внешними телами.
Q  ≠ 0.
Функционал – δQ.
Не изменяются внешние параметры (V).
Энергия системы изменяется за счет энергии неупорядоченного движения. Нет перемещения взаимодействующих с системой тел.
Микроскопическая форма обмена энергией.
Описание слайда:
Теплота (теплообмен) Процесс обмена энергией между т/д системой и внешними телами. Q ≠ 0. Функционал – δQ. Не изменяются внешние параметры (V). Энергия системы изменяется за счет энергии неупорядоченного движения. Нет перемещения взаимодействующих с системой тел. Микроскопическая форма обмена энергией.

Слайд 10





Общее между А  и Q
Существуют лишь в процессе обмена энергией.
Не являются свойствами т/д системы.
На круговых процессах не равны нулю.
       А   ≠ 0       Q   ≠ 0       δA       δQ
4. Эквивалентные формы передачи энергии.
5. Неравноценные формы передачи энергии.     А→Q        Q→A
     легко        трудно (полностью невозможно)
Описание слайда:
Общее между А и Q Существуют лишь в процессе обмена энергией. Не являются свойствами т/д системы. На круговых процессах не равны нулю. А ≠ 0 Q ≠ 0 δA δQ 4. Эквивалентные формы передачи энергии. 5. Неравноценные формы передачи энергии. А→Q Q→A легко трудно (полностью невозможно)

Слайд 11





Первое начало термодинамики
Описание слайда:
Первое начало термодинамики



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию