🗊Презентация Начала термодинамики

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Начала термодинамики, слайд №1Начала термодинамики, слайд №2Начала термодинамики, слайд №3Начала термодинамики, слайд №4Начала термодинамики, слайд №5Начала термодинамики, слайд №6Начала термодинамики, слайд №7Начала термодинамики, слайд №8Начала термодинамики, слайд №9Начала термодинамики, слайд №10Начала термодинамики, слайд №11Начала термодинамики, слайд №12Начала термодинамики, слайд №13Начала термодинамики, слайд №14Начала термодинамики, слайд №15Начала термодинамики, слайд №16Начала термодинамики, слайд №17Начала термодинамики, слайд №18Начала термодинамики, слайд №19Начала термодинамики, слайд №20Начала термодинамики, слайд №21Начала термодинамики, слайд №22Начала термодинамики, слайд №23Начала термодинамики, слайд №24Начала термодинамики, слайд №25Начала термодинамики, слайд №26Начала термодинамики, слайд №27Начала термодинамики, слайд №28Начала термодинамики, слайд №29Начала термодинамики, слайд №30Начала термодинамики, слайд №31Начала термодинамики, слайд №32

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Начала термодинамики. Доклад-сообщение содержит 32 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





Группа #3
Andrew Schagunov,
Cyril Smith,
Evgenia fyodorova
And others
Описание слайда:
Группа #3 Andrew Schagunov, Cyril Smith, Evgenia fyodorova And others

Слайд 2





Начала Термодинамики
Описание слайда:
Начала Термодинамики

Слайд 3





#0
Изолированная термодинамическая система с течением времени самопроизвольно переходит в состояние термодинамического равновесия и остаётся в нём сколь угодно долго, если внешние условия сохраняются неизменными.
Описание слайда:
#0 Изолированная термодинамическая система с течением времени самопроизвольно переходит в состояние термодинамического равновесия и остаётся в нём сколь угодно долго, если внешние условия сохраняются неизменными.

Слайд 4





#1
Выражает универсальный закон сохранения энергии применительно к задачам термодинамики и исключает возможность создания вечного двигателя первого рода, то есть устройства, способного совершать работу без соответствующих затрат энергии.
Описание слайда:
#1 Выражает универсальный закон сохранения энергии применительно к задачам термодинамики и исключает возможность создания вечного двигателя первого рода, то есть устройства, способного совершать работу без соответствующих затрат энергии.

Слайд 5





#2
Постулат Клаузиуса: «Теплота не может самопроизвольно переходить от тела менее нагретого к телу более нагретому».
Описание слайда:
#2 Постулат Клаузиуса: «Теплота не может самопроизвольно переходить от тела менее нагретого к телу более нагретому».

Слайд 6





#3
Энтропия всегда больше нуля.
Bсе процессы вблизи абсолютного нуля, переводящие систему из одного равновесного состояния в другое, происходят без изменения энтропии.
Описание слайда:
#3 Энтропия всегда больше нуля. Bсе процессы вблизи абсолютного нуля, переводящие систему из одного равновесного состояния в другое, происходят без изменения энтропии.

Слайд 7





Carnot Engine
Что это такое, и почему он наиболее эффективный?
Описание слайда:
Carnot Engine Что это такое, и почему он наиболее эффективный?

Слайд 8





Carnot Engine
Описание слайда:
Carnot Engine

Слайд 9






Без трения.
Qh = ∞, Qc = ∞.
Нет воздействия окружающей среды.
Описание слайда:
Без трения. Qh = ∞, Qc = ∞. Нет воздействия окружающей среды.

Слайд 10


Начала термодинамики, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





ТОКАМАК
Описание слайда:
ТОКАМАК

Слайд 12


Начала термодинамики, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Carnot Engine
Описание слайда:
Carnot Engine

Слайд 14


Начала термодинамики, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Reverse Carnot Engine
(Рефражератор)
Описание слайда:
Reverse Carnot Engine (Рефражератор)

Слайд 16





Carnot Engine
Описание слайда:
Carnot Engine

Слайд 17





Reverse Carnot Engine
(Рефражератор)
Описание слайда:
Reverse Carnot Engine (Рефражератор)

Слайд 18


Начала термодинамики, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Начала термодинамики, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Начала термодинамики, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Начала термодинамики, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Начала термодинамики, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Начала термодинамики, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Начала термодинамики, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





SUPERENGINE
Описание слайда:
SUPERENGINE

Слайд 26


Начала термодинамики, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Начала термодинамики, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Начала термодинамики, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Qh-Qh(1+x)=Q*x

(Qh-W)(1+x)=Qh(1+x)-W(1+x)

[Qh-W(1+x)] – [Qh(1+x)-W(1+x)]=
=>Qh-Qh+Q*x = Q*x
Описание слайда:
Qh-Qh(1+x)=Q*x (Qh-W)(1+x)=Qh(1+x)-W(1+x) [Qh-W(1+x)] – [Qh(1+x)-W(1+x)]= =>Qh-Qh+Q*x = Q*x

Слайд 30


Начала термодинамики, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Начала термодинамики, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





Спасибо 
за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию