Разделы презентаций


Термодинамика

Содержание

Терминология и понятия

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Термодинамика

Термодинамика

Слайд 2Терминология
и понятия

Терминология и понятия

Слайд 3Термодинамика – это наука о тепловых явлениях.
Термодинамика рассматривает изолированные системы

тел, находящиеся в состоянии термодинамического равновесия.

Термодинамика – это наука о тепловых явлениях.Термодинамика рассматривает изолированные системы тел, находящиеся в состоянии термодинамического равновесия.

Слайд 4Термодинамически изолированной системой называется система, в которой все тепловые процессы

происходят без контакта с телами не входящими в систему.

Термодинамически изолированной системой называется система, в которой все тепловые процессы происходят без контакта с телами не входящими

Слайд 5Термодинамическое равновесие – это такое состояние системы при котором прекратились

все наблюдаемые макроскопические процессы

Термодинамическое равновесие – это такое состояние системы при котором прекратились все наблюдаемые макроскопические процессы

Слайд 6Основное свойство термодинамически равновесной системы - выравнивание температуры всех ее

тел.
Термодинамический процесс - переход из одного равновесного состояния в другое.

Основное свойство термодинамически равновесной системы - выравнивание температуры всех ее тел.Термодинамический процесс - переход из одного равновесного

Слайд 7Внутренняя
энергия

Внутренняя энергия

Слайд 8Внутренняя энергия
это кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит

тело, и потенциальная энергия их взаимодействия

Внутренняя энергия 	это кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия

Слайд 9Внутренняя энергия обозначается буквой
- U. Измеряется в Дж
Внутренняя

энергия тела однозначно определяется макроскопическими параметрами, характеризующими состояние тела.

Внутренняя энергия обозначается буквой	 - U. Измеряется в Дж Внутренняя энергия тела однозначно определяется макроскопическими параметрами, характеризующими

Слайд 10Внутренняя энергия тела определяется по формулам
i = 3 для

одноатомного,
i = 5 для двухатомного,
i = 6 для

многоатомного газа;

i – число степеней свободы

Внутренняя энергия тела определяется по формулам i = 3 для одноатомного, i = 5 для двухатомного, i

Слайд 11Внутренняя энергия тела может изменяться, если действующие на него внешние

или внутренние силы совершают работу
- изменение внутренней

энергии
Внутренняя энергия тела может изменяться, если действующие на него внешние или внутренние силы совершают работу

Слайд 12 Работа будет положительная,
если газ
сам совершает работу, его внутренняя энергия при

этом уменьшается.

Работа будет положительная,если газсам совершает работу, его внутренняя энергия при этом уменьшается.

Слайд 13 Работа будет отрицательной,
если работа
совершается над газом, его внутренняя энергия при

этом увеличивается.

Работа будет отрицательной,если работасовершается над газом, его внутренняя энергия при этом увеличивается.

Слайд 14При изменении одного из трех макропараметров,
изменение внутренней энергии
можно найти

по формулам

При изменении одного из трех макропараметров,изменение внутренней энергии можно найти по формулам

Слайд 16При изменении двух или трех параметров изменение внутренней энергии находится

по другим формулам.

При изменении двух или трех параметров изменение внутренней энергии находится по другим формулам.

Слайд 17Работа в
термодинамике

Работа втермодинамике

Слайд 18Если газ расширяется в цилиндре под поршнем, то внутренние силы

газа совершают некоторую работу.
Эта работа называется работой газа и обозначается

А
Если газ расширяется в цилиндре под поршнем, то внутренние силы газа совершают некоторую работу.Эта работа называется работой

Слайд 19Если газ подвергается сжатию в цилиндре под поршнем, то внешние

силы совершают над газом некоторую работу
Эта работа называется работой над

газом и обозначается A`.
Если газ подвергается сжатию в цилиндре под поршнем, то внешние силы совершают над газом некоторую работуЭта работа

Слайд 20В обоих случаях объем газа изменяется на величину ΔV.
Модуль

работы в обоих случаях определяется как
А= pSΔx = pΔV,
где p –

давление газа, S – площадь поршня, Δx – его перемещение;
В обоих случаях объем газа изменяется на величину ΔV. Модуль работы в обоих случаях определяется какА= pSΔx = pΔV,

Слайд 21А работа газа
и работа над газом связаны между собой

соотношением
А = - A`

А работа газа и работа над газом связаны между собой соотношениемА = - A`

Слайд 221. В координатных осях (p, V) работа численно равна площади фигуры

образованной графиком процесса и прямыми проекции точек начала и конца

процесса на ось V

При рассмотрении графика термодинамического процесса мы приходим к выводам

1. В координатных осях (p, V) работа численно равна площади фигуры образованной графиком процесса и прямыми проекции точек

Слайд 232. Величина работы зависит от того, каким путем совершался переход

из начального состояния в конечное.

2. Величина работы зависит от того, каким путем совершался переход из начального состояния в конечное.

Слайд 24Во всех трех случаях газ совершает разную работу, равную площади

под графиком процесса.

Во всех трех случаях газ совершает разную работу, равную площади под графиком процесса.

Слайд 25Наибольшая работа совершается в первом случае наименьшая в третьем.
1
2
3

Наибольшая работа совершается в первом случае наименьшая в третьем.123

Слайд 26Работа идеального газа в
различных газовых процессах
изотермический (при неизменной температуре)


Работа идеального газа в различных газовых процессахизотермический (при неизменной температуре)

Слайд 27изобарный (при неизменном давлении)



изохорный (при неизменном объёме)
А = 0

изобарный (при неизменном давлении)изохорный (при неизменном объёме)	А = 0

Слайд 28адиабатный ( при отсутствии теплопередачи)
А = - U


Если работа, совершается не газом, а над газом, то мы

применяем те же формулы, но со знаком «-»
адиабатный ( при отсутствии теплопередачи)  А = - 	U 			Если работа, совершается не газом, а над

Слайд 29Следовательно, внутреннюю энергию тела можно увеличить, совершая над телом работу.
Если

же работу совершает само тело, то его внутренняя энергия уменьшается.

Следовательно, внутреннюю энергию тела можно увеличить, совершая над телом работу.Если же работу совершает само тело, то его

Слайд 30Первый
закон
термодинамики

Первыйзаконтермодинамики

Слайд 31Обязательно повторить
Что такое количество теплоты?
Что такое внутренняя энергия?
Что такое

работа газа, работа над газом?
С формулами и знаками.

Обязательно повторить Что такое количество теплоты?Что такое внутренняя энергия?Что такое работа газа, работа над газом?С формулами и

Слайд 32Какие газовые законы (процессы) нам известны?

Как определятся (т.е. по каким

формулам) количество теплоты, внутренняя энергия и работа в различных газовых

процессах?
Какие газовые законы (процессы) нам известны?Как определятся (т.е. по каким формулам) количество теплоты, внутренняя энергия и работа

Слайд 33Что называется термодинамикой?
Что такое термодинамическая система?
Какая система называется замкнутой термодинамической

системой?

Что называется термодинамикой?Что такое термодинамическая система?Какая система называется замкнутой термодинамической системой?

Слайд 34Первый закон термодинамики
Количество теплоты, полученное системой, идет на изменение

ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами
Q  =

ΔU + A
Первый закон термодинамики Количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над

Слайд 35Важным следствием первого закона термодинамики является утверждение о невозможности создания

машины, способной совершать полезную работу без потребления энергии извне. Такая

гипотетическая машина получила название вечного двигателя первого рода.
(perpetuum mobile)
Важным следствием первого закона термодинамики является утверждение о невозможности создания машины, способной совершать полезную работу без потребления

Слайд 36Рассмотрим как записывается первый закон термодинамики при протекании различных газовых

процессах.

Рассмотрим как записывается первый закон термодинамики при протекании различных газовых процессах.

Слайд 37При изотермическом процессе температура газа не изменяется, следовательно, не изменяется

и внутренняя энергия газа,
ΔU = 0
Q = A

При изотермическом процессе температура газа не изменяется, следовательно, не изменяется и внутренняя энергия газа, ΔU = 0Q = A

Слайд 38При изобарном процессе (p = const)

Q = ΔU + pΔV
Адиабатный процесс - процесс, протекающий в отсутствие

теплообмена с окружающими телами
При адиабатном процессе
Q = 0
A = –ΔU

При изобарном процессе (p = const)Q = ΔU + pΔVАдиабатный процесс - процесс, протекающий в отсутствие теплообмена с окружающими телами При адиабатном процессе

Слайд 39Второй закон термодинамики
Многие тепловые процессы могут протекать только в одном

направлении. Такие процессы называются необратимыми.
Обратимыми процессами называют процессы перехода системы

из одного равновесного состояния в другое, которые можно провести в обратном направлении через ту же последовательность промежуточных равновесных состояний.
Второй закон термодинамикиМногие тепловые процессы могут протекать только в одном направлении. Такие процессы называются необратимыми.Обратимыми процессами называют

Слайд 40Второй закон термодинамики
(Клаузиус, 1850 год): невозможен процесс, при котором тепло

самопроизвольно переходит от тел менее нагретых к телам более нагретым.
(Оствальд,

1901 год): невозможен вечный двигатель второго рода.

(Томсон, 1851 год) невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет уменьшения внутренней энергии

Второй закон термодинамики(Клаузиус, 1850 год): невозможен процесс, при котором тепло самопроизвольно переходит от тел менее нагретых к

Слайд 41Тепловые
двигатели

Тепловые двигатели

Слайд 42 Тепловые двигатели – машины, преобразующие внутреннюю энергию тела (газа) в

механическую работу.

Тепловые двигатели – машины, преобразующие внутреннюю энергию тела (газа) в механическую работу.

Слайд 43Механическая работа в тепловых двигателях производится в процессе расширения некоторого

вещества (газа, пара), которое называется рабочим телом.
.

Механическая работа в тепловых двигателях производится в процессе расширения некоторого вещества (газа, пара), которое называется рабочим телом..

Слайд 44Все современные тепловые двигатели работают циклически.
Процесс теплопередачи и преобразования полученного

количества теплоты в работу периодически повторяется.
.

Все современные тепловые двигатели работают циклически.Процесс теплопередачи и преобразования полученного количества теплоты в работу периодически повторяется. .

Слайд 45Для этого рабочее тело должно совершать круговой процесс или термодинамический

цикл, при котором периодически восстанавливается исходное состояние.
.

Для этого рабочее тело должно совершать круговой процесс или термодинамический цикл, при котором периодически восстанавливается исходное состояние..

Слайд 46Принцип действия теплового двигателя
резервуар с более высокой температурой называют нагревателем,

а с более низкой холодильником

Принцип действия теплового двигателярезервуар с более высокой температурой называют нагревателем, а с более низкой холодильником

Слайд 47В 1824 году французский инженер С. Карно рассмотрел круговой процесс,

состоящий из двух изотерм и двух адиабат. Этот круговой процесс

сыграл важную роль в развитии учения о тепловых процессах. Он называется циклом Карно
В 1824 году французский инженер С. Карно рассмотрел круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат.

Слайд 48Полная работа A,
совершаемая газом
за цикл равна
площади цикла.

Полная работа A, совершаемая газом за цикл равна площади цикла.

Слайд 49Рабочее тело получает от нагревателя некоторое количество теплоты
Q1 >

0 отдает холодильнику количество теплоты
Q2 < 0.

Рабочее тело получает от нагревателя некоторое количество теплоты 	Q1 > 0 отдает холодильнику количество теплоты 	Q2 <

Слайд 50Работа совершаемая
рабочим телом
A = Q = Q1 – Q2
Отношение

работы A к
количеству теплоты Q1,
полученному рабочим телом
от нагревателя,

называется
коэффициентом полезного
действия тепловой машины:
Работа совершаемаярабочим телом A = Q = Q1 – Q2Отношение работы A к количеству теплоты Q1, полученному

Слайд 51Коэффициент полезного действия обозначается
буквой -
Определяется по формуле

Коэффициент полезного действия обозначается 	буквой		-Определяется по формуле

Слайд 52Максимальный КПД теплового двигателя полученный Карно определяется про формуле

Максимальный КПД теплового двигателя полученный Карно определяется про формуле

Слайд 53Реально существующие тепловые двигатели
паровая
машина
реактивный
двигатель
двигатель
внутреннего
сгорания
паровая
турбина

Реально существующие тепловые двигателипароваямашинареактивный двигательдвигательвнутреннегосгоранияпаровая турбина

Слайд 54Тепловые двигатели
и охрана окружающе

Тепловые двигателии охрана окружающе

Слайд 55Вещества, содержащиеся в выхлопных газах карбюраторных ДВС, наносят вред окружающей

среде.

СО(угарный газ) – вызывает кислородное голодание, повышает уровень сахара в

крови.
СО2 – парниковый эффект
SO2 и NO2 – заболевания дыхательных путей, крови, сосудов.

Вещества, содержащиеся в выхлопных газах карбюраторных ДВС, наносят вред окружающей среде.СО(угарный газ) – вызывает кислородное голодание, повышает

Слайд 56Pb(свинец) – заболевания крови, нервные расстройства и др.
Образуются кислотные дожди,

токсичные вещества.
Алканы, алкены – вызывают депрессию, образуют фотохимический смог, загрязнение

воздуха.

Pb(свинец) – заболевания крови, нервные расстройства и др.Образуются кислотные дожди, токсичные вещества.Алканы, алкены – вызывают депрессию, образуют

Слайд 57 Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду.

1. При сжигании топлива

используется кислород из атмосферы, вследствие чего содержание кислорода в воздухе

постепенно уменьшается.
Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду.1. При сжигании топлива используется кислород из атмосферы, вследствие чего содержание

Слайд 582. Сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа.
3.

При сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными и серными

соединениями, вредными для здоровья человека.
2. Сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа. 3. При сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется

Слайд 594. При сжигании бензина автомобильные двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу

два-три тонн свинца.

4. При сжигании бензина автомобильные двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу два-три тонн свинца.

Слайд 615. Производство электрической не может быть осуществлено без отвода в

окружающую среду значительных количеств теплоты.
А это приводить к постепенному

повышению средней температуры на Земле.
5. Производство электрической не может быть осуществлено без отвода в окружающую среду значительных количеств теплоты. 	А это

Слайд 63 Факторы негативного влияния ТД на окружающую среду:
1. загрязнение атмосферы


2. шумовые загрязнения
3. проблемы утилизации
отработанных двигателей
4. загрязнение почвы


5. повышение температуры
атмосферы
Факторы негативного влияния ТД на окружающую среду: 1. загрязнение атмосферы 2. шумовые загрязнения 3. проблемы утилизации	отработанных двигателей

Слайд 64 Пути уменьшения загрязнения окружающей среды
1. Использованием в автомобилях вместо

карбюраторных бензиновых двигателей дизельных, в топливо которых не добавляют соединения

свинца.
Пути уменьшения загрязнения окружающей среды 1. Использованием в автомобилях вместо карбюраторных бензиновых двигателей дизельных, в топливо которых

Слайд 652. Использованием в автомобилях вместо карбюраторных бензиновых двигателей электродвигателей или

двигателей, использующие в качестве топлива водород.

2. Использованием в автомобилях вместо карбюраторных бензиновых двигателей электродвигателей или двигателей, использующие в качестве топлива водород.

Слайд 663. Увеличение эффективности использования энергии, борьба за её экономию.

3. Увеличение эффективности использования энергии, борьба за её экономию.

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