🗊Презентация Термодинамика. Внутренняя энергия тела

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №1Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №2Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №3Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №4Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №5Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №6Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №7Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №8Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №9Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №10Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №11Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №12Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №13Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №14Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №15Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №16Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №17Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №18Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №19Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №20Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №21Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №22Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №23Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №24Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №25Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №26Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №27Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №28Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №29Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №30Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №31Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №32Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №33Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №34Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №35Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №36Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №37Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №38Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №39Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №40Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №41Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №42Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №43

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Термодинамика. Внутренняя энергия тела. Доклад-сообщение содержит 43 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





ТЕРМОДИНАМИКА
10 класс
Описание слайда:
ТЕРМОДИНАМИКА 10 класс

Слайд 2





ТЕРМОДИНАМИКА - 
Раздел физики, изучающий возможности использования внутренней энергии тел для совершения механической работы.
Описание слайда:
ТЕРМОДИНАМИКА - Раздел физики, изучающий возможности использования внутренней энергии тел для совершения механической работы.

Слайд 3





Внутренняя энергия тела -
Сумма кинетической энергии хаотического теплового движения частиц (атомов и молекул) тела и потенциальной энергии их взаимодействия
Описание слайда:
Внутренняя энергия тела - Сумма кинетической энергии хаотического теплового движения частиц (атомов и молекул) тела и потенциальной энергии их взаимодействия

Слайд 4





Число степеней свободы (i) - 
Число возможных независимых направлений движения молекулы.
Описание слайда:
Число степеней свободы (i) - Число возможных независимых направлений движения молекулы.

Слайд 5





Энергия идеального газа
Описание слайда:
Энергия идеального газа

Слайд 6


Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





ТЕПЛООБМЕН - процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы.
ТЕПЛООБМЕН - процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы.
КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ (Q) - энергия, передаваемая телу извне в результате теплообмена (мера теплообмена), Дж.
Описание слайда:
ТЕПЛООБМЕН - процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы. ТЕПЛООБМЕН - процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы. КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ (Q) - энергия, передаваемая телу извне в результате теплообмена (мера теплообмена), Дж.

Слайд 8





ИЗОПРОЦЕСС –
процесс, при котором один из макроскопических параметров состояния данной массы газа остается постоянным.
Описание слайда:
ИЗОПРОЦЕСС – процесс, при котором один из макроскопических параметров состояния данной массы газа остается постоянным.

Слайд 9


Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Изотермический процесс
Закон Бойля-Мариотта:
Для данной массы газа при постоянной температуре произведение давления газа на его температуру постоянно:
Описание слайда:
Изотермический процесс Закон Бойля-Мариотта: Для данной массы газа при постоянной температуре произведение давления газа на его температуру постоянно:

Слайд 11





Графики изотермического процесса
Описание слайда:
Графики изотермического процесса

Слайд 12





Изобарный процесс
Закон Гей-Люссака:
Для газа данной массы при постоянном давлении отношение объема газа к его термодинамической температуре постоянно:
Описание слайда:
Изобарный процесс Закон Гей-Люссака: Для газа данной массы при постоянном давлении отношение объема газа к его термодинамической температуре постоянно:

Слайд 13





Графики изобарного процесса
Описание слайда:
Графики изобарного процесса

Слайд 14





Изохорный процесс
Закон Шарля:
Для газа данной массы при постоянном объеме отношение давления газа к его термодинамической температуре постоянно:
Описание слайда:
Изохорный процесс Закон Шарля: Для газа данной массы при постоянном объеме отношение давления газа к его термодинамической температуре постоянно:

Слайд 15





Графики изохорного процесса
Описание слайда:
Графики изохорного процесса

Слайд 16





Как преобразовать внутреннюю энергию газа в механическую работу?
Описание слайда:
Как преобразовать внутреннюю энергию газа в механическую работу?

Слайд 17


Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Работа газа
Работа, совершаемая газом, равна произведению среднего давления газа на изменение его объёма:

 – работа газа, Дж
 - среднее давление газа, Па
 – изменение объема газа, , м3
Описание слайда:
Работа газа Работа, совершаемая газом, равна произведению среднего давления газа на изменение его объёма: – работа газа, Дж - среднее давление газа, Па – изменение объема газа, , м3

Слайд 19





Работа газа
При расширении ∆V>0 газ совершает положительную работу, отдавая энергию окружающим телам.
При сжатии ∆V<0 работа, совершаемая газом, отрицательна. Внутренняя энергия газа при сжатии увеличивается.
Работа, совершаемая газом в процессе его расширения (или сжатия) при любом термодинамическом процессе, численно равна площади под кривой, изображающей изменение состояние газа на диаграмме p, V.
Описание слайда:
Работа газа При расширении ∆V>0 газ совершает положительную работу, отдавая энергию окружающим телам. При сжатии ∆V<0 работа, совершаемая газом, отрицательна. Внутренняя энергия газа при сжатии увеличивается. Работа, совершаемая газом в процессе его расширения (или сжатия) при любом термодинамическом процессе, численно равна площади под кривой, изображающей изменение состояние газа на диаграмме p, V.

Слайд 20





Работа в изохорном процессе
При изохорном процессе V=const, следовательно, ∆V=0 и A=p∆V=0
При изохорном процессе работа газом не совершается!
Описание слайда:
Работа в изохорном процессе При изохорном процессе V=const, следовательно, ∆V=0 и A=p∆V=0 При изохорном процессе работа газом не совершается!

Слайд 21





Работа в изобарном процессе
При изобарном расширении p=const, ∆V>0 и A=p∆V>0
При изобарном расширении: A=p(V2-V1)
Описание слайда:
Работа в изобарном процессе При изобарном расширении p=const, ∆V>0 и A=p∆V>0 При изобарном расширении: A=p(V2-V1)

Слайд 22





Работа в изотермическом процессе
При изотермическом расширении p(V) изменяется согласно гиперболическому закону
При изотермическом расширении:
Описание слайда:
Работа в изотермическом процессе При изотермическом расширении p(V) изменяется согласно гиперболическому закону При изотермическом расширении:

Слайд 23





Вспомните:
Какими способами можно изменить внутреннюю энергию газа?
Описание слайда:
Вспомните: Какими способами можно изменить внутреннюю энергию газа?

Слайд 24





Первое начало термодинамики
Изменение внутренней энергии системы при переходе из одного состояния в другое равно сумме количества теплоты, подведенного к системе извне, и работы внешних сил, действующих на нее:

 – количество теплоты, переданное газу, Дж
 – работа, совершенная над газом.
Описание слайда:
Первое начало термодинамики Изменение внутренней энергии системы при переходе из одного состояния в другое равно сумме количества теплоты, подведенного к системе извне, и работы внешних сил, действующих на нее: – количество теплоты, переданное газу, Дж – работа, совершенная над газом.

Слайд 25





Вспомните:
Закон сохранения энергии
Описание слайда:
Вспомните: Закон сохранения энергии

Слайд 26





Первое начало термодинамики
Количество теплоты, подведенное к системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами:
 – количество теплоты, переданное газу, Дж
 – изменение внутренней энергии газа, Дж
 – работа, совершенная газом.
Описание слайда:
Первое начало термодинамики Количество теплоты, подведенное к системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами: – количество теплоты, переданное газу, Дж – изменение внутренней энергии газа, Дж – работа, совершенная газом.

Слайд 27





Обратите внимание:
Работа газа равна работе внешних сил, взятой с противоположным знаком.
Описание слайда:
Обратите внимание: Работа газа равна работе внешних сил, взятой с противоположным знаком.

Слайд 28





При изохорном процессе:
Изменение внутренней энергии газа происходит благодаря теплообмену с окружающими телами:
Описание слайда:
При изохорном процессе: Изменение внутренней энергии газа происходит благодаря теплообмену с окружающими телами:

Слайд 29





При изотермическом процессе:
Количество теплоты, переданное газу от нагревателя, полностью расходуется на совершение работы:
Описание слайда:
При изотермическом процессе: Количество теплоты, переданное газу от нагревателя, полностью расходуется на совершение работы:

Слайд 30





При изобарном процессе:
Подведенное к газу количество теплоты расходуется как на увеличение его внутренней энергии, так и на совершение работы газом:
Описание слайда:
При изобарном процессе: Подведенное к газу количество теплоты расходуется как на увеличение его внутренней энергии, так и на совершение работы газом:

Слайд 31





Теплоизолированная система - 
Система, не обменивающаяся энергией с окружающими телами (Q=0)
Описание слайда:
Теплоизолированная система - Система, не обменивающаяся энергией с окружающими телами (Q=0)

Слайд 32





Адиабатный процесс - 
Термодинамический процесс в теплоизолированной системе.
Первое начало термодинамики для адиабатного процесса:
Описание слайда:
Адиабатный процесс - Термодинамический процесс в теплоизолированной системе. Первое начало термодинамики для адиабатного процесса:

Слайд 33





Понижение температуры газа при адиабатном расширении приводит к тому, что его давление уменьшается более резко, чем при изотермическом процессе
Понижение температуры газа при адиабатном расширении приводит к тому, что его давление уменьшается более резко, чем при изотермическом процессе
Описание слайда:
Понижение температуры газа при адиабатном расширении приводит к тому, что его давление уменьшается более резко, чем при изотермическом процессе Понижение температуры газа при адиабатном расширении приводит к тому, что его давление уменьшается более резко, чем при изотермическом процессе

Слайд 34





Адиабатный процесс в дизельном двигателе
Адиабатное сжатие воздуха в цилиндре → повышение температуры
Впрыск жидкого топлива в конце такта сжатия → воспламенение → резкое возрастание давления рабочей смеси → ход поршня в противоположном направлении
Описание слайда:
Адиабатный процесс в дизельном двигателе Адиабатное сжатие воздуха в цилиндре → повышение температуры Впрыск жидкого топлива в конце такта сжатия → воспламенение → резкое возрастание давления рабочей смеси → ход поршня в противоположном направлении

Слайд 35





Тепловой двигатель
Устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию.
Необходимое условие для циклического получения механической работы в тепловом двигателе – наличие нагревателя и холодильника.
Описание слайда:
Тепловой двигатель Устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию. Необходимое условие для циклического получения механической работы в тепловом двигателе – наличие нагревателя и холодильника.

Слайд 36


Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





Замкнутый процесс (цикл) – 
совокупность термодинамических процессов, в результате которых система возвращается в исходное состояние.
Используются в:
Двигателях внутреннего сгорания
Паровых турбинах
Газовых турбинах
Холодильных машинах
Описание слайда:
Замкнутый процесс (цикл) – совокупность термодинамических процессов, в результате которых система возвращается в исходное состояние. Используются в: Двигателях внутреннего сгорания Паровых турбинах Газовых турбинах Холодильных машинах

Слайд 38





Коэффициент полезного действия теплового двигателя (КПД) - 
Отношение работы, совершаемой двигателем за цикл, к количеству теплоты, полученному от нагревателя:
Описание слайда:
Коэффициент полезного действия теплового двигателя (КПД) - Отношение работы, совершаемой двигателем за цикл, к количеству теплоты, полученному от нагревателя:

Слайд 39





Цикл Карно
Сади Карно (франц. инженер) предложил циклический термодинамический процесс, имеющий максимальный КПД.
Цикл Карно состоит из следующих этапов:
Изотермическое расширение
Адиабатное расширение
Изотермическое сжатие
Адиабатное сжатие
Описание слайда:
Цикл Карно Сади Карно (франц. инженер) предложил циклический термодинамический процесс, имеющий максимальный КПД. Цикл Карно состоит из следующих этапов: Изотермическое расширение Адиабатное расширение Изотермическое сжатие Адиабатное сжатие

Слайд 40





Цикл Карно
Описание слайда:
Цикл Карно

Слайд 41


Термодинамика. Внутренняя энергия тела, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





Второе начало термодинамики
В циклически действующем тепловом двигателе невозможно преобразовать все количество теплоты, полученное от нагревателя, в механическую работу.
Второе начало термодинамики – следствие необратимости тепловых процессов.
Описание слайда:
Второе начало термодинамики В циклически действующем тепловом двигателе невозможно преобразовать все количество теплоты, полученное от нагревателя, в механическую работу. Второе начало термодинамики – следствие необратимости тепловых процессов.

Слайд 43





Статистическое истолкование второго начало термодинамики
Замкнутая система многих частиц самопроизвольно переходит из более упорядоченного состояния в менее упорядоченное, то есть из менее вероятного в более вероятное.
Вспомните понятия:
Диффузия
Энтропия
Описание слайда:
Статистическое истолкование второго начало термодинамики Замкнутая система многих частиц самопроизвольно переходит из более упорядоченного состояния в менее упорядоченное, то есть из менее вероятного в более вероятное. Вспомните понятия: Диффузия Энтропия



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию