🗊Презентация Молекулярная физика. Термодинамика

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №1Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №2Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №3Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №4Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №5Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №6Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №7Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №8Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №9Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №10Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №11Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №12Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №13Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №14Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №15Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №16Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №17Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №18Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №19Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №20Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №21Молекулярная физика. Термодинамика, слайд №22

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Молекулярная физика. Термодинамика. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
ТЕРМОДИНАМИКА
Основные понятия молекулярно-кинетической теории и термодинамики
Описание слайда:
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА ТЕРМОДИНАМИКА Основные понятия молекулярно-кинетической теории и термодинамики

Слайд 2





МКТ
Молекулярная физика — это один из разделов физики, который изучает физические свойства тел в различных агрегатных состояниях, а также их молекулярное строение, силы взаимодействия между частицами, из которых состоят тела, и характер теплового движения этих частиц.
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) — это раздел молекулярной физики, где объясняется строение и свойства тел за счет движения и взаимодействия частиц, из которых состоят эти тела.
Описание слайда:
МКТ Молекулярная физика — это один из разделов физики, который изучает физические свойства тел в различных агрегатных состояниях, а также их молекулярное строение, силы взаимодействия между частицами, из которых состоят тела, и характер теплового движения этих частиц. Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) — это раздел молекулярной физики, где объясняется строение и свойства тел за счет движения и взаимодействия частиц, из которых состоят эти тела.

Слайд 3





МКТ
Основные положения молекулярно-кинетической теории:
все тела состоят из частиц (атомы, молекулы, ионы);
частицы, из которых состоят тела, непрерывно и беспорядочно движутся;
частицы взаимодействуют друг с другом.
Молекула —мельчайшая частица вещества, сохраняющая его свойства.
Атом — это мельчайшая химически неделимая частица вещества.
Описание слайда:
МКТ Основные положения молекулярно-кинетической теории: все тела состоят из частиц (атомы, молекулы, ионы); частицы, из которых состоят тела, непрерывно и беспорядочно движутся; частицы взаимодействуют друг с другом. Молекула —мельчайшая частица вещества, сохраняющая его свойства. Атом — это мельчайшая химически неделимая частица вещества.

Слайд 4





МКТ
Броуновское движение – движение взвешенных в жидкости или газе частиц.
Количество вещества — физическая величина, характеризующая количество однотипных структурных единиц, содержащихся в веществе. Под структурными единицами понимаются любые частицы, из которых состоит вещество (атомы, молекулы, ионы, электроны или любые другие частицы).
Описание слайда:
МКТ Броуновское движение – движение взвешенных в жидкости или газе частиц. Количество вещества — физическая величина, характеризующая количество однотипных структурных единиц, содержащихся в веществе. Под структурными единицами понимаются любые частицы, из которых состоит вещество (атомы, молекулы, ионы, электроны или любые другие частицы).

Слайд 5





МКТ
Масса вещества 

m = ν*M

Масса молекулы



Число частиц
N=m/m0
Описание слайда:
МКТ Масса вещества m = ν*M Масса молекулы Число частиц N=m/m0

Слайд 6





МКТ
Идеальный газ – газ, взаимодействие между молекулами которого пренебрежимо мало.
Уравнения состояния идеального газа:





 P = nkT
Описание слайда:
МКТ Идеальный газ – газ, взаимодействие между молекулами которого пренебрежимо мало. Уравнения состояния идеального газа: P = nkT

Слайд 7





МКТ
Основные уравнения МКТ :




Средняя квадратическая скорость молекул : 



Средняя кинетическая энергия молекул:
Описание слайда:
МКТ Основные уравнения МКТ : Средняя квадратическая скорость молекул : Средняя кинетическая энергия молекул:

Слайд 8





МКТ
Тепловое равновесие – такое состояние, при котором все макроскопические параметры сколько угодно долго остаются неизменными.

Абсолютная температура – физическая величина, характеризующая интенсивность хаотического движения молекул идеального газа.

Абсолютный нуль – температура, при которой прекращается хаотическое тепловое движение молекул идеального газа.
Описание слайда:
МКТ Тепловое равновесие – такое состояние, при котором все макроскопические параметры сколько угодно долго остаются неизменными. Абсолютная температура – физическая величина, характеризующая интенсивность хаотического движения молекул идеального газа. Абсолютный нуль – температура, при которой прекращается хаотическое тепловое движение молекул идеального газа.

Слайд 9





МКТ
Изотермический процесс — это такой процесс, при котором происходит изменение состояния термодинамической системы, если температура и масса не меняются.
Описание слайда:
МКТ Изотермический процесс — это такой процесс, при котором происходит изменение состояния термодинамической системы, если температура и масса не меняются.

Слайд 10





МКТ
Изобарный процесс — это процесс, при котором происходит изменение состояния термодинамической системы, если давление и масса не меняются.
Описание слайда:
МКТ Изобарный процесс — это процесс, при котором происходит изменение состояния термодинамической системы, если давление и масса не меняются.

Слайд 11





МКТ
Изохорный процесс — это процесс, при котором происходит изменение состояния термодинамической системы, если объем и масса не меняются.
Описание слайда:
МКТ Изохорный процесс — это процесс, при котором происходит изменение состояния термодинамической системы, если объем и масса не меняются.

Слайд 12





МКТ
Закон Дальтона – давление смеси газов равно сумме парциальных давлений всех газов, входящих в смесь.
Парциальное давление газа – давление, которое создавал бы газ в сосуде, если бы только он один занимал весь сосуд.
Описание слайда:
МКТ Закон Дальтона – давление смеси газов равно сумме парциальных давлений всех газов, входящих в смесь. Парциальное давление газа – давление, которое создавал бы газ в сосуде, если бы только он один занимал весь сосуд.

Слайд 13





Термодинамика
Термодинамика — раздел физики, изучающий наиболее общие свойства макроскопических систем и способы передачи и превращения энергии в таких системах.
Внутренняя энергия – энергия движения и взаимодействия молекул данного тела. Не зависит от механического движения тела и от положения этого тела относительно других тел.
Способы изменения внутренней энергии : 

Совершение над телом или самим телом механической работы ;
Теплопередача.
Описание слайда:
Термодинамика Термодинамика — раздел физики, изучающий наиболее общие свойства макроскопических систем и способы передачи и превращения энергии в таких системах. Внутренняя энергия – энергия движения и взаимодействия молекул данного тела. Не зависит от механического движения тела и от положения этого тела относительно других тел. Способы изменения внутренней энергии : Совершение над телом или самим телом механической работы ; Теплопередача.

Слайд 14





Термодинамика
Работа в термодинамике – процесс изменения внутренней энергии системы за счет обмена энергией упорядоченного движения между системой и окружающими телами.
Описание слайда:
Термодинамика Работа в термодинамике – процесс изменения внутренней энергии системы за счет обмена энергией упорядоченного движения между системой и окружающими телами.

Слайд 15





Термодинамика
Теплопередача – процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Происходит в определенном направлении всегда : от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Когда температура тел выравнивается, теплопередача прекращается.
Виды теплопередачи 


Теплопроводность    Конвекция      Излучение
Описание слайда:
Термодинамика Теплопередача – процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Происходит в определенном направлении всегда : от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Когда температура тел выравнивается, теплопередача прекращается. Виды теплопередачи Теплопроводность Конвекция Излучение

Слайд 16





Термодинамика
Теплопроводность – процесс передачи внутренней энергии от данного тела к другому или от одной его части к другой без переноса вещества.
Конвекция – процесс теплопередачи при котором энергия переносится самими струями жидкости или газа.
Излучение – перенос энергии  в виде электромагнитных волн.
Описание слайда:
Термодинамика Теплопроводность – процесс передачи внутренней энергии от данного тела к другому или от одной его части к другой без переноса вещества. Конвекция – процесс теплопередачи при котором энергия переносится самими струями жидкости или газа. Излучение – перенос энергии в виде электромагнитных волн.

Слайд 17





Термодинамика
Количество теплоты – энергия, которую тело получает или теряет в процессе теплопередачи.
Описание слайда:
Термодинамика Количество теплоты – энергия, которую тело получает или теряет в процессе теплопередачи.

Слайд 18





Термодинамика
Уравнение теплового баланса.
Если тела образуют замкнутую систему и между ними происходит только теплообмен, то алгебраическая сумма полученных и отданных теплот равна нулю.
∑Qполуч + ∑Qотд = Q
Первый закон термодинамики : теплота, подведенная к закрытой системе, затрачивается на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами.
Описание слайда:
Термодинамика Уравнение теплового баланса. Если тела образуют замкнутую систему и между ними происходит только теплообмен, то алгебраическая сумма полученных и отданных теплот равна нулю. ∑Qполуч + ∑Qотд = Q Первый закон термодинамики : теплота, подведенная к закрытой системе, затрачивается на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами.

Слайд 19





Термодинамика
Тепловой двигатель – устройство, в котором внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию тел, с которыми взаимодействует двигатель.
КПД теплового двигателя :
Описание слайда:
Термодинамика Тепловой двигатель – устройство, в котором внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию тел, с которыми взаимодействует двигатель. КПД теплового двигателя :

Слайд 20





Термодинамика
Цикл Карно – цикл, состоящий из двух адиабат и двух изотерм.
КПД цикла Карно :
Описание слайда:
Термодинамика Цикл Карно – цикл, состоящий из двух адиабат и двух изотерм. КПД цикла Карно :

Слайд 21





Термодинамика
Насыщенный пар – пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.
Давление насыщенных паров жидкости с ростом температуры увеличивается и не зависит от объема.
Описание слайда:
Термодинамика Насыщенный пар – пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. Давление насыщенных паров жидкости с ростом температуры увеличивается и не зависит от объема.

Слайд 22





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию