«Работы М.В.Ломоносова в области физики: размышления о причине теплоты и холода»

Содержание

Слайд 2

. Задачи данной работы: 1.Раскрыть сущность теории теплоты и холода; 2.Проанализировать

.

Задачи данной работы: 1.Раскрыть сущность теории теплоты и холода; 2.Проанализировать

научные предвидения Ломоносова М.В. в области тепловых явлений. 3.Показать практическое использование теории теплоты и холода .
Слайд 3

Цель данной работы: изучить научный труд М.В. Ломоносова «Размышления о причине

Цель данной работы:
изучить научный труд М.В. Ломоносова «Размышления о причине

теплоты и холода» и рассмотреть значимость этой работы в современной науке и технике.
Слайд 4

Учение о теплоте и холоде. Согласно Ломоносову, теплота есть вращательное движение

Учение о теплоте и холоде.

Согласно Ломоносову, теплота есть вращательное движение

«нечувствительных частиц», составляющих тела. Он не признавал сил притяжения, действующих между частицами; полагал, что в твердом теле частицы должны касаться друг друга, а так как при нагревании твердые тела сохраняют свой внешний вид, то тепловые движения частиц могут быть только вращательными. Отсюда, по его мнению, также следует, что частицы тел должны иметь форму шероховатых шариков.
Слайд 5

Закон сохранения энергии Закон сохранения энергии — фундаментальный закон природы, заключающийся

Закон сохранения энергии

Закон сохранения энергии — фундаментальный закон природы, заключающийся в

том, что для изолированной физической системы может быть введена скалярная физическая величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. Поскольку закон сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда, закономерность, то его можно именовать не законом, а принципом сохранения энергии.
Слайд 6

Недостаточно энергию получить, необходимо использовать энергию на пользу человечеству, потому что

Недостаточно энергию получить, необходимо использовать энергию на пользу человечеству, потому что

запасы внутренней энергии в океанах и земной коре небезграничны. Например, необходимо за счет энергии приводить в действие устройства, способные совершать работу.
Большая часть двигателей на планете – это тепловые двигатели, т.е. устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в механическую энергию. Наибольшее значение имеет использование тепловых двигателей на тепловых электростанциях (ТЭС).
Слайд 7

Слайд 8

Доля электроэнергии, вырабатываемой электростанциями в СССР на долю ГРЭС приходилось около

Доля электроэнергии, вырабатываемой электростанциями

в СССР на долю ГРЭС приходилось около

65% вырабатываемой паротурбинными электростанциями электроэнергии, и, соответственно, 35% - на долю ТЭЦ.
Слайд 9

Схема работы ТЭС

Схема работы ТЭС

Слайд 10

КПД ТЭС с паротурбинной установкой. Тепловые электростанции с парогазотурбинной установкой (ПГЭС).

КПД ТЭС с паротурбинной установкой.

Тепловые электростанции с парогазотурбинной установкой (ПГЭС). Эти

электростанции позволяют утилизировать тепло и превращать его в тепловую энергию, идущую на отопление зданий.
Слайд 11

Заключение. Время- самый лучший судья научных теорий. Правильность замечательных мыслей, Михаила

Заключение.

Время- самый лучший судья научных теорий. Правильность замечательных мыслей, Михаила Васильевича

Ломоносова подтвердило все развития физики на протяжении почти двухсот лет , прошедших с его времени:
теплота это результат движения “нечувствительных частиц” и зависит от скорости их хаотического движения.
Слайд 12

Слайд 13

Устройство ТЭС

Устройство ТЭС