7
  • Презентации
  • Презентация по физике на тему: Основы термодинамики

Презентация по физике на тему: Основы термодинамики

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:

1
Основы термодинамики
Основы термодинамики
2
Цели урока: Сформировать основные понятия термодинамики Сформулировать первый...
Цели урока: Сформировать основные понятия термодинамики Сформулировать первый закон термодинамики Рассмотреть принцип действия тепловых двигателей и их КПД Выявить отрицательное воздействие тепловых двигателей на окружающую среду и наметить пути решения этой проблемы
0
 
Благодаря этой рекламе сайт может продолжать свое существование, спасибо за просмотр.
3
ТЕРМОДИНАМИКА
ТЕРМОДИНАМИКА
4
ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. Это теория о наиболее общих свойствах макроскопических...
ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. Это теория о наиболее общих свойствах макроскопических тел. На первый план выступают тепловые процессы и энергетические преобразования Ядром являются два начала (закона) термодинамики
5
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ АВТОР	СУТЬ ВВЕДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Д. Фарен...
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ АВТОР СУТЬ ВВЕДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Д. Фаренгейт (1685-1736) голливудский физик, мастер-стеклодув В 1710 – 1714 годах предложил шкалу и термометр: 0° - температура смеси воды, льда и поваренной соли, 32° - температура смеси воды и льда, 212° - температура кипения воды, 96° - температура тела человека. А. Цельсий (1701 – 1744), шведский физик и астроном. В 1742 году предложил стоградусную шкалу температур: 0° - температура таяния льда, 100° - температура кипение воды Ж. Понселе (1788 – 1867), французский физик и инженер. В 1826 году ввел понятие работы и единицы её измерения. С. Карно (1796 – 1832), французский физик и инженер. Ввел представление об идеальной тепловой машине, а в 1824 году фактически дал формулировку второго начала термодинамики, связал тепло с движение частиц тела. Б. Клапейрон (1799 – 1864), французский физик и инженер. В 1834 году вывел уравнение состояния идеального газа, обобщенное в дальнейшем Д. И. Менделеевым.
6
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ АВТОР	СУТЬ ВВЕДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Р. Майер...
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ АВТОР СУТЬ ВВЕДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Р. Майер (1818 – 1878), немецкий врач и естествоиспытатель. В 1842 году одним из первых сформулировал закон сохранения и превращения энергии. Дж. Джоуль (1818 – 1889), английский физик В 1843 году первый вычислил механический эквивалент теплоты и пришел к закону сохранения энергии. Г. Гельмгольц (1821 – 1894), немецкий физик и естествоиспытатель В 1847 году дополнив идеи Майера и опыты Джоуля, сформулировал и математически обосновал закон сохранения и превращения энергии. Р. Клаузиус (1822 – 1888), немецкий физик-теоретик. В 1850 году сформулировал второе начало термодинамики, а в 1854 г. дал математическую формулировку первого начала. У. Томсон (Кельвин) (1824 – 1907), английский физик. В 1848 году ввел понятие абсолютной температуры, в 1851 году сформулировал второе начало термодинамики.
7
ЧТО ИЗУЧАЕТ ТЕРМОДИНАМИКА?  Возникла как наука тепловых процессов, рассматри...
ЧТО ИЗУЧАЕТ ТЕРМОДИНАМИКА?  Возникла как наука тепловых процессов, рассматриваемых с точки зрения энергетических преобразований.  Не рассматривает явления с точки зрения движения молекул.  Изучает наиболее общие свойства макроскопических систем, находящихся в равновесном состоянии, и процессы их перехода из одного состояния в другое.  Термодинамический метод широко используется в других разделах физики, химии, биологии.  Как и любая физическая теория или раздел физики, имеет свои границы применимости.
8
ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕРМОДИНАМИКИ Неприменима к системе из нескольких молеку...
ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕРМОДИНАМИКИ Неприменима к системе из нескольких молекул. Не может быть применима ко всей Вселенной, слишком сложной и неопределенной физической системе.
9
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Любая совокупность макроскопических тел, которые вз...
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Любая совокупность макроскопических тел, которые взаимодействуют между собой и с внешними объектами посредством передачи энергии и вещества. ИЗОЛИРОВАННЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ Не обмениваются с другими системами ни веществом ни энергией При отсутствие взаимодействия параметры системы остаются неизменными ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТКРЫТАЯ ЗАКРЫТАЯ С окружающей средой веществом не обменивается, но обменивается энергией Обменивается и энергией Живой организм утюг
10
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Совокупность физических величин, характеризующих...
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Совокупность физических величин, характеризующих свойства термодинамической системы.
11
Внутренняя энергия Определение: Внутренняя энергия тела – это сумма кинетичес...
Внутренняя энергия Определение: Внутренняя энергия тела – это сумма кинетической энергии хаотического теплового движения частиц (атомов и молекул) тела и потенциальной энергии их взаимодействия Обозначение: U Единицы измерения: [Дж]
12
Внутренняя энергия идеального одноатомного газа число молекул кинетическая эн...
Внутренняя энергия идеального одноатомного газа число молекул кинетическая энергия одной молекулы (NAk = R)
13
Внутренняя энергия идеального одноатомного газа
Внутренняя энергия идеального одноатомного газа
14
Внутренняя энергия идеального двухатомного газа
Внутренняя энергия идеального двухатомного газа
15
Так как - уравнение Менделеева–Клапейрона, то внутренняя энергия: - для одноа...
Так как - уравнение Менделеева–Клапейрона, то внутренняя энергия: - для одноатомного газа - для двухатомного газа.
16
В общем виде: где i – число степеней свободы молекул газа (i = 3 для одноатом...
В общем виде: где i – число степеней свободы молекул газа (i = 3 для одноатомного газа и i = 5 для двухатомного газа)
17
Изменение внутренней энергии тела ΔU Совершение работы А над самим телом тело...
Изменение внутренней энергии тела ΔU Совершение работы А над самим телом телом ΔU ΔU Теплообмен Q теплопроводность конвекция излучение
18
Работа в термодинамике Работа газа: Работа внешних сил:
Работа в термодинамике Работа газа: Работа внешних сил:
19
I ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ Изменение внутренней энергии U системы равно сумме раб...
I ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ Изменение внутренней энергии U системы равно сумме работы A совершенной внешними телами над системой, и сообщенного ей количества теплоты Q. U=A+Q A*=-A Q=A*+  U Количество теплоты Q, переданное системе, расходуется на увеличение её внутренней энергии  U и совершение системой работы A* над внешними телами. (Закон сохранения и превращения энергии в применении к тепловым процессам)
20
Первый закон термодинамики Изменение внутренней энергии системы при переходе...
Первый закон термодинамики Изменение внутренней энергии системы при переходе её из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение её внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами
21
ТЕРМОДИНАМИКА ИЗОПРОЦЕССОВ. Процессы, происходящие при постоянном значении од...
ТЕРМОДИНАМИКА ИЗОПРОЦЕССОВ. Процессы, происходящие при постоянном значении одного из параметров состояния (T,V или P) с данной массой газа называются изопроцессами. ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИЗОХОРНЫЙ ИЗОБАРНЫЙ АДИАБАТНЫЙ
22
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий при постоянной температуре. T=co...
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий при постоянной температуре. T=const  U=0 Q+A=0 Q=-A=A*
23
При изотермическом процессе (Т=const): P V Изотермическое расширение Р2 1 2 V...
При изотермическом процессе (Т=const): P V Изотермическое расширение Р2 1 2 V1 V2
24
ИЗОХОРНЫЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий при постоянном объёме. V=const Q=  U...
ИЗОХОРНЫЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий при постоянном объёме. V=const Q=  U A=0
25
Работа газа при изопроцессах При изохорном процессе (V=const): ΔV = 0 работа...
Работа газа при изопроцессах При изохорном процессе (V=const): ΔV = 0 работа газом не совершается: P V Изохорное нагревание
26
ИЗОБАРНЫЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий при постоянном давлении. A*=p ( + ) ...
ИЗОБАРНЫЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий при постоянном давлении. A*=p ( + ) U=A+Q Q=A*+  U
27
При изобарном процессе (Р=const): P V V1 V2 P Изобарное расширение 1 2
При изобарном процессе (Р=const): P V V1 V2 P Изобарное расширение 1 2
28
АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий без теплообмена с внешней средой.(Об...
АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий без теплообмена с внешней средой.(Обычно отсутствие теплообмена обусловлено быстротой процесса: теплообмен не успевает произойти) Q=0 U=-A*
29
Геометрическое истолкование работы: Работа, совершаемая газом в процессе его...
Геометрическое истолкование работы: Работа, совершаемая газом в процессе его расширения (или сжатия) при любом термодинамическом процессе, численно равна площади под кривой, изображающей изменение состояния газа на диаграмме (р,V). P V V1 V2 P P V Р2 1 2 V1 V2 S S Р1
30
Количество теплоты – часть внутренней энергии, которую тело получает или теря...
Количество теплоты – часть внутренней энергии, которую тело получает или теряет при теплопередаче Процесс формула Нагревание или охлаждение С – удельная теплоёмкость вещества [ Дж/кг 0К], m – масса [кг], ΔT – изменение температуры [ 0K]. Кипение или конденсация r – удельная теплота парообразования [ Дж/кг ] Плавление или кристаллизация λ- удельная теплота плавления вещества [ Дж/кг ] Сгорание топлива q – удельная теплота сгорания топлива [ Дж/кг ]
31
Применение первого закона термодинамики к различным процессам Процесс	Постоян...
Применение первого закона термодинамики к различным процессам Процесс Постоянный параметр Первый закон термодинамики Изохорный V = const ΔU = Q Изотермический Т = const Q = A Изобарный Р = const Q = ΔU + A Адиабатный Q = const ΔU = -A
32
II ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ Тепловые процессы необратимы. Не возможно перевести те...
II ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ Тепловые процессы необратимы. Не возможно перевести теплоту от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных изменений в обеих системах или окружающих телах. Не возможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет охлаждения теплового резервуара. Не возможен круговой процесс, единственным результатом которого является передача теплоты от менее нагретого тела более нагретому.
33
Тепловые двигатели – устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в м...
Тепловые двигатели – устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в механическую. Виды тепловых двигателей
34
ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ – ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Периодически де...
ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ – ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Периодически действующий двигатель, совершающий работу за счет полученной извне теплоты. НАГРЕВАТЕЛЬ (Т1) РАБОЧЕЕ ТЕЛА ХОЛОДИЛЬНИК (Т2) Q1 Q2 A* A*=Q1 – Q2 Виды двигателей: Паровая и газовая турбины Карбюраторный двс Дизель двс Ракетный двигатель
35
Принцип действия тепловых двигателей Т1 – температура нагревателя Т2 – темпер...
Принцип действия тепловых двигателей Т1 – температура нагревателя Т2 – температура холодильника Q1 – количество теплоты, полученное от нагревателя Q2 – количество теплоты, отданное холодильнику
36
Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя – отношение работы А...
Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя – отношение работы А’, совершаемой двигателем, к количеству теплоты, полученному от нагревателя:
37
где работа, совершаемая двигателем тогда КПД всегда меньше единицы, так как у...
где работа, совершаемая двигателем тогда КПД всегда меньше единицы, так как у всех двигателей некоторое количество теплоты передаётся холодильнику При двигатель не может работать
38
Максимальное значение КПД тепловых двигателей (цикл Карно):
Максимальное значение КПД тепловых двигателей (цикл Карно):
39
Отрицательные последствия использования тепловых двигателей: Потепление клима...
Отрицательные последствия использования тепловых двигателей: Потепление климата Загрязнение атмосферы Уменьшение кислорода в атмосфере Решение проблемы: Вместо горючего использовать сжиженный газ. Бензин заменить водородом. Электромобили. Дизели. На тепловых электростанциях использовать скрубберы, в которых сера связывается с известью. Сжигание угля в кипящем слое. КПД тепловых двигателей Двигатель КПД, % Паровая машина 1 Паровоз 8 Карбюрато- рный двигатель 20 - 30 Газовая турбина 36 Паровая турбина 35 - 46 Ракетный двигатель на жидком топливе 47
40
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Первого рода Второго рода Целиком превращал бы в работу тепл...
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Первого рода Второго рода Целиком превращал бы в работу теплоту, извлекаемою из окружающих тел Будучи раз пущен в ход, совершал бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя энергию извне НЕВОЗМОЖНЫ Противоречит закону сохранения и превращения энергии Противоречит второму началу термодинамики
41
ТЕРМОДИНАМИКА И ПРИРОДА В окружающей нас природе термодинамически обратимых п...
ТЕРМОДИНАМИКА И ПРИРОДА В окружающей нас природе термодинамически обратимых процессов нет. Энтропия в термодинамически не обратимых процессах, протекающих в изолированной системе, возрастает. По определению А. Эддингтона, возрастание энтропии, определяющей необратимые процессы есть «стрела времени»:чем выше энтропия системы, тем больше временной промежуток прошла система в своей эволюции. Возрастание энтропии вселенной должно привести к тому, что температура всех тел сравняется т. е. наступит тепловое равновесие и все процессы прекратятся, наступит «тепловая смерть Вселенной». (Выводы второго закона термодинамики не всегда имеют место в природе и его нельзя применить ко всем существующим процессам).
42
Тест по ТЕРМОДИНАМИКЕ На сколько отделов делится термодинамика как предмет? а...
Тест по ТЕРМОДИНАМИКЕ На сколько отделов делится термодинамика как предмет? а) на три в) на пять б) на четыре г) на шесть Кем была предложена температурная шкала, которой мы пользуемся в повседневной жизни? а) Кельвином в) Карно б) Цельсием г) Джоулем Что изучает термодинамика? а) тепловые процессы в) звуковые явления б) движение молекул г) механические явления Термодинамическая система, которая не взаимодействует с другими системами называется: а) закрытой в) статической б) изолированной г) открытой Процессы, происходящие при постоянной температуре называются: а) адиабатными в) изобарными б) изотермическими г) изохорными
43
Тест по ТЕРМОДИНАМИКЕ (продолжение) При каком изопроцессе работа не совершает...
Тест по ТЕРМОДИНАМИКЕ (продолжение) При каком изопроцессе работа не совершается? а) при изотермическом в) адиабатном б) изохорном г) изобарном 7. Согласно второму началу термодинамики тепловые процессы: а) обратимы в) необратимы б) изолированы г) закрыты 8. Какой двигатель не является тепловым? а) паровая турбина в) ракетный двигатель б) водяная турбина г) дизель 9. Энтропия в термодинамически необратимых процессах: а) возрастает в) не изменяется б) уменьшатся г) равна нулю 10. Тепловая смерть Вселенной наступит, если: а) температура всех тел сравняется, б) температура всех тел станет равной нулю, в) температура всех тел будет повышаться, г) температура всех тел будет понижаться.
44
Литература Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. Физика 10 класс. – М.: Пр...
Литература Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. Физика 10 класс. – М.: Просвещение. Касьянов В.А. Физика 10 класс. – М.: Дрофа, 2006. – 410 с. Волков В.А. Поурочные разработки по физике. 10 класс. – М: Вако, 2006. – 400 с. Касаткина И.Л., Ларцева Н.А., Шкиль Т.В. Репетитор по физике. В 2-х томах. Том 1. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 863 с. www: fiz.1september.ru
 
 
X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте её своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить презентацию