🗊Основные © В.Е. Фрадкин, 2004

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №1Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №2Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №3Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №4Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №5Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №6Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №7Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №8Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №9Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №10Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №11Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №12Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №13Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №14Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №15Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №16Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №17Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №18Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №19Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №20Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №21Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №22Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №23Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №24Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №25Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №26Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №27Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №28Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №29Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №30Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №31

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Основные © В.Е. Фрадкин, 2004. Презентация содержит 31 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





Основные
© В.Е. Фрадкин, 2004
Описание слайда:
Основные © В.Е. Фрадкин, 2004

Слайд 2





Молекулярно-кинетическая теория
учение о строении и свойствах вещества на основе представления о существовании атомов и молекул как наименьших частиц химического вещества.
Левкипп и Демокрит — 400 лет до н.э.
М. В. Ломоносов — XVIII в. «0 причине теплоты и холода», «О коловратном движении корпускул».
Описание слайда:
Молекулярно-кинетическая теория учение о строении и свойствах вещества на основе представления о существовании атомов и молекул как наименьших частиц химического вещества. Левкипп и Демокрит — 400 лет до н.э. М. В. Ломоносов — XVIII в. «0 причине теплоты и холода», «О коловратном движении корпускул».

Слайд 3





Атом и молекула
АТОМ – 
	наименьшая частица химического элемента, 
которая является носителем его химических свойств.
Описание слайда:
Атом и молекула АТОМ – наименьшая частица химического элемента, которая является носителем его химических свойств.

Слайд 4


Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Объект и предмет изучения молекулярной физики.
Описание слайда:
Объект и предмет изучения молекулярной физики.

Слайд 7





Границы применимости молекулярно-кинетической теории.
Рассматриваются только системы, состоящие из большого числа частиц (N>1020);
Температурный интервал, в котором молекулы и атомы можно считать бесструктурными неделимыми частицами: 
для молекул – 1000 – 3000К,
Для атомов – 10000К.
Описание слайда:
Границы применимости молекулярно-кинетической теории. Рассматриваются только системы, состоящие из большого числа частиц (N>1020); Температурный интервал, в котором молекулы и атомы можно считать бесструктурными неделимыми частицами: для молекул – 1000 – 3000К, Для атомов – 10000К.

Слайд 8





ЗНАЧЕНИЕ  СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
 Объяснение явлений природы: диффузии, поверхностного натяжения, теплового расширения тел и др.
 Предсказание свойств новых свойств материалов.
 Расчеты физических характеристик тел: теплоемкости, давление газа и др.
 Обоснование эмпирических законов идеального газа.
Описание слайда:
ЗНАЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ Объяснение явлений природы: диффузии, поверхностного натяжения, теплового расширения тел и др. Предсказание свойств новых свойств материалов. Расчеты физических характеристик тел: теплоемкости, давление газа и др. Обоснование эмпирических законов идеального газа.

Слайд 9


Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Три основных положения МКТ:

Все вещества – жидкие, твердые и газообразные – образованы из мельчайших частиц – молекул, которые сами состоят из атомов. 
Атомы и молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении.
Частицы взаимодействуют друг с другом силами, имеющими электрическую природу.
Описание слайда:
Три основных положения МКТ: Все вещества – жидкие, твердые и газообразные – образованы из мельчайших частиц – молекул, которые сами состоят из атомов. Атомы и молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении. Частицы взаимодействуют друг с другом силами, имеющими электрическую природу.

Слайд 12





Опытные обоснования МКТ 
Существование молекул.
	1. Делимость вещества.
	2. Закон кратных отношений: при образовании из двух элементов различных веществ массы одного из элементов в разных соединениях находятся в кратных отношениях – N2O : N2O2 : N2O3 - 1:2:3. (1803, Дж. Дальтон; 1808, Ж.Л. Гей-Люссак).
	3. Наблюдение молекул с помощью ионного проектора, электронного микроскопа, туннельного микроскопа. 
	4. Явление диффузии.
Описание слайда:
Опытные обоснования МКТ Существование молекул. 1. Делимость вещества. 2. Закон кратных отношений: при образовании из двух элементов различных веществ массы одного из элементов в разных соединениях находятся в кратных отношениях – N2O : N2O2 : N2O3 - 1:2:3. (1803, Дж. Дальтон; 1808, Ж.Л. Гей-Люссак). 3. Наблюдение молекул с помощью ионного проектора, электронного микроскопа, туннельного микроскопа. 4. Явление диффузии.

Слайд 13





Электронный микроскоп
Описание слайда:
Электронный микроскоп

Слайд 14





Изображение головы комара в электронном микроскопе
Описание слайда:
Изображение головы комара в электронном микроскопе

Слайд 15





Изображение поверхности лазерного диска, полученное с помощью электронного микроскопа
Питы
Описание слайда:
Изображение поверхности лазерного диска, полученное с помощью электронного микроскопа Питы

Слайд 16





Поверхность кремния. Изображение получено с помощью туннельного микроскопа
Описание слайда:
Поверхность кремния. Изображение получено с помощью туннельного микроскопа

Слайд 17





Опытные обоснования МКТ 
Наличие промежутков
	1. При смешивании различных жидкостей объем смеси меньше суммы объемов отдельных жидкостей.
	2. Диффузия.
	3. Деформация
Описание слайда:
Опытные обоснования МКТ Наличие промежутков 1. При смешивании различных жидкостей объем смеси меньше суммы объемов отдельных жидкостей. 2. Диффузия. 3. Деформация

Слайд 18





Опытные обоснования МКТ 
Хаотическое движение молекул
	1. Броуновское движение.
	2. Диффузия.
	3. Давление газа на стенки сосуда.
	4. Стремление газа занять любой объем. 
	5. Опыты по измерению скоростей атомов и молекул методом молекулярных пучков: (И. Штерн, 1920).
Описание слайда:
Опытные обоснования МКТ Хаотическое движение молекул 1. Броуновское движение. 2. Диффузия. 3. Давление газа на стенки сосуда. 4. Стремление газа занять любой объем. 5. Опыты по измерению скоростей атомов и молекул методом молекулярных пучков: (И. Штерн, 1920).

Слайд 19





Диффузия
явление проникновения частиц одного вещества в промежутки между частицами другого.
Скорость диффузии зависит от температуры и состояния вещества (быстрее в газах).
Описание слайда:
Диффузия явление проникновения частиц одного вещества в промежутки между частицами другого. Скорость диффузии зависит от температуры и состояния вещества (быстрее в газах).

Слайд 20





Траектория броуновской частицы. 
Открыто Р. Броуном (1827 г.).
Теория создана А. Эйнштейном и М. Смолуховским  (1905 г.).
Экспериментально теория подтверждена в опытах Ж. Перрена (1908–1911 гг.).
Описание слайда:
Траектория броуновской частицы. Открыто Р. Броуном (1827 г.). Теория создана А. Эйнштейном и М. Смолуховским (1905 г.). Экспериментально теория подтверждена в опытах Ж. Перрена (1908–1911 гг.).

Слайд 21





Наблюдение броуновского движения
Описание слайда:
Наблюдение броуновского движения

Слайд 22





Опыты Ж. Б. Перрена
Описание слайда:
Опыты Ж. Б. Перрена

Слайд 23





Опытные обоснования МКТ 
Силы взаимодействия.
	1. Деформация тела.
	2. Сохранение формы твердого тела.
	3. Поверхностное натяжение жидкости.
	4. Свойства прочности, упругости, твердости и т.п.
	5. Опыт со свинцовыми цилиндрами.
Описание слайда:
Опытные обоснования МКТ Силы взаимодействия. 1. Деформация тела. 2. Сохранение формы твердого тела. 3. Поверхностное натяжение жидкости. 4. Свойства прочности, упругости, твердости и т.п. 5. Опыт со свинцовыми цилиндрами.

Слайд 24





Взаимодействие молекул
Природа сил взаимодействия – электрическая.
Описание слайда:
Взаимодействие молекул Природа сил взаимодействия – электрическая.

Слайд 25





Модели движения частиц в различных агрегатных состояниях
Описание слайда:
Модели движения частиц в различных агрегатных состояниях

Слайд 26


Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Основные  © В.Е. Фрадкин, 2004, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Роберт Броун (Brown, Браун) 21.XII.1773–10.VI.1858 
Английский ботаник. Морфолого-эмбриологические исследования Брауна имели большое значение для построения естественной системы растений. Открыл зародышевый мешок в семяпочке, установил основное различие между покрытосеменными и голосеменными; в семяпочках хвойных открыл архегонии. Впервые правильно описал ядро в растительных клетках.
Описание слайда:
Роберт Броун (Brown, Браун) 21.XII.1773–10.VI.1858 Английский ботаник. Морфолого-эмбриологические исследования Брауна имели большое значение для построения естественной системы растений. Открыл зародышевый мешок в семяпочке, установил основное различие между покрытосеменными и голосеменными; в семяпочках хвойных открыл архегонии. Впервые правильно описал ядро в растительных клетках.

Слайд 29





Эйнштейн (Einstein) Альберт (14.III.1879–18.IV.1955)

Физик-теоретик, один из основателей современной физики. Родился в Германии, с 1893 жил в Швейцарии, в 1933 эмигрировал в США. Создатель теории относительности, теории фотоэффекта и др. Нобелевская премия 1921 г.
Описание слайда:
Эйнштейн (Einstein) Альберт (14.III.1879–18.IV.1955) Физик-теоретик, один из основателей современной физики. Родился в Германии, с 1893 жил в Швейцарии, в 1933 эмигрировал в США. Создатель теории относительности, теории фотоэффекта и др. Нобелевская премия 1921 г.

Слайд 30





Смолуховский Мариан
(28.5.1872 – 5.9.1917)
Польский физик. Основные работы по молекулярной физике и термодинамике. Теоретически обосновал явление температурного скачка на границе газ – твердое тело, показал ограниченность классической трактовки второго начала термодинамики, установил законы флуктуаций равновесных состояний и др.
Описание слайда:
Смолуховский Мариан (28.5.1872 – 5.9.1917) Польский физик. Основные работы по молекулярной физике и термодинамике. Теоретически обосновал явление температурного скачка на границе газ – твердое тело, показал ограниченность классической трактовки второго начала термодинамики, установил законы флуктуаций равновесных состояний и др.

Слайд 31





Перрен (Perrin) Жан Батист (30.IX.1870–17.IV.1942)
Французский физик. Доказал, что катодные лучи представляют собой поток заряженных частиц. Изучал электрокинетические явления и предложил прибор для исследования электроосмоса (1904). Установил бимолекулярную структуру тонких мыльных пленок. Совместно с сыном Ф. Перреном исследовал явления флуоресценции. Нобелевская премия (1926).
Описание слайда:
Перрен (Perrin) Жан Батист (30.IX.1870–17.IV.1942) Французский физик. Доказал, что катодные лучи представляют собой поток заряженных частиц. Изучал электрокинетические явления и предложил прибор для исследования электроосмоса (1904). Установил бимолекулярную структуру тонких мыльных пленок. Совместно с сыном Ф. Перреном исследовал явления флуоресценции. Нобелевская премия (1926).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию