Скачать презентацию Как долго можно нагревать жидкость кристаллизация Жидкость t Скачать презентацию Как долго можно нагревать жидкость кристаллизация Жидкость t

Как долго можно нагревать жидкость.pptx

  • Количество слайдов: 24

Как долго можно нагревать жидкость? кристаллизация Жидкость t ◦ 3=t ◦ плавл Твердое тело Как долго можно нагревать жидкость? кристаллизация Жидкость t ◦ 3=t ◦ плавл Твердое тело t ◦ 3 = t ◦ плавл нагревание охлаждение Твердое тело t ◦ 2 >t ◦ 1 нагревание охлаждение Твердое тело t◦ 1 плавление

Газ t ◦ 6 > t ◦ кип нагревание охлаждение Газ t ◦ 5= Газ t ◦ 6 > t ◦ кип нагревание охлаждение Газ t ◦ 5= t ◦ кип конденсация парообразование Жидкость t ◦ 5= t ◦ кип нагревание охлаждение Жидкость t ◦ 4 > t ◦ плавл нагревание охлаждение кристаллизация Жидкость t ◦ 3=t ◦ плавл Твердое тело t ◦ 3 = t ◦ плавл нагревание охлаждение Твердое тело t ◦ 2 >t ◦ 1 нагревание охлаждение Твердое тело t◦ 1 плавление

Парообразование и конденсация Парообразование и конденсация

У. Ф-8 стр. 33 и 35 Чтобы началось кипение нужно: ◦ нагреть жидкость до У. Ф-8 стр. 33 и 35 Чтобы началось кипение нужно: ◦ нагреть жидкость до строго определенной температуры (температуры кипения); ◦ продолжать передавать тепло.

t◦, ◦С t ◦кип график t◦(t) для кипения прямая, параллельная оси времени, через температуру t◦, ◦С t ◦кип график t◦(t) для кипения прямая, параллельная оси времени, через температуру кипения t ◦ 4 t ◦ 3 0 t t, с

график t◦(t) для кипения t◦, ◦С Пока идет процесс кипения, температура жидкости не меняется. график t◦(t) для кипения t◦, ◦С Пока идет процесс кипения, температура жидкости не меняется. t ◦кип только жидкость кипение только пар на ко грев жи ани дк е ос ть t ◦ 3 ль t ◦ 4 то и жидкость и пар 0 t t, с

Пока идет процесс плавления, температура кристаллического тела не меняется. Почему? Ответ: вся энергия, получаемая Пока идет процесс плавления, температура кристаллического тела не меняется. Почему? Ответ: вся энергия, получаемая телом от нагревателя расходуется на разрушение кристаллической решетки (увеличение потенциальной энергии взаимодействия молекул), средняя же кинетическая энергия движения молекул остается при этом неизменной. А температура определяется средней кинетической энергией молекул.

У. Ф-8 стр. 35 Пока идет процесс кипения, температура жидкости не меняется. Почему? Ответ: У. Ф-8 стр. 35 Пока идет процесс кипения, температура жидкости не меняется. Почему? Ответ: вся энергия, получаемая телом от нагревателя расходуется на разрыв связей между молекулами жидкости (увеличение потенциальной энергии взаимодействия молекул), средняя же кинетическая энергия движения молекул остается при этом неизменной. А температура определяется средней кинетической энергией молекул.

график t◦(t) t◦, ◦С только пар и жидкость и пар еп наг рев ани график t◦(t) t◦, ◦С только пар и жидкость и пар еп наг рев ани ие ен д аж и ост дк жи наг р жид евани е кос ти конденсация охл t ◦ 3 а t ◦ 4 и жидкость и пар ар еп кип только жидкость ни кипение де t ◦ аж только жидкость охл ара только пар 0 t t, с

У. Ф-8 стр. 33 Конденсация Чтобы началась конденсация нужно: ◦ охладить пар до строго У. Ф-8 стр. 33 Конденсация Чтобы началась конденсация нужно: ◦ охладить пар до строго определенной температуры (температуры конденсации); ◦ продолжать отнимать тепло.

Газ t ◦ 6 > t ◦ кип нагревание охлаждение Газ t ◦ 5= Газ t ◦ 6 > t ◦ кип нагревание охлаждение Газ t ◦ 5= t ◦ кип конденсация парообразование Жидкость t ◦ 5= t ◦ кип нагревание охлаждение Жидкость t ◦ 4 > t ◦ плавл нагревание охлаждение кристаллизация Жидкость t ◦ 3=t ◦ плавл Твердое тело t ◦ 3 = t ◦ плавл нагревание охлаждение Твердое тело t ◦ 2 >t ◦ 1 нагревание охлаждение Твердое тело t◦ 1 плавление

Опыт показывает: для данного вещества температура кипения равна температуре конденсации. Пока идет процесс конденсации, Опыт показывает: для данного вещества температура кипения равна температуре конденсации. Пока идет процесс конденсации, температура жидкости не меняется. Почему? Ответ: энергия, которую тело получило при кипении, теперь выделяется в окружающую среду. Это приводит к уменьшению потенциальной энергии взаимодействия молекул, средняя же кинетическая энергия движения молекул остается при этом неизменной. А температура определяется средней кинетической энергией молекул.

Газ t ◦ 6 > t ◦ кип нагревание охлаждение Газ t ◦ 5= Газ t ◦ 6 > t ◦ кип нагревание охлаждение Газ t ◦ 5= t ◦ кип конденсация парообразование Жидкость t ◦ 5= t ◦ кип нагревание охлаждение Жидкость t ◦ 4 > t ◦ плавл нагревание охлаждение кристаллизация Жидкость t ◦ 3=t ◦ плавл Твердое тело t ◦ 3 = t ◦ плавл нагревание охлаждение Твердое тело t ◦ 2 >t ◦ 1 нагревание охлаждение Твердое тело t◦ 1 плавление

Представьте процессы графически для предложенного вещества Представьте процессы графически для предложенного вещества

Жидкость кристаллизация Твердое кристаллическое тело плавление Жидкость кристаллизация Твердое кристаллическое тело плавление

Газ парообразование конденсация Жидкость Газ парообразование конденсация Жидкость

Удельная теплота парообразования Удельная теплота парообразования

Обозначения L –удельная теплота парообразования, Дж/кг; Q – количество теплоты, Дж ; m – Обозначения L –удельная теплота парообразования, Дж/кг; Q – количество теплоты, Дж ; m – масса, кг;

Формула-определение Формула-определение

Словесное определение Физический смысл • Удельная теплота парообразования – это физическая величина численно равная Словесное определение Физический смысл • Удельная теплота парообразования – это физическая величина численно равная отношению количества теплоты, необходимого для превращения тела, взятого при температуре кипения, в пар, к массе этого тела. • Удельная теплота парообразования показывает, какое количество теплоты, необходимо для превращения при температуре кипения 1 кг данного жидкого вещества в пар.

Единица измерения Определение единицы измерения • Джоуль на килограмм равен удельной теплоте парообразования такого Единица измерения Определение единицы измерения • Джоуль на килограмм равен удельной теплоте парообразования такого вещества, 1 кг которого, взятый при температуре кипения, поглощает 1 Дж количества теплоты при превращении в пар.

Скалярная или векторная Способ измерения • Скаляр • Косвенный Скалярная или векторная Способ измерения • Скаляр • Косвенный

Формула для расчета количества теплоты Q=±Lm Q>0 при парообразовании (кипении), Q<0 при конденсации Формула для расчета количества теплоты Q=±Lm Q>0 при парообразовании (кипении), Q<0 при конденсации