Разделы презентаций


ТЕРМОДИНАМИКА

Содержание

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ.Это теория о наиболее общих свойствах макроскопических тел.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ТЕРМОДИНАМИКА

ТЕРМОДИНАМИКА

Слайд 2ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ.
Это теория о наиболее общих свойствах макроскопических тел.

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ.Это теория о наиболее общих свойствах макроскопических тел.

Слайд 3ЧТО 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.

ЧТО ИЗУЧАЕТ ТЕРМОДИНАМИКА?  Возникла как наука тепловых процессов, рассматриваемых с точки зрения энергетических преобразований.  Не

Слайд 4ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕРМОДИНАМИКИ
Неприменима к системе из нескольких молекул.


Не может быть

применима ко всей Вселенной, слишком сложной и неопределенной физической системе.

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕРМОДИНАМИКИНеприменима к системе из нескольких молекул.Не может быть применима ко всей Вселенной, слишком сложной и

Слайд 5ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ 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

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМАЛюбая совокупность  макроскопических тел,  которые взаимодействуют  между собой и с внешними  объектами

Слайд 6ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Совокупность физических величин, характеризующих свойства термодинамической системы.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫСовокупность физических величин, характеризующих свойства термодинамической системы.

Слайд 7I 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)

I ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИИзменение внутренней энергии U системы равно сумме работы A совершенной внешними телами над системой, и

Слайд 8ТЕРМОДИНАМИКА ИЗОПРОЦЕССОВ.
Процессы, происходящие при постоянном значении одного из параметров состояния

(T,V или P) с данной массой газа называются изопроцессами.
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ
ИЗОХОРНЫЙ
ИЗОБАРНЫЙ
АДИАБАТНЫЙ

ТЕРМОДИНАМИКА ИЗОПРОЦЕССОВ.Процессы, происходящие при постоянном значении одного из параметров состояния (T,V или P) с данной массой газа

Слайд 9ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Процесс, происходящий при постоянной температуре.

T=const

 U=0
Q+A=0

Q=-A=A*
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССПроцесс, происходящий при постоянной температуре.

Слайд 10ИЗОХОРНЫЙ ПРОЦЕСС
Процесс, происходящий при постоянном объёме.
V=const
Q=  U
A=0

ИЗОХОРНЫЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий при постоянном объёме.V=constQ=  UA=0

Слайд 11ИЗОБАРНЫЙ ПРОЦЕСС
Процесс, происходящий при постоянном давлении.
A*=p ( +

)
U=A+Q
Q=A*+  U

ИЗОБАРНЫЙ ПРОЦЕСС Процесс, происходящий при постоянном давлении.A*=p (   +   )U=A+QQ=A*+  U

Слайд 12АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС
Процесс, происходящий без теплообмена с внешней средой.(Обычно отсутствие теплообмена

обусловлено быстротой процесса: теплообмен не успевает произойти)

Q=0
U=-A*

АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕССПроцесс, происходящий без теплообмена с внешней средой.(Обычно отсутствие теплообмена обусловлено быстротой процесса: теплообмен не успевает произойти)Q=0U=-A*

Слайд 13Тепловые двигатели.
Тепловой двигатель-устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию.

Тепловые двигатели.Тепловой двигатель-устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию.

Слайд 14Замкнутый цикл-совокупность термодинамических процессов, в результате которых система возвращается в

исходное состояние
КПД теплового двигателя-
η=А/Q

Замкнутый цикл-совокупность термодинамических процессов, в результате которых система возвращается в исходное состояниеКПД теплового двигателя-

Слайд 15II 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.

II ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ Тепловые процессы необратимы.Не возможно перевести теплоту от более холодной системы к более горячей при

Слайд 16 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

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