Скачать презентацию Тепло и холод это две руки природы Скачать презентацию Тепло и холод это две руки природы

температура 10.pptx

  • Количество слайдов: 21

Тепло и холод – это две руки природы, которыми она делает почти все Френсис Тепло и холод – это две руки природы, которыми она делает почти все Френсис Бекон, 1627 г

Повторение • 1. Назвать основные положения МКТ • 2. Что называется диффузией и от Повторение • 1. Назвать основные положения МКТ • 2. Что называется диффузией и от чего она зависит? • 3. От чего зависит скорость молекул? • 4. От чего зависит агрегатное состояние вещества? • 5. Назовите макроскопические и микроскопические параметры.

Макроскопические параметры состояния газа – физические величины, характеризующие состояние макроскопических тел в целом, без Макроскопические параметры состояния газа – физические величины, характеризующие состояние макроскопических тел в целом, без учета их молекулярного строения Макропараметры давление объем температура Механические величины Температура – мера средней кинетической энергии теплового движения молекул

Термодинамическая система – любая система тел или частиц Изолированная термодинамическая система – система тел, Термодинамическая система – любая система тел или частиц Изолированная термодинамическая система – система тел, не взаимодействующая с другими телами или системами тел, не входящих в эту систему Теплопередача – передача тепловой энергии от одной термодинамической системы другой без совершения работы и при этом тепловая энергия не превращается в другие формы энергии Тепловое равновесие – состояние, при котором все термодинамические параметры системы: давление, объем, температура с течением времени будут оставаться постоянными

тепловое равновесие теплообмен t 1 = > t 2 Все тела, находящиеся друг с тепловое равновесие теплообмен t 1 = > t 2 Все тела, находящиеся друг с другом в тепловом равновесии, имеют одну и ту же температуру.

Термометр – прибор для измерения температуры посредством его контакта с исследуемым телом Виды термометров: Термометр – прибор для измерения температуры посредством его контакта с исследуемым телом Виды термометров: Жидкостные (используется зависимость объема жидкости от температуры) Электрические или термометры сопротивления (используется зависимость электрического сопротивления металла или полупроводника от температуры) Термопара (в спае разнородных проводников в месте нагрева возникает разность потенциалов, пропорциональная измеряемой температуре) Оптические пирометры (принцип действия основан на тепловом излучении тел) Газовые (действие основано на расширении газа при нагревании)

Жидкостные термометры Изобретатель термометра Г. Галилей (в 1597 г. им представлен термоскоп) Рабочее тело: Жидкостные термометры Изобретатель термометра Г. Галилей (в 1597 г. им представлен термоскоп) Рабочее тело: спирт (измеряют температуру от -80 0 С до 70 0 С ) , ртуть (-35 0 С до 750 0 С ), глицерин Недостатки: при нагревании различные жидкости расширяются по-разному ФАРЕНГЕЙТ Габриель Даниель (1686 -1736), немецкий физик и стеклодув. Изготовил спиртовой (1709) и ртутный (1714) термометры. Предложил температурную шкалу, которая носит его имя ЦЕЛЬСИЙ Андерс (1701 -44), шведский астроном и физик. Предложил в 1742 году температурную шкалу (шкала Цельсия)

Жидкостные термометры Известный шведский ботаник Карл Линней пользовался термометром с переставленными значениями постоянных точек Жидкостные термометры Известный шведский ботаник Карл Линней пользовался термометром с переставленными значениями постоянных точек 0 означал температуру плавления льда, 100 температуру кипения воды. Таким образом, современная шкала Цельсия по существу является шкалой Линнея Температурная шкала, в которой 1 градус равен 1/100 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении

Газовые термометры При одинаковом нагревании разные газы расширяются одинаково Недостатки: некомпактны (в быту применяются Газовые термометры При одинаковом нагревании разные газы расширяются одинаково Недостатки: некомпактны (в быту применяются редко) При изменении температуры меняется давление газа в баллоне и меняются показания манометра

При тепловом равновесии средние кинетические энергии молекул всех газов одинаковы При тепловом равновесии средние кинетические энергии молекул всех газов одинаковы

Предельную температуру, при которой давление идеального газа обращается в нуль при фиксированном объеме или Предельную температуру, при которой давление идеального газа обращается в нуль при фиксированном объеме или объем идеального газа стремится к нулю при неизменном давлении, называют абсолютным нулем температуры k – постоянная Больцмана. Постоянная Больцмана связывает температуру единицах с температурой Т в градусах Вильям Кельвин (1824 – 1907), английский ученый. Ввел абсолютную шкалу температур θ в энергетических Тепловое движение молекул вечно и Неуничтожимо. Абсолютный нуль температур при наличии молекул вещества недостижим. Он возможен там, где молекул нет, например, в космосе на большом удалении от звезд и планет

Средняя кинетическая энергия хаотичного поступательного движения молекул газа пропорциональна абсолютной температуре Закон Авогадро В Средняя кинетическая энергия хаотичного поступательного движения молекул газа пропорциональна абсолютной температуре Закон Авогадро В равных объемах газа при одинаковых температурах и давлениях содержится одинаковое число молекул

ЗАДАЧИ • 1. Какова энергия теплового движения молекулы кислорода при температурах 60ºС и молекулы ЗАДАЧИ • 1. Какова энергия теплового движения молекулы кислорода при температурах 60ºС и молекулы азота при – 60ºС? • 2. Какова концентрация молекул газа при нормальных условиях? ( температура 0ºС и давление 100 к. Па)

Дано: Решение t 1 = 60ºC Т 1 = 60 + 273 = 333 Дано: Решение t 1 = 60ºC Т 1 = 60 + 273 = 333 К t 2 = - 60ºC Т 2 = - 60 +273 = 213 К E 1 - ? Е = 1, 5 к. Т E 2 - ? Е 1 = 1, 5· 1, 38· 10ˉ²³· 333 = 6, 9· 10 Дж Е 2 = 1, 5· 1, 38· 10ˉ²³· 213 = 4, 4· 10 Дж

 • Дано: СИ Решение t = 0ºC 273 K p = nk. T • Дано: СИ Решение t = 0ºC 273 K p = nk. T n = p/k. T p = 100 к. Па 10 Па n-?

Скорость теплового движения молекул Скорость движения молекул зависит от температуры и массы молекул Скорость теплового движения молекул Скорость движения молекул зависит от температуры и массы молекул

ОПЫТ ШТЕРНА ОПЫТ ШТЕРНА

ОПЫТ ШТЕРНА (1920 г) ОПЫТ ШТЕРНА (1920 г)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1. Выучить все формулы по МКТ 2. § 64 -66 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1. Выучить все формулы по МКТ 2. § 64 -66

 • • 1. Какова энергия теплового движения молекулы кислорода при температурах 60ºС иимолекулы • • 1. Какова энергия теплового движения молекулы кислорода при температурах 60ºС иимолекулы азота при –– 60ºС? 60ºС молекулы азота при 60ºС? • • 2. Какова концентрация молекул газа при нормальных условиях? ( (температура 0ºС иидавление 100 к. Па) температура 0ºС давление 100 к. Па)