🗊Презентация Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина, слайд №1Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина, слайд №2Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина, слайд №3Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина, слайд №4Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина, слайд №5Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина, слайд №6

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина. Доклад-сообщение содержит 6 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





Уильям Томсон.
Абсолютная величина.
Шкала Кельвина.
Описание слайда:
Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина.

Слайд 2





Уильям Томсон.
Уильям Томсон (26 июня 1824 года- 17 декабря 1907 года) – британский физик и механик. Известен своими работами в области термодинамики, механики, электродинамики.
Уильям Томсон родился в Белфасте в семье преподавателя математики Джеймса Томсона.
Когда Уильяму было восемь лет, семья переехала в Глазго. Одарённый мальчик уже в десятилетнем возрасте стал студентом университета Глазго. Окончив университет Глазго, Томсон поступил в Кембриджский университет. Вскоре юный студент опубликовал свою первую работу по теории теплопроводности. С двадцати двух лет Томсон становится профессором в Глазго и занимает кафедру до 1899 г., в течение пятидесяти трех лет. В университете Глазго У. Томсон создал физическую лабораторию, в которой было сделано много оригинальных научных исследований.
Описание слайда:
Уильям Томсон. Уильям Томсон (26 июня 1824 года- 17 декабря 1907 года) – британский физик и механик. Известен своими работами в области термодинамики, механики, электродинамики. Уильям Томсон родился в Белфасте в семье преподавателя математики Джеймса Томсона. Когда Уильяму было восемь лет, семья переехала в Глазго. Одарённый мальчик уже в десятилетнем возрасте стал студентом университета Глазго. Окончив университет Глазго, Томсон поступил в Кембриджский университет. Вскоре юный студент опубликовал свою первую работу по теории теплопроводности. С двадцати двух лет Томсон становится профессором в Глазго и занимает кафедру до 1899 г., в течение пятидесяти трех лет. В университете Глазго У. Томсон создал физическую лабораторию, в которой было сделано много оригинальных научных исследований.

Слайд 3





Вклад в физику.
В круг научных интересов Томсона входили термодинамика, гидродинамика, электромагнетизм, теория упругости, теплота, математика, техника. 
Стажируясь в Париже, разработал метод решения задач электростатики, получивший название метода «зеркальных изображений» (1846). 
Познакомившись с теоремой Карно, высказал идею абсолютной термодинамической шкалы (1848). 
В 1851 г. У. Томсон сформулировал (независимо от Р. Клаузиуса) 2-е начало термодинамики. В его работе «О динамической теории теплоты» излагалась новая точка зрения на теплоту, согласно которой «теплота представляет собой не вещество, а динамическую форму механического эффекта». Поэтому «должна существовать некоторая эквивалентность между механической работой и теплотой».
Томсон заложил основы теории электромагнитных колебаний и в 1853 г. вывел формулу зависимости периода собственных колебаний контура от его ёмкости и индуктивности. 
В 1856 г. открыл третий термоэлектрический эффект – «эффект Томсона»
.В 1870 г. он установил зависимость упругости насыщенного пара от формы поверхности жидкости.
Описание слайда:
Вклад в физику. В круг научных интересов Томсона входили термодинамика, гидродинамика, электромагнетизм, теория упругости, теплота, математика, техника. Стажируясь в Париже, разработал метод решения задач электростатики, получивший название метода «зеркальных изображений» (1846). Познакомившись с теоремой Карно, высказал идею абсолютной термодинамической шкалы (1848). В 1851 г. У. Томсон сформулировал (независимо от Р. Клаузиуса) 2-е начало термодинамики. В его работе «О динамической теории теплоты» излагалась новая точка зрения на теплоту, согласно которой «теплота представляет собой не вещество, а динамическую форму механического эффекта». Поэтому «должна существовать некоторая эквивалентность между механической работой и теплотой». Томсон заложил основы теории электромагнитных колебаний и в 1853 г. вывел формулу зависимости периода собственных колебаний контура от его ёмкости и индуктивности. В 1856 г. открыл третий термоэлектрический эффект – «эффект Томсона» .В 1870 г. он установил зависимость упругости насыщенного пара от формы поверхности жидкости.

Слайд 4


Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Уильям Томсон. Абсолютная величина. Шкала Кельвина, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Цветовая температура
Кельвин также применяется для измерения цветовой температуры, характеризующей ход интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне. Цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение.
Примеры цветовой температуры различных источников света:
1500—2000 К — свет пламени свечи;
2800 К — лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа);
3400 К — солнце у горизонта;
3500 К — люминесцентная лампа белого света;
6500 К — стандартный источник дневного белого света, близкий к полуденному солнечному свету;
9500 К — синее безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца;
20000 К — синее небо в полярных широтах.
Описание слайда:
Цветовая температура Кельвин также применяется для измерения цветовой температуры, характеризующей ход интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне. Цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение. Примеры цветовой температуры различных источников света: 1500—2000 К — свет пламени свечи; 2800 К — лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа); 3400 К — солнце у горизонта; 3500 К — люминесцентная лампа белого света; 6500 К — стандартный источник дневного белого света, близкий к полуденному солнечному свету; 9500 К — синее безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца; 20000 К — синее небо в полярных широтах.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию