🗊Конвекционные потоки ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628 Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №1Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №2Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №3Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №4Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №5Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №6Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №7Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №8Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №9Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №10Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №11Конвекционные потоки  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628   Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса   Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч, слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать Конвекционные потоки ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628 Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса Руководитель: Лисицкая Е.В. Уч. Презентация содержит 12 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





Конвекционные потоки
ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628 
Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса 
Руководитель: Лисицкая Е.В. Учитель физики
Описание слайда:
Конвекционные потоки ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628 Выполнила: Максимова Татьяна, ученица 8А класса Руководитель: Лисицкая Е.В. Учитель физики

Слайд 2





Содержание:
 Введение
Виды конвекции
 Конвекция в атмосфере
 Механизм конвекции в жидкостях
 Конвекция в холодильнике
 Вывод
Описание слайда:
Содержание: Введение Виды конвекции Конвекция в атмосфере Механизм конвекции в жидкостях Конвекция в холодильнике Вывод

Слайд 3





Введение
Конве́кция (от лат. convectiō — «перенесение») — явление переноса теплоты в жидкостях или газах, или сыпучих средах потоками вещества. Существуют различные виды конвекции  в зависимости от причин, её порождающих; наиболее распространённые – свободная и вынужденная конвекция.
Конвекция в твердых телах и вакууме  происходить не может
Описание слайда:
Введение Конве́кция (от лат. convectiō — «перенесение») — явление переноса теплоты в жидкостях или газах, или сыпучих средах потоками вещества. Существуют различные виды конвекции в зависимости от причин, её порождающих; наиболее распространённые – свободная и вынужденная конвекция. Конвекция в твердых телах и вакууме происходить не может

Слайд 4





Свободная (естественная) Конвекция  возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. 
Свободная конвекция
Описание слайда:
Свободная (естественная) Конвекция возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. Свободная конвекция

Слайд 5






Конвекция  в природе
Естественной конвекции обязаны многие атмосферные явления, в том числе, образование облаков.
Описание слайда:
Конвекция в природе Естественной конвекции обязаны многие атмосферные явления, в том числе, образование облаков.

Слайд 6





В отличие от свободной вынужденная конвекция может и не сопровождаться теплообменом .В этом случае осуществляется конвективный перенос  массы. Вынужденная конвекция в общем случае может сопровождаться и свободной конвекцией. 


Вынужденная конвекция
Описание слайда:
В отличие от свободной вынужденная конвекция может и не сопровождаться теплообменом .В этом случае осуществляется конвективный перенос массы. Вынужденная конвекция в общем случае может сопровождаться и свободной конвекцией. Вынужденная конвекция

Слайд 7





Конвекция в атмосфере
Вертикальная скорость восходящих токов  при этом обычно порядка нескольких м/сек, по иногда может превышать 20—30 м/сек. С проникающей Конвекцией обычно связано образование облаков  — кучевых и кучево-дождевых (грозовых).
Описание слайда:
Конвекция в атмосфере Вертикальная скорость восходящих токов при этом обычно порядка нескольких м/сек, по иногда может превышать 20—30 м/сек. С проникающей Конвекцией обычно связано образование облаков — кучевых и кучево-дождевых (грозовых).

Слайд 8





Типичными примерами конвекции в атмосфере являются ветры, в частности бризы и муссоны. Нагреваясь над одними участками Земли и охлаждаясь над другими, воздух начинает циркулировать, перенося с собой энергию и влагу. Явление это весьма сложное. На процесс естественной конвекции накладывается ряд факторов, в частности суточное вращение Земли, рельеф местности, влияние морских течений и т. д. Но в основе ветрообразования лежит именно явление конвекции.
Типичными примерами конвекции в атмосфере являются ветры, в частности бризы и муссоны. Нагреваясь над одними участками Земли и охлаждаясь над другими, воздух начинает циркулировать, перенося с собой энергию и влагу. Явление это весьма сложное. На процесс естественной конвекции накладывается ряд факторов, в частности суточное вращение Земли, рельеф местности, влияние морских течений и т. д. Но в основе ветрообразования лежит именно явление конвекции.
Описание слайда:
Типичными примерами конвекции в атмосфере являются ветры, в частности бризы и муссоны. Нагреваясь над одними участками Земли и охлаждаясь над другими, воздух начинает циркулировать, перенося с собой энергию и влагу. Явление это весьма сложное. На процесс естественной конвекции накладывается ряд факторов, в частности суточное вращение Земли, рельеф местности, влияние морских течений и т. д. Но в основе ветрообразования лежит именно явление конвекции. Типичными примерами конвекции в атмосфере являются ветры, в частности бризы и муссоны. Нагреваясь над одними участками Земли и охлаждаясь над другими, воздух начинает циркулировать, перенося с собой энергию и влагу. Явление это весьма сложное. На процесс естественной конвекции накладывается ряд факторов, в частности суточное вращение Земли, рельеф местности, влияние морских течений и т. д. Но в основе ветрообразования лежит именно явление конвекции.

Слайд 9





Особенно прост и нагляден механизм возникновения берегового бриза. Днем суша прогревается быстрее воды, у которой теплоемкость очень велика. Поэтому температура суши выше температуры воды. Нагретый над сушей воздух поднимается вверх, на его место поступает холодный воздух с моря, и у поверхности Земли ветер дует с моря на берег. Ночью картина меняется на противоположную: земля быстрее остывает, вода сохраняет более высокую температуру, и ветер у поверхности Земли направлен с берега в сторону моря.
Особенно прост и нагляден механизм возникновения берегового бриза. Днем суша прогревается быстрее воды, у которой теплоемкость очень велика. Поэтому температура суши выше температуры воды. Нагретый над сушей воздух поднимается вверх, на его место поступает холодный воздух с моря, и у поверхности Земли ветер дует с моря на берег. Ночью картина меняется на противоположную: земля быстрее остывает, вода сохраняет более высокую температуру, и ветер у поверхности Земли направлен с берега в сторону моря.
Описание слайда:
Особенно прост и нагляден механизм возникновения берегового бриза. Днем суша прогревается быстрее воды, у которой теплоемкость очень велика. Поэтому температура суши выше температуры воды. Нагретый над сушей воздух поднимается вверх, на его место поступает холодный воздух с моря, и у поверхности Земли ветер дует с моря на берег. Ночью картина меняется на противоположную: земля быстрее остывает, вода сохраняет более высокую температуру, и ветер у поверхности Земли направлен с берега в сторону моря. Особенно прост и нагляден механизм возникновения берегового бриза. Днем суша прогревается быстрее воды, у которой теплоемкость очень велика. Поэтому температура суши выше температуры воды. Нагретый над сушей воздух поднимается вверх, на его место поступает холодный воздух с моря, и у поверхности Земли ветер дует с моря на берег. Ночью картина меняется на противоположную: земля быстрее остывает, вода сохраняет более высокую температуру, и ветер у поверхности Земли направлен с берега в сторону моря.

Слайд 10





Механизм конвекции в жидкостях
А – жидкость нагревается 
и вследствие уменьшения
 ее плотности, 
движется вверх.
В – нагретая жидкость 
поднимается вверх.
С – на место поднявшейся 
жидкости приходит 
холодная, 
процесс повторяется.
Описание слайда:
Механизм конвекции в жидкостях А – жидкость нагревается и вследствие уменьшения ее плотности, движется вверх. В – нагретая жидкость поднимается вверх. С – на место поднявшейся жидкости приходит холодная, процесс повторяется.

Слайд 11





Конвекция в холодильнике
Простым примером конвекции может также послужить охлаждение продуктов в холодильнике. Циркулирующий по трубам холодильника газ фреон, охлаждает пласты воздуха в верхней части холодильника. Охлажденный воздух, спустившись вниз, охлаждает все продукты, а потом снова направляется вверх. Когда мы раскладываем продукты питания в холодильнике, не стоит затруднять циркуляцию воздуха в нем. Решетка, расположенная ссади холодильника, служит для отвода теплого воздуха, который образуется в компрессоре при сжатии газа. Механизм охлаждения решетки также конвективный, поэтому следует оставлять свободным пространство за холодильником, чтобы конвекция проходила без затруднений.
Описание слайда:
Конвекция в холодильнике Простым примером конвекции может также послужить охлаждение продуктов в холодильнике. Циркулирующий по трубам холодильника газ фреон, охлаждает пласты воздуха в верхней части холодильника. Охлажденный воздух, спустившись вниз, охлаждает все продукты, а потом снова направляется вверх. Когда мы раскладываем продукты питания в холодильнике, не стоит затруднять циркуляцию воздуха в нем. Решетка, расположенная ссади холодильника, служит для отвода теплого воздуха, который образуется в компрессоре при сжатии газа. Механизм охлаждения решетки также конвективный, поэтому следует оставлять свободным пространство за холодильником, чтобы конвекция проходила без затруднений.

Слайд 12





Выводы:

1.Конвекция (от  греческого  «convectio» - доставка)  – это  вид  теплопередачи, осуществляемый  путем переноса энергии потоками жидкости или газа.
Жидкости  и  газы  нагревают  снизу, так  как  у  них  плохая  теплопроводность  и теплообмен  происходит  за  счёт  конвекции.  
2. Процесс конвекции, происходящий  в природе сложен, в атмосфере конвекции мы обязаны от легких бризов до грозных торнадо. На солнце его активные фаза тоже зависят от конвективных потоков плазмы.
3. Человек использует конвекцию в различных технических устройствах, компрессорах, насосах, холодильниках.
 
Описание слайда:
Выводы: 1.Конвекция (от греческого «convectio» - доставка) – это вид теплопередачи, осуществляемый путем переноса энергии потоками жидкости или газа. Жидкости и газы нагревают снизу, так как у них плохая теплопроводность и теплообмен происходит за счёт конвекции.   2. Процесс конвекции, происходящий в природе сложен, в атмосфере конвекции мы обязаны от легких бризов до грозных торнадо. На солнце его активные фаза тоже зависят от конвективных потоков плазмы. 3. Человек использует конвекцию в различных технических устройствах, компрессорах, насосах, холодильниках.  



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию