🗊Презентация Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики

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

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 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





Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.
Описание слайда:
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.

Слайд 2





ЭНЕРГИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ МЕРОЙ ЛЮБОГО ДВИЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГИЯ.
В  1847 ГОДУ  НЕМЕЦКИЙ ФИЗИК 
         ГЕРМАН  ГЕЛЬМГОЛЬЦ     
       СФОРМУЛИРОВАЛ ОБЩИЙ  
   ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ.
Описание слайда:
ЭНЕРГИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ МЕРОЙ ЛЮБОГО ДВИЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГИЯ. В 1847 ГОДУ НЕМЕЦКИЙ ФИЗИК ГЕРМАН ГЕЛЬМГОЛЬЦ СФОРМУЛИРОВАЛ ОБЩИЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ.

Слайд 3


Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ
   В СОСТАВ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ ВХОДЯТ:
      1) КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ПОСТУПА ТЕЛЬНОГО, ВРАЩАТЕЛЬНОГО И КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ И АТОМОВ;
     2) ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ВЗАИМО - ДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛ И АТОМОВ;
     3) ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ;
     4) ВНУТРИЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ
Описание слайда:
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ В СОСТАВ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ ВХОДЯТ: 1) КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ПОСТУПА ТЕЛЬНОГО, ВРАЩАТЕЛЬНОГО И КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ И АТОМОВ; 2) ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ВЗАИМО - ДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛ И АТОМОВ; 3) ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ; 4) ВНУТРИЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ

Слайд 5





НО…
ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ
   ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ СВОДИТСЯ К ИЗМЕНЕНИЮ ЛИШЬ КИНЕТИЧЕСКОЙ         ЭНЕРГИИ МОЛЕКУЛ,       
   ТАК КАК МОЛЕКУЛЫ ЭТИХ ГАЗОВ НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
Описание слайда:
НО… ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ СВОДИТСЯ К ИЗМЕНЕНИЮ ЛИШЬ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МОЛЕКУЛ, ТАК КАК МОЛЕКУЛЫ ЭТИХ ГАЗОВ НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ

Слайд 6





НАДО ПОМНИТЬ
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ОДНОАТОМНОГО ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА АБСОЛЮТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И          НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА ГАЗА
ЭТО СПРАВЕДЛИВО И ДЛЯ МНОГОАТОМНЫХ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ
Описание слайда:
НАДО ПОМНИТЬ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ОДНОАТОМНОГО ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА АБСОЛЮТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА ГАЗА ЭТО СПРАВЕДЛИВО И ДЛЯ МНОГОАТОМНЫХ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Слайд 7





ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ
СОВЕРШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
    ПРИ СЖАТИИ  ГАЗА ПРОИСХОДИТ ПРЕВРАЩЕНИЕ  ЭНЕРГИИ УПОРЯДОЧЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  В  ЭНЕРГИЮ НЕУПОРЯДОЧЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  МОЛЕКУЛ ГАЗА,  ПРИ  ЭТОМ ПОВЫШАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА
Описание слайда:
ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ СОВЕРШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: ПРИ СЖАТИИ ГАЗА ПРОИСХОДИТ ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ УПОРЯДОЧЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ЭНЕРГИЮ НЕУПОРЯДОЧЕННОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ ГАЗА, ПРИ ЭТОМ ПОВЫШАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА

Слайд 8





Закон сохранения энергии в тепловых явлениях.
   Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает: количество энергии неизменно, она только переходит из одной формы в другую. (Падает, например, молот на кусок свинца и свинец нагревается - потенциальная энергия молота переходит в кинетическую, затем механическая энергия превратилась во внутреннюю энергия тела). 
   Закон сохранения и превращения энергии, распространённый на тепловые явления, носит название первого закона термодинамики.
Описание слайда:
Закон сохранения энергии в тепловых явлениях. Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает: количество энергии неизменно, она только переходит из одной формы в другую. (Падает, например, молот на кусок свинца и свинец нагревается - потенциальная энергия молота переходит в кинетическую, затем механическая энергия превратилась во внутреннюю энергия тела). Закон сохранения и превращения энергии, распространённый на тепловые явления, носит название первого закона термодинамики.

Слайд 9






   Первый закон термодинамики: Изменение внутренней энергии системы при переходе её из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты переданного системе:
   ∆U=Q+A.
Описание слайда:
Первый закон термодинамики: Изменение внутренней энергии системы при переходе её из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты переданного системе: ∆U=Q+A.

Слайд 10





История открытия 
1736 год - паровая лодка
1770 год – паровая повозка 
1775 год - отказ Парижской Академии наук принимать проекты вечных двигателей
1807 год - пароход Фултона 
1824 год – паровоз Стефенсона
1842 год - статья Р. Майера “Замечания о силах неживой природы”
Описание слайда:
История открытия 1736 год - паровая лодка 1770 год – паровая повозка 1775 год - отказ Парижской Академии наук принимать проекты вечных двигателей 1807 год - пароход Фултона 1824 год – паровоз Стефенсона 1842 год - статья Р. Майера “Замечания о силах неживой природы”

Слайд 11





Применение  первого закона термодинамики к изопроцессам.
Изотермическое расширение
Описание слайда:
Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Изотермическое расширение

Слайд 12





Изотермическое сжатие
Описание слайда:
Изотермическое сжатие

Слайд 13





Изобарное расширение
Описание слайда:
Изобарное расширение

Слайд 14





Изобарное сжатие
Описание слайда:
Изобарное сжатие

Слайд 15





Изохорное нагревание
Описание слайда:
Изохорное нагревание

Слайд 16





Изохорное охлаждение
Описание слайда:
Изохорное охлаждение

Слайд 17





Адиабатный процесс
Адиабатный процесс — процесс, при котором отсутствует теплообмен между системой и окружающей средой.
Описание слайда:
Адиабатный процесс Адиабатный процесс — процесс, при котором отсутствует теплообмен между системой и окружающей средой.

Слайд 18






  1. Внутреннюю энергию системы можно изменить (выберите наиболее точное продолжение фразы)…
   A. путем совершения работы и теплопередачи
   B. только путем теплопередачи
   C. только путем совершения работы
   D. среди ответов нет правильного
Описание слайда:
1. Внутреннюю энергию системы можно изменить (выберите наиболее точное продолжение фразы)… A. путем совершения работы и теплопередачи B. только путем теплопередачи C. только путем совершения работы D. среди ответов нет правильного

Слайд 19






  2.Какой тепловой процесс изменения состояния газа происходит без теплообмена?
  A. изотермический
  B. изохорный
  C. адиабатный
  D. изобарный
Описание слайда:
2.Какой тепловой процесс изменения состояния газа происходит без теплообмена? A. изотермический B. изохорный C. адиабатный D. изобарный

Слайд 20






3. Идеальный газ получил количество теплоты, равное 300 Дж, и совершил работу, равную 100 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа?
   А. увеличилась на 400 Дж
Б. увеличилась на 200 Дж
В. уменьшилась на 400 Дж
Г. уменьшилась на 200 Дж
Описание слайда:
3. Идеальный газ получил количество теплоты, равное 300 Дж, и совершил работу, равную 100 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа? А. увеличилась на 400 Дж Б. увеличилась на 200 Дж В. уменьшилась на 400 Дж Г. уменьшилась на 200 Дж

Слайд 21






  4. Идеальный газ совершил работу, равную 100 Дж, и отдал количество теплоты, равное 300 Дж. Как при этом изменилась внутренняя энергия?
   А. увеличилась на 400 Дж
Б. увеличилась на 200 Дж
В. уменьшилась на 400 Дж
Г. уменьшилась на 200 Дж
Описание слайда:
4. Идеальный газ совершил работу, равную 100 Дж, и отдал количество теплоты, равное 300 Дж. Как при этом изменилась внутренняя энергия? А. увеличилась на 400 Дж Б. увеличилась на 200 Дж В. уменьшилась на 400 Дж Г. уменьшилась на 200 Дж

Слайд 22






1.а
2.а
3.б 
4.в
Критерий оценивания: 
4 задачи –“5”
3 задачи –“4”
2 задачи –“3”
Описание слайда:
1.а 2.а 3.б 4.в Критерий оценивания: 4 задачи –“5” 3 задачи –“4” 2 задачи –“3”



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию