měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy



Podobné dokumenty
Molekulová fyzika a termika:

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Mol. fyz. a termodynamika

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Vnitřní energie, práce a teplo

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Vnitřní energie, práce, teplo.

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Vnitřní energie, práce a teplo

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

T0 Teplo a jeho měření

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Termika VY_32_INOVACE_0301_0212 Teplotní roztažnost látek. Fyzika 2. ročník, učební obory Bez příloh

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

LOGO. Molekulová fyzika

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

3.3 Částicová stavba látky

Měření měrné telené kapacity pevných látek

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

N A = 6, mol -1

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

Měření teplotní roztažnosti

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

Kalorimetrická rovnice

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Teplota a její měření

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Teplo. Částicové složení látek

Termika termika - teplota, teplo a práce termodynamické zákony tepelná vodivost - tepelná kapacita skupenské teplo

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Sbírka příkladů z fyziky. 2.ročník

Měření teplotní roztažnosti

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

b) Máte dvě stejná tělesa, jak se pozná, že částice jednoho se pohybují rychleji než částice druhého?

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Termomechanika cvičení

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

FYZIKA 6. ročník 2. část

Fyzika - Sexta, 2. ročník

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

F - Změny skupenství látek

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové

Pracovní list: Hustota 1

Molekulová fyzika a termika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Ing. Stanislav Jakoubek

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

FYZIKA 6. ročník 2. část

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Digitální učební materiál

Transkript:

měření teploty Molekulová fyzika a termika rozdíl mezi stupnicí celsiovskou a termodynamickou př. str. 173 (nové vydání s. 172) teplo(to)měry roztažnost látek rtuťový, lihový, bimetalový vodivost polovodičů Teplotní délková roztažnost u pevných látek se projevuje roztažnost s rostoucí teplotou l l 0.(1 t) l... konečná délka l 0... původní délka α... součinitel teplotní délkové roztažnosti např. α Fe = 1,2.10-5 K -1, α Zn = 2,9.10-5 K -1, α Al = 2,4.10-5 K -1 Δt... změna teploty V praxi dilatační spáry mosty, koleje O kolik se musí zvýšit teplota, aby se metrová tyč ze zinku prodloužila o 1 mm? [34,5 C] roztažnost kolejnic Zinkový a železný proužek mají při teplotě 20 C stejnou délku 20 cm. Při jaké teplotě se délky obou proužků liší o 1 mm? (zinek α = 2,9.10-5 K -1, železo α = 1,2.10-5 K -1 ). [314 C] Ocelové potrubí parního vedení má při teplotě 20 C délku 45 m. Jak se zvětší délka potrubí, proudí-li v něm pára o teplotě 450 C? Teplotní součinitel oceli je 1,2.10-5 K -1. [] Jaký je teplotní součinitel délkové roztažnosti materiálu, u kterého nastalo zkrácení o 2,1 mm při poklesu teploty z 25 C na 5 C? Původní délka 2,3 m. [3.10-5 K -1 ] Kolo lokomotivy má při teplotě 0 C průměr 2 m. Určete rozdíl v počtu otáček kola na dráze 200 km v létě při teplotě 35 C a v zimě při teplotě -25 C. Teplotní součinitel délkové roztažnosti oceli, ze které je zhotoveno kolo je 1,2.10-5 K -1. [23 otáček] 1

Objemová roztažnost změna objemu V 1 V 2 V 2 = V 1 (1+βΔt) β teplotní součinitel objemové roztažnosti přibližně platí β = 3α β sklo =2,4.10-5 K -1 β voda =1,8.10-4 K -1 více zvětší objem uč. str. 179 Při teplotě 18 C byl objem rtuti 50 cm 3. Jaký objem bude mít rtuť při teplotě 42 C, je-li β Hg =1,8.10-4 K -1 50,2 cm 3 Hliníková nádoba má při teplotě 30 C objem 2000 ml. Určete zvětšení objemu nádoby při zvýšení teploty na 80 C. Hodnota α = 2,4.10-5 K -1 7 ml voda se chová jinak než ostatní kapaliny při teplotě 4 C má nejmenší objem (tedy největší hustotu) tato voda klesá na dno rybníků a umožňuje přežít rybám led má větší objem než kapalná voda Anomálie vody Částicová stavba látek látky se skládají z molekul, atomů nebo iontů, které se chaoticky pohybují (tepelný pohyb) difuze pronikání jedné látky do druhé můžeme cítit vůni / zápach některých látek míchání kapalin rozpouštění pevných látek Brownův pohyb chaotický pohyb molekul, který poprvé zaznamenal botanik Brown na pylových zrnech je způsoben nárazy molekul okolního prostředí z různých stran Skupenství látek pevné látky malá vzdálenost částic př. NaCl vzdálenost iontů je srovnatelná s jejich velikostí (3.10-10 m) silné přitažlivé síly tepelný pohyb částic kolem rovnovážné polohy vlastnosti tělesa stálého tvaru a objemu u většiny látek krystalová struktura s pravidelným uspořádáním 2

kapaliny větší vzdálenost částic, menší přitažlivé síly, pohyb částic v látce stálý objem, nestálý tvar tvoří hladinu při stlačování se projeví silné odpudivé síly plyny nestálý tvar a objem vzdálenost molekul asi 100x větší než jejich rozměr Atomová a molekulová hmotnost m relativní (poměrná) atomová hmotnost Ar m (uvedená v tabulkách) m a klidová hmotnost atomu m u = 1,66.10-27 kg atomová hmotnostní konstanta (1/12 hmotnosti atomu uhlíku 12 C) Př. Relativní atomová hmotnost mědi je 63,546. Určete hmotnost atomu mědi. Kolik atomů je v 1 kg mědi? a u mm relativní molekulová hmotnost Mr mu m m klidová hmotnost molekuly Př.: Určete relativní molekulovou hmotnost oxidu uhličitého CO 2 a poté hmotnost molekuly CO 2. Relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, uhlíku 12. Obdobně pro kyselinu sírovou H 2 SO 4. A r (H) = 1, A r (S) = 32 Avogadrova konstanta a látkové množství N A = 6,022. 10 23 částic.. Avogadrova konstanta látkové množství n N A N počet částic v daném množství látky jednotka 1 mol (jedna ze 7 základních jednotek soustavy SI) Př. 1: Ve vzorku je 15. 10 24 částic. Kolik je to molů? cca 25 mol Př. 2: Kolik částic obsahuje látkové množství 0,043 mol? 2,6.10 22 N Molární veličiny m molární hmotnost M m hmotnost jednoho molu n m hmotnost látky jednotka kg/mol M m = A r. 10-3 kg/mol nebo M m = M r. 10-3 kg/mol V molární objem V m objem jednoho molu n V objem látky jednotka m 3 /mol u plynů je za normálních podmínek V m =22,4 dm 3 /mol Jakou hmotnost má síra S při látkovém množství 0,25 mol? A r = 32,066 0,008 kg určete látkové množství měděného tělesa o hmotnosti 32g (A r = 63,54) 1,98 mol určete molární hmotnost a molární objem zlata s hustotou 19290 kg.m -3 (A r = 197) můžeme nalít do odměrného válce o objemu 10 cm 3 vodu o látkovém množství 1 mol? 3

Vnitřní energie energie kmitů částic větší teplota = větší vnitřní energie lze měnit konáním práce obrábění materiálu, ohýbání drátu, pumpování pumpičkou, tření dlaní o sebe dodáním tepla (tepelná výměna) 1. termodynamický zákon ΔU = W + Q změna vnitřní energie = práce na tělese vykonaná + teplo tělesem přijaté Přenos vnitřní energie uč. str. 194 Teplo přechází z teplejšího na chladnější těleso třemi způsoby: vedením prouděním zářením Tepelná výměna vedením (kondukcí) přímý dotyk dobrou vodivost mají kovy dřevo, plasty, apod. izolanty špatnou vodivost má i vzduch pórovité materiály ve stavebnictví Tepelná výměna prouděním (konvekcí) proudící kapaliny a plyny zahříváním se mění hustota dochází k cirkulaci vytápění budov parovody Tepelná výměna zářením (sáláním) přenos tepla ze Slunce probíhá i ve vakuu lampa, infrazářič, laser,... dopad záření na povrch látky má 3 možné případy (často jako kombinace všech možností najednou): průchod materiálem sklo odraz alobal, apod. (světlé, lesklé předměty) pohlcení tmavé předměty 4

Vztah mezi teplem a teplotou měření přenosu tepla = kalorimetrie Q tepelná kapacita tělesa C t Q... přijaté teplo Δt... zvětšení teploty jednotka J/K Q měrná tepelná kapacita látky c mt v tabulkách jednotka J/kgK např. voda: c = 4180 J/kgK největší měrná tep. kapacita ovlivňuje podnebí přímořských oblastí Za jakou dobu ohřeje vařič s příkonem 500 W a účinností 85% vodu o objemu 0,115 l, rozdíl teplot z 24,5 C na 100 C. Určete účinnost vařiče o příkonu 1200W, jestliže voda o objemu 1 l se na něm ohřeje z 23 C na 100 C za 7 min 30s. Kolik stojí toto ohřátí, je-li cena 1 kwh 5 Kč? jednotka kalorie zn. cal teplo na ohřátí 1 g vody o 1 C kolik je to joulů? kalorimetrická rovnice teplo přijaté = teplo odevzdané rovnici sestavit dle situace př: str. 192 uč. Do kalorimetru, v němž je 0,3 kg vody o teplotě 15 C byl ponořen hliníkový váleček o hmotnosti 0,1 kg a teplotě 90 C. Po vyrovnání teplot byla teplota vody v kalorimetru 20 C. Určete měrnou tepelnou kapacitu hliníku. m 1 c 1 (t-t 1 ) = m 2 c 2 (t 2 -t) [c = 900 J/kgK] Do vody o teplotě 65 C a objemu 2,5l ponoříme hliníkové těleso o hmotnosti 0,25 kg a teplotě 10 C. Určete výslednou teplotu. 63,9 C Určete hmotnost vařící vody, kterou je potřeba přilít do vody o hmotnosti 5 kg a teplotě 9 C, aby výsledná teplota vody byla 30 C. 1,5 l V měděném kalorimetru o hmotnosti 200 g je voda o hmotnosti 150 g a teplotě 18 C. Do vody ponoříme ocelový váleček o hmotnosti 100 g a teplotě 50 C. Určete výslednou teplotu rovnovážného stavu. 19,93 C co když neuvažujeme kalorimetr? 20,15 C Do skleněné nádoby o hmotnosti 120 g a teplotě 15 C nalijeme vodu o hmotnosti 200 g a teplotě 80 C. Jaké teplo přijme skleněná nádoba? Měrná tepelná kapacita skla je 840 J/kgK. (Předpokládáme tepelnou výměnu jen mezi vodou a sklem.) 5

Výhřevnost množství využitelného tepla v 1 kg látky H = Q/m jednotka J/kg např. výhřevnost benzínu 42,7MJ/kg dřevo průměrně 16 MJ/kg propan-butan cca 45MJ/kg petrolej 44 MJ/kg, apod... Určete hmotnost petroleje, který spotřebuje vařič na zahřátí vody o hmotnosti 3 kg z 10 C na 100 C. Účinnost vařiče je 34%. 0,075 kg Máme 0,215 kg propan-butanu ve vařiči s účinností 28%. Kolik vody lze přivést k varu, jeli počáteční teplota vody 20 C? 8,1 kg 6