Vnitřní energie, práce a teplo

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

Vnitřní energie, práce a teplo

Molekulová fyzika a termika:

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Vnitřní energie, práce, teplo.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

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

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

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

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

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Kalorimetrická měření I

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

Termodynamické zákony

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.

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Mol. fyz. a termodynamika

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

10. Energie a její transformace

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

T0 Teplo a jeho měření

TERMODYNAMIKA Kalorimetrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Stanovení měrného tepla pevných látek

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

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

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

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

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

Ing. Stanislav Jakoubek

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

4. Práce, výkon, energie a vrhy

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

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

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

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

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

Digitální učební materiál

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

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

Teplo, práce a 1. věta termodynamiky

Energie, její formy a měření

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

Práce, výkon, energie

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

Vnitřní energie, teplo a práce

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

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

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

Práce, výkon, energie

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

LOGO. Molekulová fyzika

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Molekulová fyzika a termodynamika

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

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

Měření prostupu tepla

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

Řešení úloh 1. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 5, 6, 7), J. Jírů (3), L.

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

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

3 pokusy z termiky. Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014

Technologie a procesy sušení dřeva

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

2.2.5 Přenos vnitřní energie

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Termodynamika. (test version, not revised) 22. listopadu 2009

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

Kalorimetrická rovnice

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

4. Práce, výkon, energie

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

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

Transkript:

Vnitřní energie, práce a teplo

Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická energie E k. Platí vztah E = E k + E p = konst.

Vnitřní energie tělesa Vnitřní energie U tělesa (soustavy) je součet celkové kinetické energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa (molekul, atomů a iontů) a celkové potenciální energie vzájemné polohy těchto částic.

Říkáme, že systém je izolovaný, jestliže nevyměňuje s okolím energii ani hmotu. (Příkladem je čaj v termosce.) uzavřený, jestliže nevyměňuje s okolím hmotu, avšak vyměňuje s ním energii.(hrneček horkého čaje, který je přikryt víčkem; čaj se ochlazuje, energie v podobě tepla přechází do okolí.) otevřený, jestliže vyměňuje s okolím hmotu i energii. (Hrneček horkého čaje, ze kterého navíc uniká pára.) Každý živý organismus je otevřeným systémem, protože k udržení života potřebuje přísun hmoty i energie z okolí.

Vnitřní energie tělesa Ke změně vnitřní energie tělesa může docházet: a) konáním práce (tření dvou těles, stlačování plynu) b) tepelnou výměnou (ohřívání vody)

Vnitřní energii tělesa lze měnit dějem, který nazýváme konání práce. Zákon zachování energie Při dějích v izolované soustavě těles zůstává součet kinetické, potenciální a vnitřní energie konstantní.

Vnitřní energie tělesa W U vykonaná práce se rovná přírůstku vnitřní energie, vždy na úkor E k nebo E p, U E p E k mgh 1 mv 2 2 nakloněná rovina rozdíl potenciální energie na vrcholu nakloněné roviny a kinetické energie v nejnižším bodě roviny se rovná přírůstku vnitřní energie tělesa a roviny

Změna vnitřní energie při tepelné výměně. Teplo Děj, při němž neuspořádaně se pohybující částice teplejšího tělesa narážejí na částice dotýkajícího se studenějšího tělesa a předávají jim část své energie, nazýváme tepelná výměna. Teplejší těleso odevzdává studenějšímu teplo (studenější přijímá teplo).

Teplo Teplo Q je určeno energií, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso studenějšímu. Jednotkou je joule (J). Tepelná výměna může probíhat i mezi tělesy, která se nedotýkají, v tomto případě se přenos energie uskutečňuje pomocí tepelného záření.

Tepelná kapacita C tělesa C Q t Jednotkou tepelné kapacity C]= J. K -1 Jednotkou tepla Q]= J Jednotkou teploty t]= K

Měrná tepelná kapacita c C m Q m t Jednotkou tepelné kapacity C]= J. K -1 Jednotkou tepla Q]= J Jednotkou teploty t]= K Jednotkou hmotnosti m]= kg Jednotkou měrné tepelné kapacity c]= J. kg -1 K -1

Teplo Q cm t Teplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso, je přímo úměrné hmotnosti tělesa a přírůstku teploty.

Kalorimetrická rovnice ponoříme-li teplejší těleso (t 1,m 1,c 1 ) do studenější vody (t 2,m 2,c 2 ) v izolované nádobě, nastane tepelná výměna, ta trvá až do té doby, kdy nastane rovnovážný stav, v tomto rovnovážném stavu mají voda i těleso stejnou teplotu t úbytek vnitřní energie tělesa se rovná přírůstku vnitřní energie vody, celková vnitřní energie soustavy je konstantní těleso odevzdá teplo, které se rovná teplu, které voda přijme, proto platí kalorimetrická rovnice

Kalorimetrická rovnice Těleso odevzdá teplo ), Q c m ( t t 1 1 1 1 Q c m t t 2 2 které se rovná teplu, 2( 2) které přijme voda. Proto platí kalorimetrická rovnice: c m ( t t) c m ( t t 1 1 1 2 2 2 )

K měření měrné tepelné kapacity se používají kalorimetry. Směšovací kalorimetr je tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, při vložení teplejšího tělesa se zvýší teplota kapaliny, nádoby, míchačky i teploměru. Musíme tedy počítat i s tepelnou kapacitou kalorimetru: c1m1 ( t1 t) c2m2 ( t t2) Ck ( t t2), kde C k t kalorimetr. ( t ) 2 je teplo, které přijme

Kalorimetr Termosky

První termodynamický zákon Přírůstek vnitřní energie U soustavy se rovná součtu práce W vykonané okolními tělesy působícími na soustavu silami a tepla Q odevzdaného okolními tělesy soustavě. U W Q

Pokud soustava přijímá energie jsou W a Q kladné, pokud soustava odevzdává energie jsou W a Q záporné. W je práce, kterou vykoná soustava při působení na okolní tělesa stejně velkou silou opačného směru po stejné dráze. Ze zákona akce a reakce vyplývá: W W' Po dosazení do rovnice tohoto zákona získáme vztah: Q U W' Teplo Q dodané soustavě se rovná součtu přírůstku vnitřní energie soustavy a práce W, kterou soustava vykoná.

Přenos vnitřní energie tepelná výměna vedením tepelná výměna zářením přenos vnitřní energie prouděním

Tepelná výměna vedením zahříváme-li jeden konec tyče, pozorujeme, že se zvyšuje i teplota částí, které nejsou přímo v plameni zahřívané částice se rozkmitají a předají svou energie částicím v chladnějších oblastech v kovech předávají energii hlavně volné elektrony různé látky mají různou tepelnou vodivost (největší kovy), voda je velmi špatný vodič a nejmenší tepelnou vodivost mají plyny

Vedení tepla - délka

Vedení tepla - materiál

Vedení tepla -průřez

Q S t d je součinitel tepelné vodivosti, S je obsah plochy, d je tloušťka desky, t je teplotní rozdíl, je doba Tepelná výměna zářením dopadne-li záření na těleso, část se odrazí, část tělesem projde a zbytek je pohlcen

Přenos vnitřní energie prouděním zahříváme-li kapalinu nebo plyn zdola, vzniká proudění; chladnější tekutina má větší hustotu, klesá v tíhovém poli dolů a vytlačuje teplejší tekutinu ze dna nádoby vzhůru proudící tekutina přitom přenáší vnitřní energii

Pokus Aby se voda prohřála, musíme ji zahřívat zdola. Teplo se od zdroje šíří prouděním zahřáté vody ode dna k hladině. Chladnější voda od hladiny klesá dolů, na dně se zahřeje, stoupá vzhůru a celý koloběh se opakuje. Tento jev můžeme názorně demonstrovat se skleněnou konvicí na čaj. Konvici naplníme vodou a vhodíme do ní drobná semínka nebo piliny z tvrdého dřeva. Při zahřívání začnou částice ve vodě vířit a jejich pohyb ukazuje průběh tepelných proudů v konvici.

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Perpetum mobile

Literatura: K. Bartuška, E. Svoboda Molekulová fyzika a termika Použité zdroje: Internet, AMD ČR Vyrobeno v rámci projektu SIPVZ Gymnázium a SOŠ Cihelní 410 Frýdek-Místek Autor: Mgr. Libor Lepík Rok výroby: 2005