Внутренняя энергия идеального одноатомного газа

Содержание

Слайд 2

Внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех

Внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех

молекул тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом
Слайд 3

Внутренняя энергия идеального газа Потенциальная энергия молекул идеального газа равна нулю.

Внутренняя энергия идеального газа

Потенциальная энергия молекул идеального газа равна нулю.
Вся внутренняя

энергия идеального газа представляет собой кинетическую энергию беспорядочного движения молекул
U – внутренняя энергия идеального газа
Слайд 4

U = RT Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре

U = RT

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна его абсолютной

температуре
Слайд 5

Изменение внутренней энергии: ΔU = RΔT

Изменение внутренней энергии:


ΔU = RΔT

Слайд 6

Изменить температуру тела можно двумя способами: Нагреть или охладить – то

Изменить температуру тела можно двумя способами:

Нагреть или охладить – то есть

сообщить ему количество теплоты Нагреть или охладить – то есть сообщить ему количество теплоты QНагреть или охладить – то есть сообщить ему количество теплоты Q.
Совершить над ним работу.
Слайд 7

Процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы называют теплообменом или теплопередачей.


Процесс передачи энергии от одного тела к другому без

совершения работы называют теплообменом или теплопередачей.
Слайд 8

Работа в термодинамике

Работа в термодинамике

Слайд 9

АI = рΔV р – давление идеального газа ΔV – изменение

АI = рΔV

р – давление идеального газа
ΔV – изменение

объема
А – работа внешних сил
А = - АI
АI – работа газа
Слайд 10

Если газ расширяется, т.е. V1 0 и работа газа положительна; При сжатии газа V1>V2 и ΔV

Если газ расширяется, т.е. V1 0 и работа

газа положительна;
При сжатии газа V1>V2 и ΔV < 0, то работа газа отрицательна, в этом случае работа внешних сил оказывается положительной.
Слайд 11

Геометрическое истолкование работы газа Работа газа в термодинамике численно равна площади

Геометрическое истолкование работы газа

Работа газа в термодинамике численно равна площади фигуры,

ограниченной графиком изопроцесса в осях р(V).
Слайд 12

Количество теплоты

Количество теплоты

Слайд 13

Количество теплоты

Количество теплоты

Слайд 14

Количество теплоты – энергия, которую тело теряет или приобретает в процессе

Количество теплоты – энергия, которую тело теряет или приобретает в процессе

теплопередачи.
Q>0, если тело приобретает энергию;
Q<0, если тело теряет энергию.
Слайд 15

Нагревание (охлаждение) Q = cm(Т2-Т1) c – удельная теплоемкость тела –количество

Нагревание (охлаждение)

Q = cm(Т2-Т1)
c – удельная теплоемкость тела –количество теплоты необходимое

для изменения температуры тела массой 1 кг на 1 К.
[c]= 1 Дж/кг*К
Слайд 16

Плавление (кристаллизация) Q = λm, Q = -λm λ – удельная

Плавление (кристаллизация)

Q = λm, Q = -λm
λ – удельная теплота плавления

– количество теплоты, необходимое для плавления тела массой 1 кг при температуре плавления
[λ] – 1 Дж/кг
Слайд 17

Парообразование (конденсация) Q = rm, Q = -rm r – удельная

Парообразование (конденсация)

Q = rm, Q = -rm
r – удельная теплота парообразования

– количество теплоты, необходимое для парообразования 1 кг жидкости при неизменной температуре
[r] = 1 Дж/кг
Слайд 18

Сгорание топлива Q = qm q – удельная теплота сгорания топлива

Сгорание топлива

Q = qm
q – удельная теплота сгорания топлива – количество

теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг топлива
[q] = 1 Дж/кг
Слайд 19

Домашнее задание: § 79 Упр. 15 (1,2,4)

Домашнее задание:

§ 79
Упр. 15 (1,2,4)