🗊Презентация Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №1Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №2Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №3Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №4Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №5Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №6Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №7Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №8Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №9Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №10Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №11Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №12Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №13Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №14Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №15Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №16Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №17Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №18Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №19Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №20Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №21Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №22Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №23Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №24Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №25Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №26Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №27Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №28Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №29Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №30Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №31Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №32Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №33Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №34

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10). Доклад-сообщение содержит 34 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





ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Описание слайда:
ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

Слайд 2





Литература:
Глаголев К.В., Морозов А.Н. Физическая термодинамика: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 368 с./Под ред. Л.К.Мартинсона, А.Н.Морозова.
Описание слайда:
Литература: Глаголев К.В., Морозов А.Н. Физическая термодинамика: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 368 с./Под ред. Л.К.Мартинсона, А.Н.Морозова.

Слайд 3





Лекция № 10
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О СТРОЕНИИ ТЕЛ
Описание слайда:
Лекция № 10 МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ ТЕЛ

Слайд 4





Статистический и термодинамический методы описания
 макроскопических тел
Описание слайда:
Статистический и термодинамический методы описания макроскопических тел

Слайд 5





	Методы описания макросистем основаны на применении законов классической механики (затруднительно из-за большого числа взаимодействующих частиц – требуется составление и решение большого числа Д.У., описывающих движение каждой микрочастицы; необходимо точно знать характер взаимодействия частиц, их начальные координаты и скорости и т.д.), статистической физики и начал термодинамики. 
	Методы описания макросистем основаны на применении законов классической механики (затруднительно из-за большого числа взаимодействующих частиц – требуется составление и решение большого числа Д.У., описывающих движение каждой микрочастицы; необходимо точно знать характер взаимодействия частиц, их начальные координаты и скорости и т.д.), статистической физики и начал термодинамики.
Описание слайда:
Методы описания макросистем основаны на применении законов классической механики (затруднительно из-за большого числа взаимодействующих частиц – требуется составление и решение большого числа Д.У., описывающих движение каждой микрочастицы; необходимо точно знать характер взаимодействия частиц, их начальные координаты и скорости и т.д.), статистической физики и начал термодинамики. Методы описания макросистем основаны на применении законов классической механики (затруднительно из-за большого числа взаимодействующих частиц – требуется составление и решение большого числа Д.У., описывающих движение каждой микрочастицы; необходимо точно знать характер взаимодействия частиц, их начальные координаты и скорости и т.д.), статистической физики и начал термодинамики.

Слайд 6





	Статистический метод описания основывается на применении законов теории вероятностей, а в качестве основной применяемой величины выступает функция распределения. 
	Статистический метод описания основывается на применении законов теории вероятностей, а в качестве основной применяемой величины выступает функция распределения.
Описание слайда:
Статистический метод описания основывается на применении законов теории вероятностей, а в качестве основной применяемой величины выступает функция распределения. Статистический метод описания основывается на применении законов теории вероятностей, а в качестве основной применяемой величины выступает функция распределения.

Слайд 7





Использует статистический метод, интересуясь движением не отдельных молекул, а лишь такими средними величинами, которые характеризуют движение совокупности молекул. 
Использует статистический метод, интересуясь движением не отдельных молекул, а лишь такими средними величинами, которые характеризуют движение совокупности молекул.
Описание слайда:
Использует статистический метод, интересуясь движением не отдельных молекул, а лишь такими средними величинами, которые характеризуют движение совокупности молекул. Использует статистический метод, интересуясь движением не отдельных молекул, а лишь такими средними величинами, которые характеризуют движение совокупности молекул.

Слайд 8





	Термодинамический метод – наиболее общий метод описания макросистем, независимо от конкретной физической природы их микрочастиц. 
	Термодинамический метод – наиболее общий метод описания макросистем, независимо от конкретной физической природы их микрочастиц.
Описание слайда:
Термодинамический метод – наиболее общий метод описания макросистем, независимо от конкретной физической природы их микрочастиц. Термодинамический метод – наиболее общий метод описания макросистем, независимо от конкретной физической природы их микрочастиц.

Слайд 9





	Термодинамика – постулативная наука. Ее не интересуют конкретные представления о строении системы (вещества) и физическая природа самой теплоты. При таком подходе используют понятия и физические величины, относящиеся к системе в целом. Например, идеальный газ в состоянии равновесия характеризуют объемом V, давлением p и температурой T. 
	Термодинамика – постулативная наука. Ее не интересуют конкретные представления о строении системы (вещества) и физическая природа самой теплоты. При таком подходе используют понятия и физические величины, относящиеся к системе в целом. Например, идеальный газ в состоянии равновесия характеризуют объемом V, давлением p и температурой T.
Описание слайда:
Термодинамика – постулативная наука. Ее не интересуют конкретные представления о строении системы (вещества) и физическая природа самой теплоты. При таком подходе используют понятия и физические величины, относящиеся к системе в целом. Например, идеальный газ в состоянии равновесия характеризуют объемом V, давлением p и температурой T. Термодинамика – постулативная наука. Ее не интересуют конкретные представления о строении системы (вещества) и физическая природа самой теплоты. При таком подходе используют понятия и физические величины, относящиеся к системе в целом. Например, идеальный газ в состоянии равновесия характеризуют объемом V, давлением p и температурой T.

Слайд 10





	Термодинамика – раздел физики, исследующий превращение некоторых видов энергии. 
	Термодинамика – раздел физики, исследующий превращение некоторых видов энергии.
Описание слайда:
Термодинамика – раздел физики, исследующий превращение некоторых видов энергии. Термодинамика – раздел физики, исследующий превращение некоторых видов энергии.

Слайд 11





Изолированная система –  нет перетекания энергии (вещества) через стенки системы. 
Изолированная система –  нет перетекания энергии (вещества) через стенки системы.
Описание слайда:
Изолированная система – нет перетекания энергии (вещества) через стенки системы. Изолированная система – нет перетекания энергии (вещества) через стенки системы.

Слайд 12





	Состояние макросистемы характеризуют термодинамическими параметрами (наиболее распространенные термодинамические параметры – давление p, объем V, абсолютная температура T, концентрация n, плотность ρ и др.) 
	Состояние макросистемы характеризуют термодинамическими параметрами (наиболее распространенные термодинамические параметры – давление p, объем V, абсолютная температура T, концентрация n, плотность ρ и др.)
Описание слайда:
Состояние макросистемы характеризуют термодинамическими параметрами (наиболее распространенные термодинамические параметры – давление p, объем V, абсолютная температура T, концентрация n, плотность ρ и др.) Состояние макросистемы характеризуют термодинамическими параметрами (наиболее распространенные термодинамические параметры – давление p, объем V, абсолютная температура T, концентрация n, плотность ρ и др.)

Слайд 13





	Равновесное или состояние термодинамического равновесия термодинамической системы – если при сохранении внешних условий параметры состояния являются установившимися и не изменяются во времени, а также отсутствуют всякие потоки (энергии, вещества, импульса, частиц и т.д.). 
	Равновесное или состояние термодинамического равновесия термодинамической системы – если при сохранении внешних условий параметры состояния являются установившимися и не изменяются во времени, а также отсутствуют всякие потоки (энергии, вещества, импульса, частиц и т.д.).
Описание слайда:
Равновесное или состояние термодинамического равновесия термодинамической системы – если при сохранении внешних условий параметры состояния являются установившимися и не изменяются во времени, а также отсутствуют всякие потоки (энергии, вещества, импульса, частиц и т.д.). Равновесное или состояние термодинамического равновесия термодинамической системы – если при сохранении внешних условий параметры состояния являются установившимися и не изменяются во времени, а также отсутствуют всякие потоки (энергии, вещества, импульса, частиц и т.д.).

Слайд 14





НУЛЕВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ 
	Нулевое начало термодинамики. Классическая термодинамика утверждает, что изолированная термодинамическая система (предоставленная себе самой) стремится к состоянию термодинамического равновесия и после его достижения не может самопроизвольно из него выйти.
Описание слайда:
НУЛЕВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ Нулевое начало термодинамики. Классическая термодинамика утверждает, что изолированная термодинамическая система (предоставленная себе самой) стремится к состоянию термодинамического равновесия и после его достижения не может самопроизвольно из него выйти.

Слайд 15





	 Свойства систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия: 
	 Свойства систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия:
Описание слайда:
Свойства систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия: Свойства систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия:

Слайд 16





	Заключение. 
	Заключение.
Описание слайда:
Заключение. Заключение.

Слайд 17





Термодинамические процессы 
	При изменении параметров состояния макросистемы в ней происходит термодинамический процесс.
Описание слайда:
Термодинамические процессы При изменении параметров состояния макросистемы в ней происходит термодинамический процесс.

Слайд 18


Молекулярно-кинетические представления о строении тел (лекция № 10), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





	Обратимый процесс – процесс, который может происходить через те же состояния как в прямой, так и в обратной последовательности (направлении); причем если такой процесс проведен сначала в прямом, а затем в обратном направлении и система вернулась в исходное состояние, ни в ней, ни в окружающей среде не возникает никаких остаточных изменений. 
	Обратимый процесс – процесс, который может происходить через те же состояния как в прямой, так и в обратной последовательности (направлении); причем если такой процесс проведен сначала в прямом, а затем в обратном направлении и система вернулась в исходное состояние, ни в ней, ни в окружающей среде не возникает никаких остаточных изменений.
Описание слайда:
Обратимый процесс – процесс, который может происходить через те же состояния как в прямой, так и в обратной последовательности (направлении); причем если такой процесс проведен сначала в прямом, а затем в обратном направлении и система вернулась в исходное состояние, ни в ней, ни в окружающей среде не возникает никаких остаточных изменений. Обратимый процесс – процесс, который может происходить через те же состояния как в прямой, так и в обратной последовательности (направлении); причем если такой процесс проведен сначала в прямом, а затем в обратном направлении и система вернулась в исходное состояние, ни в ней, ни в окружающей среде не возникает никаких остаточных изменений.

Слайд 20





       Квазистатические (квазиравновесные) процессы представляют собой непрерывную последовательность равновесных состояний системы. 
       Квазистатические (квазиравновесные) процессы представляют собой непрерывную последовательность равновесных состояний системы.
Описание слайда:
Квазистатические (квазиравновесные) процессы представляют собой непрерывную последовательность равновесных состояний системы. Квазистатические (квазиравновесные) процессы представляют собой непрерывную последовательность равновесных состояний системы.

Слайд 21





Внутренняя энергия и температура термодинамической системы 
	Система в данном состоянии обладает внутренней энергией.
Описание слайда:
Внутренняя энергия и температура термодинамической системы Система в данном состоянии обладает внутренней энергией.

Слайд 22





  Температура – величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макросистемы. 
  Температура – величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макросистемы.
Описание слайда:
Температура – величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макросистемы. Температура – величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макросистемы.

Слайд 23





Свойства температуры термодинамических систем, находящихся в состоянии равновесия:
Свойства температуры термодинамических систем, находящихся в состоянии равновесия:
Описание слайда:
Свойства температуры термодинамических систем, находящихся в состоянии равновесия: Свойства температуры термодинамических систем, находящихся в состоянии равновесия:

Слайд 24





	Любой метод измерения температуры требует установление температурной шкалы. Для этого используют некоторые особые точки. 
	Любой метод измерения температуры требует установление температурной шкалы. Для этого используют некоторые особые точки.
Описание слайда:
Любой метод измерения температуры требует установление температурной шкалы. Для этого используют некоторые особые точки. Любой метод измерения температуры требует установление температурной шкалы. Для этого используют некоторые особые точки.

