🗊Презентация Предмет физической химии

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Предмет физической химии, слайд №1Предмет физической химии, слайд №2Предмет физической химии, слайд №3Предмет физической химии, слайд №4Предмет физической химии, слайд №5Предмет физической химии, слайд №6Предмет физической химии, слайд №7Предмет физической химии, слайд №8Предмет физической химии, слайд №9Предмет физической химии, слайд №10Предмет физической химии, слайд №11Предмет физической химии, слайд №12Предмет физической химии, слайд №13Предмет физической химии, слайд №14Предмет физической химии, слайд №15Предмет физической химии, слайд №16Предмет физической химии, слайд №17Предмет физической химии, слайд №18Предмет физической химии, слайд №19Предмет физической химии, слайд №20Предмет физической химии, слайд №21Предмет физической химии, слайд №22

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Предмет физической химии. 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





Предмет физической химии
Описание слайда:
Предмет физической химии

Слайд 2





Учебная литература

Курс физической химии: В 2-х т. Т 1./ Под ред. Я.И. Герасимова. Изд. 2. М.: Химия. 1969.
Стромберг А.Б., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высшая школа. 1999 (1988).
 Зимон А. Д. Физическая химия. М. : Агар, 2006.
Горшков В. И. Основы физической химии / В. И. Горшков, И. А. Кузнецов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
Белик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия. М. : Академия, 2007.
Описание слайда:
Учебная литература Курс физической химии: В 2-х т. Т 1./ Под ред. Я.И. Герасимова. Изд. 2. М.: Химия. 1969. Стромберг А.Б., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высшая школа. 1999 (1988). Зимон А. Д. Физическая химия. М. : Агар, 2006. Горшков В. И. Основы физической химии / В. И. Горшков, И. А. Кузнецов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. Белик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия. М. : Академия, 2007.

Слайд 3





 Методическая  и справочная литература
Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. А.А. Равделя, А.М. Пономаревой- СПб.: Иван Федоров, 2002.
Калинина Л.А. Лабораторный практикум по физической химии. Методические указания к лабораторным работам. Часть 1. ВятГУ, 2003.
Калинина Л.А. Лабораторный практикум по физической химии. Часть 2. Уч. Пособие, ВятГУ, 2008.
Фоминых Е.Г. Физическая химия: Уч. Пособие, ВятГУ, 2014.
Описание слайда:
Методическая и справочная литература Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. А.А. Равделя, А.М. Пономаревой- СПб.: Иван Федоров, 2002. Калинина Л.А. Лабораторный практикум по физической химии. Методические указания к лабораторным работам. Часть 1. ВятГУ, 2003. Калинина Л.А. Лабораторный практикум по физической химии. Часть 2. Уч. Пособие, ВятГУ, 2008. Фоминых Е.Г. Физическая химия: Уч. Пособие, ВятГУ, 2014.

Слайд 4





Физическая химия (ФХ) – наука о применении теоретических и экспериментальных методов физики для решения химических проблем.
Химические превращения сопровождаются или инициируются физическими явлениями.
ФХ рассматривает химические процессы в неразрывной связи с физическими явлениями. 
Задача ФХ – установить эти взаимосвязи и дать их количественное описание.
Описание слайда:
Физическая химия (ФХ) – наука о применении теоретических и экспериментальных методов физики для решения химических проблем. Химические превращения сопровождаются или инициируются физическими явлениями. ФХ рассматривает химические процессы в неразрывной связи с физическими явлениями. Задача ФХ – установить эти взаимосвязи и дать их количественное описание.

Слайд 5





      
Основные разделы ФХ

Химическая термодинамика (ХТД) 
        На основе всеобщих термодинамических законов рассматривает особенности тепло- и массообмена при протекании химических реакций.

Практические приложения ХТД:
Термохимия 
Учение о химическом равновесии
Учение о фазовых равновесиях
Учение о растворах
Электрохимия      
Химическая кинетика и катализ
Квантовая химия и строение вещества
Описание слайда:
Основные разделы ФХ Химическая термодинамика (ХТД) На основе всеобщих термодинамических законов рассматривает особенности тепло- и массообмена при протекании химических реакций. Практические приложения ХТД: Термохимия Учение о химическом равновесии Учение о фазовых равновесиях Учение о растворах Электрохимия Химическая кинетика и катализ Квантовая химия и строение вещества

Слайд 6





Химическая термодинамика
Основные понятия химической термодинамики
Описание слайда:
Химическая термодинамика Основные понятия химической термодинамики

Слайд 7








ХТД изучает взаимные превращения массы и  энергии (в форме теплоты и работы) при протекании химических реакций.
Термодинамический подход к описанию реакций позволяет
установить возможность (невозможность) осуществления химической реакции в заданных условиях;
предсказать направление самопроизвольного протекания процесса;
3) определить предел протекания процесса (условия достижения химического        равновесия). 

Объект изучения термодинамики – термодинамическая система (ТДС). ХТД рассматривает только макроскопические системы.
ТДС – тело или группа тел, отделенные от окружающего мира реальной или мысленной поверхностью.
Описание слайда:
ХТД изучает взаимные превращения массы и энергии (в форме теплоты и работы) при протекании химических реакций. Термодинамический подход к описанию реакций позволяет установить возможность (невозможность) осуществления химической реакции в заданных условиях; предсказать направление самопроизвольного протекания процесса; 3) определить предел протекания процесса (условия достижения химического равновесия). Объект изучения термодинамики – термодинамическая система (ТДС). ХТД рассматривает только макроскопические системы. ТДС – тело или группа тел, отделенные от окружающего мира реальной или мысленной поверхностью.

Слайд 8


Предмет физической химии, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Состояние ТДС описывают при помощи термодинамических переменных.
Описание слайда:
Состояние ТДС описывают при помощи термодинамических переменных.

Слайд 10





Свойства функций состояния и функций процесса
Бесконечно малое изменение функции состояния есть полный дифференциал dF.
Изменение функции состояния не зависит от пути протекания процесса:
В циклическом процессе функция состояния не изменяется:
Описание слайда:
Свойства функций состояния и функций процесса Бесконечно малое изменение функции состояния есть полный дифференциал dF. Изменение функции состояния не зависит от пути протекания процесса: В циклическом процессе функция состояния не изменяется:

Слайд 11





Теплота и работа – два способа передачи энергии.
Теплота – энергия передается за счет хаотического движения частиц.
     q > 0 – теплота поглощается системой – эндотермический	 процесс
     q < 0 – теплота выделяется из системы – экзотермический процесс
Работа (A или W)– энергия передается за счет направленного движения макрообъектов.
     А < 0 – работа совершается внешними силами над системой
     А > 0 – работу совершает сама система
          А = АМЕХ + АПОЛ

         АМЕХ = PΔV – механическая работа, т. е. работа расширения или                              сжатия газа
     АПОЛ – полезная работа (химическая, электрическая, магнитная, сил поверхностного натяжения и др.)
Описание слайда:
Теплота и работа – два способа передачи энергии. Теплота – энергия передается за счет хаотического движения частиц. q > 0 – теплота поглощается системой – эндотермический процесс q < 0 – теплота выделяется из системы – экзотермический процесс Работа (A или W)– энергия передается за счет направленного движения макрообъектов. А < 0 – работа совершается внешними силами над системой А > 0 – работу совершает сама система А = АМЕХ + АПОЛ АМЕХ = PΔV – механическая работа, т. е. работа расширения или сжатия газа АПОЛ – полезная работа (химическая, электрическая, магнитная, сил поверхностного натяжения и др.)

Слайд 12





При изменении хотя бы одного параметра состояния система переходит в новое состояние, т.е. протекает термодинамический процесс.
Описание слайда:
При изменении хотя бы одного параметра состояния система переходит в новое состояние, т.е. протекает термодинамический процесс.

Слайд 13





Термодинамическое равновесие – состояние системы, при котором все её свойства изменяются бесконечно медленно. 

Процесс равновесный, если бесконечно малое внешнее воздействие вызывает бесконечно малое отклонение интенсивных свойств системы от равновесных значений. 
Равновесный процесс – бесконечно медленный процесс.

Обратимый процесс протекает в прямом и обратном направлениях, возвращая ТДС в исходное состояние без изменений в самой системе и окружающей среде. Обратимые процессы всегда равновесны.
Описание слайда:
Термодинамическое равновесие – состояние системы, при котором все её свойства изменяются бесконечно медленно. Процесс равновесный, если бесконечно малое внешнее воздействие вызывает бесконечно малое отклонение интенсивных свойств системы от равновесных значений. Равновесный процесс – бесконечно медленный процесс. Обратимый процесс протекает в прямом и обратном направлениях, возвращая ТДС в исходное состояние без изменений в самой системе и окружающей среде. Обратимые процессы всегда равновесны.

Слайд 14





Первое начало термодинамики
      I закон термодинамики  - закон сохранения энергии для тепловых процессов, в которых энергия передается в виде теплоты и работы.
Вечный двигатель первого рода не существует.

В изолированной системе различные формы энергии переходят друг в друга в строго эквивалентных количествах, т. е. внутренняя энергия изолированной системы постоянна.
Внутренняя энергия – суммарная энергия ТДС, включающая кинетическую энергию движения всех видов частиц и потенциальную энергию их взаимодействия.

Внутренняя энергия закрытой системы есть разность теплоты, подводимой к системе, и работы, которую совершает система     U = q – A .
Описание слайда:
Первое начало термодинамики I закон термодинамики - закон сохранения энергии для тепловых процессов, в которых энергия передается в виде теплоты и работы. Вечный двигатель первого рода не существует. В изолированной системе различные формы энергии переходят друг в друга в строго эквивалентных количествах, т. е. внутренняя энергия изолированной системы постоянна. Внутренняя энергия – суммарная энергия ТДС, включающая кинетическую энергию движения всех видов частиц и потенциальную энергию их взаимодействия. Внутренняя энергия закрытой системы есть разность теплоты, подводимой к системе, и работы, которую совершает система U = q – A .

Слайд 15






dU = δq – δA  − дифференциальная форма     (1)

 
∆U = q – A −  интегральная форма                       (2)

∆U = q – Aпол− Амех = q – Aпол− PΔV = Q − PΔV                (3)
Q = q – Aпол − тепловой эффект реакции по Кирееву  (4)
 Aпол = 0   → Q = q 

dU = δQ – PdV  − дифференциальная форма     (5)
 ∆U = Q – PΔV −  интегральная форма                 (6)
Описание слайда:
dU = δq – δA − дифференциальная форма (1) ∆U = q – A − интегральная форма (2) ∆U = q – Aпол− Амех = q – Aпол− PΔV = Q − PΔV (3) Q = q – Aпол − тепловой эффект реакции по Кирееву (4) Aпол = 0 → Q = q dU = δQ – PdV − дифференциальная форма (5) ∆U = Q – PΔV − интегральная форма (6)

Слайд 16





Теплота и работа в различных процессах
 dU = δQ – PdV      (5)
Описание слайда:
Теплота и работа в различных процессах dU = δQ – PdV (5)

Слайд 17





 dU = δQ – PdV      (5)
Описание слайда:
dU = δQ – PdV (5)

Слайд 18





 dU = δQ – PdV      (5)
Описание слайда:
dU = δQ – PdV (5)

Слайд 19





dU = δQ – PdV      (5)
Описание слайда:
dU = δQ – PdV (5)

Слайд 20





Работа расширения (сжатия) газа в различных процессах
1 – изобара
2 – изохора
3 – изотерма
4 – адиабата
Описание слайда:
Работа расширения (сжатия) газа в различных процессах 1 – изобара 2 – изохора 3 – изотерма 4 – адиабата

Слайд 21





Разминка
В процессе дыхания при расширении и сжатии легких человек затрачивает энергию. Каждый выдох из легких взрослого человека сопровождается выталкиванием в среднем 0,5 л газа при Р=1 атм. Это происходит примерно 15000 раз в сутки.
Оцените величину работы, совершаемой при дыхании человека в течение 24 часов.
Чтобы почувствовать, насколько велика эта работа, представьте, что такая же работа совершается при подъеме груза массой m (кг) на высоту 30-этажного небоскреба, примерно 100 метров. Рассчитайте массу груза.
Описание слайда:
Разминка В процессе дыхания при расширении и сжатии легких человек затрачивает энергию. Каждый выдох из легких взрослого человека сопровождается выталкиванием в среднем 0,5 л газа при Р=1 атм. Это происходит примерно 15000 раз в сутки. Оцените величину работы, совершаемой при дыхании человека в течение 24 часов. Чтобы почувствовать, насколько велика эта работа, представьте, что такая же работа совершается при подъеме груза массой m (кг) на высоту 30-этажного небоскреба, примерно 100 метров. Рассчитайте массу груза.

Слайд 22





Такую работу выполняет Ваш организм даже когда Вы «отдыхаете»!
Описание слайда:
Такую работу выполняет Ваш организм даже когда Вы «отдыхаете»!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию