Разделы презентаций


До заліку 10 кл

Средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметрМинимальное расстояние, на которое сближаются при столкновении центры двух молекул, эффективным диаметром молекулы. Н.У: λ =7·10-8 м.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1До заліку 10 кл

До заліку  10 кл

Слайд 2Средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметр
Минимальное расстояние, на которое сближаются

при столкновении центры двух молекул, эффективным диаметром молекулы.
Н.У: λ

=7·10-8 м.
Средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметрМинимальное расстояние, на которое сближаются при столкновении центры двух молекул, эффективным

Слайд 3Основне р-ня МКТ
- р-ня Больцмана для ІГ

Основне р-ня МКТ- р-ня Больцмана для ІГ

Слайд 4Барометрическая формула
распределение Больцмана 

Барометрическая формула распределение Больцмана 

Слайд 5Барометрическая формула

Барометрическая формула

Слайд 6Кинетическое уравнение Больцмана
уравнение для функции распределения f (n, r, t) молекул газа

по скоростям n и координатамr 
(в зависимости от времени t),

Кинетическое уравнение Больцмана уравнение для функции распределения f (n, r, t) молекул газа по скоростям n и координатамr (в зависимости от времени t),

Слайд 7Уравнение Ван-дер-Ваальса

Уравнение Ван-дер-Ваальса

Слайд 8Изотермы Ван-дер-Ваальса и Эндрюса

Изотермы Ван-дер-Ваальса и Эндрюса

Слайд 9Реальные газы
Изотермы Эндрюса (практ.)
Изотермы Ван-дер-Ваальса (теор.)

Реальные газыИзотермы Эндрюса (практ.)Изотермы Ван-дер-Ваальса (теор.)

Слайд 10Тройная точка. Диаграмма состояния

Тройная точка. Диаграмма состояния

Слайд 11Эквипотенциальные поверхности

Эквипотенциальные поверхности

Слайд 12Электронная теория проводимости в металлах
Опыт К.Рикке (1901)
Опыт Стюарта, Толмена

(1916)

Электронная теория проводимости в металлахОпыт К.Рикке (1901) Опыт Стюарта, Толмена (1916)

Слайд 13Электронная теория проводимости в металлах
Опыт Мандельштама и Папалекси (1913)
1913 (Мандельштам–Папалекси),

1916 (Толмен–Стюарт)


Электронная теория проводимости в металлахОпыт Мандельштама и Папалекси (1913)1913 (Мандельштам–Папалекси),

Слайд 14Теория Друде

Модель: кристаллическая решетка ионов погружена в идеальный электронный газ,

состоящий из свободных электронов. Концентрация свободных электронов приблизительно равна концентрации

атомов
Свободные электроны в металлах находятся в непрерывном хаотическом движении.
Электрический ток в металле образуется за счет упорядоченного движения свободных электронов.
Сталкиваясь с ионами, колеблющимися в узлах кристаллической решетки, электроны отдают им избыточную энергию.

Теория ДрудеМодель: кристаллическая решетка ионов погружена в идеальный электронный газ, состоящий из свободных электронов. Концентрация свободных электронов

Слайд 15Эффект Холла

Эффект Холла

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика