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



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

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

Vnitřní energie, práce a teplo

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

Molekulová fyzika a termika:

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

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

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

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika

Vnitřní energie, práce, teplo.

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Mol. fyz. a termodynamika

F - Změny skupenství látek

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

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

Digitální učební materiál

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

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

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

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

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

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

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

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

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

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

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

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

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 9. ROČNÍK. Změny skupenství. Filip Skalský, David Řehůřek

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

LOGO. Molekulová fyzika

Kalorimetrická rovnice

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

<<< záložka Fyzika

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Molekulová fyzika a termika

3.2 Látka a její skupenství

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

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

T0 Teplo a jeho měření

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

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

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

LOGO. Změny skupenství

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 +

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

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

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

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

[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

Ch - Rozlišování látek

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

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Ing. Stanislav Jakoubek

Vnitřní energie, teplo a práce

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Maturitní témata fyzika

Řešení: Fázový diagram vody

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Stanovení měrného tepla pevných látek

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

1. Látkové soustavy, složení soustav

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

5.7 Vlhkost vzduchu Absolutní vlhkost Poměrná vlhkost Rosný bod Složení vzduchu Měření vlhkosti vzduchu

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

(test version, not revised) 24. listopadu 2010

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

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

Energie. Název sady DUM. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast. Fyzika. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, interaktivní tabule

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Tepelná výměna - proudění

Transkript:

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

Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení potenciální energie

Vnitřní energie tělesa Součet potenciálních a kinetických energií všech částic = vnitřní energie! Co zanedbáváme? Na čem závisí velikost vnitřní energie?

Vnitřní energie tělesa Lze ji měnit: konáním práce ( tření, ohýbání, míchání, ) tepelnou výměnou vedením: lžička v čaji, topení, sporák, prouděním: vzduch v místnosti zářením: mikrovlnná trouba, slunce,

Vedení tepla pevné, kapalné i plynné látky princip? tepelné vodiče tepelné izolanty součinitel tepelné vodivosti

Vedení tepla Látka Součinitel tepelné vodivosti ve W/m C vzduch 0,02 plasty 0,1-0,3 dřevo 0,2-0,3 cihly 0,3-1,2 voda 0,6 sklo 0,6-1 beton 1,5 led 2,2 žula 2,9-4 nerez ocel 14 hliník 229 měď 395

Šíření tepla prouděním pouze v tekutinách teplá tekutina stoupá vzhůru, studená klesá dolů příčina vzniku větru, mořských proudů atd.

Šíření tepla zářením Šíření průhlednými látkami a vakuem. Každé těleso vydává záření. Každé záření má energii. Část se pohltí, část odrazí ( povrch tělesa ).

Vnitřní energie tělesa Obecně platí: U 2 U 1 =W + Q 1.termodynamický zákon

Teplo Odvozená fyzikální veličina Značka: Q Základní jednotka: J ( Joule ) jedna z forem energie Množství energie, které si vymění teplejší a studenější těleso při tepelné výměně. Samovolně přechází z teplejšího tělesa na studenější.

Teplo Výpočet: Q= m c (t t 0 ) c - měrná tepelná kapacita fyzikální veličina jednotka: J/kg C tabulková veličina množství tepla, které je třeba dát 1 kg látky, aby se ohřál o 1 C

Teplo Látka c [J/kg C] voda 4180 led 2090 olej 1980 vzduch 1000 hliník 896 železo 450 měď 380 cín 227 zlato 129

Příklad 1 Během noci klesla teplota vzduchu v pokoji na 17 C. Vzduch má hustotu 1,28 kg/m 3 a objem místnosti je 35 m 3. Kolik tepla musí vzduchu předat topné těleso, aby teplota v uzavřené místnosti vzrostla na 20 C?

Příklad 2 Určete, kolik tepla je třeba dodat 1,5 litru vody o teplotě 21 C, aby byla přivedena k varu?

Příklad 3 Hliníkové těleso o hmotnosti 300 g bylo ohřáto na 150 C dodaným teplem 35 kj. Určete původní teplotu hliníkového tělesa.

Kalorimetrická rovnice Kalorimetr Zákon zachování energie Q prijaté =Q odevzdané m 1 c 1 ( t t 1 )= m 2 c 2 ( t 2 t) m 1 t 1 c 1 m 2 t 2 c 2

Příklad 4 Lucka ráno spěchá, a tak si chladí horký čaj tak, že do něj nalije studenou vodu. Kolik čaje teplého 95 C a kolik vody o teplotě 15 C potřebuje k přípravě 0,5 l čaje s teplotou 55 C? Měrná tepelná kapacita čaje je stejná jako měrná tepelná kapacita vody.

Skupenství látek souvisí s uspořádáním atomů v látce pevné látky kapalné látky plynné látky plazma

Pevné látky velké působení molekul na sebe nemění svůj tvar nemění svůj objem pohyb molekul: kmitavý pravidelná struktura ( kromě amorfních látek )

Kapalné látky slabší síly mezi molekulami snadno mění svůj tvar ( dle nádoby ) nemění svůj objem molekuly po sobě tzv. kloužou

Plynné látky molekuly jsou od sebe vzdáleny molekuly na sebe nepůsobí ( kromě srážek ) snadno mění svůj objem snadno mění svůj tvar

Plazma plyn obsahující velké množství iontů ionizace vysoká teplota elektrické pole

Změny skupenství látek Vypařování, var í ut hn Tu ace lim ce ma bli Tá Su sub De ní Kondenzace

Tání a tuhnutí Tání = pevná látka kapalina ( teplota tání ) zahřátím se mění vlastnosti molekul Tuhnutí = kapalina pevná látka ( teplota tuhnutí ) ochlazením se zpomaluje pohyb molekul

Tání a tuhnutí Množství tepla přijatého při tání ( odevzdaného při tuhnutí )! L t = m l t měrné skupenské teplo tání ( tuhnutí ) - kolik tepla musí látka přijmout, aby 1 kg roztál ( ztuhl ) voda: 334 000 J/kg

Vypařování a kapalnění vypařování = kapalina plyn za každé teploty, látka se ochlazuje rychlost vypařování závisí na: teplotě kapaliny rychlosti odvodu par velikosti volného povrchu kapaliny druhu kapaliny ( těkavé látky )

Vypařování a kapalnění Absolutní vlhkost vzduchu Relativní vlhkost vzduchu - procenta Rosný bod mlha, rosa! Kapalnění ( kondenzace ) = plyn kapalina

Var Vypařování Var kapalina plyn kapalina plyn za jakékoli teploty za teploty varu z povrchu kapaliny z celého objemu kapaliny

Var! závisí na tlaku nad povrchem kapaliny teplo potřebné dodat látce, aby se uvařila! L v = m l v měrné skupenské teplo varu - kolik tepla musí látka přijmout, aby se 1 kg uvařil voda: 2 256 000 J/kg

Sublimace a desublimace sublimace = pevná látka plyn desublimace = plyn pevná látka

Příklad 5 Jak velké teplo je třeba dodat 50 g ledu o teplotě 0 C, aby celý roztál?

Příklad 6 Kolik tepla je třeba dodat 2 litrům vody o teplotě 22 C, aby se všechna uvařila?

Příklad 7 Topná spirála v konvici na vodu má výkon 2000 W a je zapnuta po dobu 10 minut. Na počátku je v konvici je 1,5 litru vody o teplotě 20 C. Kolik vody a o jaké teplotě zůstane v konvici po jejím vypnutí?