Слайд 25





	При таком значении Tтр  интервал между точками плавления льда и кипения воды  100 кельвин. 
	При таком значении Tтр  интервал между точками плавления льда и кипения воды  100 кельвин.
Описание слайда:
При таком значении Tтр интервал между точками плавления льда и кипения воды  100 кельвин. При таком значении Tтр интервал между точками плавления льда и кипения воды  100 кельвин.

Слайд 26





	В дальнейшем мы выясним физический смысл температуры T. 
	В дальнейшем мы выясним физический смысл температуры T.
Описание слайда:
В дальнейшем мы выясним физический смысл температуры T. В дальнейшем мы выясним физический смысл температуры T.

Слайд 27





Теплота и работа 
	Передача энергии от одного тела к другому путем совершения работы одного тела над другим всегда связана с изменением внешних условий, с перемещением тела в целом или его отдельных макроскопических частей.
Описание слайда:
Теплота и работа Передача энергии от одного тела к другому путем совершения работы одного тела над другим всегда связана с изменением внешних условий, с перемещением тела в целом или его отдельных макроскопических частей.

Слайд 28





	Передача энергии от одного тела к другому посредством теплового обмена между телами не связана с изменением внешних условий и перемещением тел. 
	Передача энергии от одного тела к другому посредством теплового обмена между телами не связана с изменением внешних условий и перемещением тел.
Описание слайда:
Передача энергии от одного тела к другому посредством теплового обмена между телами не связана с изменением внешних условий и перемещением тел. Передача энергии от одного тела к другому посредством теплового обмена между телами не связана с изменением внешних условий и перемещением тел.

Слайд 29





Идеальный газ 
	Простейшей моделью макросистемы, рассматриваемой статистической физикой, является идеальный газ:
Описание слайда:
Идеальный газ Простейшей моделью макросистемы, рассматриваемой статистической физикой, является идеальный газ:

Слайд 30





Т.е. если в единице объема имеется n молекул, то в каждом из этих направлений движутся по n/3 молекул, или n/6 в одну сторону. 
Т.е. если в единице объема имеется n молекул, то в каждом из этих направлений движутся по n/3 молекул, или n/6 в одну сторону.
Описание слайда:
Т.е. если в единице объема имеется n молекул, то в каждом из этих направлений движутся по n/3 молекул, или n/6 в одну сторону. Т.е. если в единице объема имеется n молекул, то в каждом из этих направлений движутся по n/3 молекул, или n/6 в одну сторону.

Слайд 31





ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ 
Система совершает процесс,
Описание слайда:
ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ Система совершает процесс,

Слайд 32





	Первое начало термодинамики: количество теплоты Q, сообщенное макросистеме, идет на приращение ΔU её внутренней энергии и на совершение системой работы A над внешними телами 
	Первое начало термодинамики: количество теплоты Q, сообщенное макросистеме, идет на приращение ΔU её внутренней энергии и на совершение системой работы A над внешними телами
Описание слайда:
Первое начало термодинамики: количество теплоты Q, сообщенное макросистеме, идет на приращение ΔU её внутренней энергии и на совершение системой работы A над внешними телами Первое начало термодинамики: количество теплоты Q, сообщенное макросистеме, идет на приращение ΔU её внутренней энергии и на совершение системой работы A над внешними телами

Слайд 33





	Если Q < 0, то тепло отводится от системы; A < 0 – работа производится над системой. 
	Если Q < 0, то тепло отводится от системы; A < 0 – работа производится над системой.
Описание слайда:
Если Q < 0, то тепло отводится от системы; A < 0 – работа производится над системой. Если Q < 0, то тепло отводится от системы; A < 0 – работа производится над системой.

Слайд 34





	Первое начало термодинамики для элементарного процесса (в дифференциальной форме): 
	Первое начало термодинамики для элементарного процесса (в дифференциальной форме):
Описание слайда:
Первое начало термодинамики для элементарного процесса (в дифференциальной форме): Первое начало термодинамики для элементарного процесса (в дифференциальной форме):



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию