Слайд 3Способы изменения
внутренней энергии
Внутреннюю энергию можно изменить:
За счет совершения механической
работы над телом
Без совершения работы – теплообмен
Слайд 4Виды теплообмена
Теплопроводность
Конвекция
Лучистые теплообмен
Слайд 6Теплопроводность
Теплопроводность - это способ теплопередачи, при котором тепло передается от более
нагретой части тела, к менее нагретым, без перемещения вещества.
Слайд 7Особенности
Может происходить в твердых, жидких газообразных веществах;
Лучше всего проводят тепло твердые
тела, а из твердых – металлы;
Газы проводят тепло хуже чем жидкости;
Чем выше температура нагревателя, тем быстрее передается тепло от одной части тела к другой.
Слайд 8Конвекция
Конвекция - это способ теплопередачи, при котором тепло передается от нагревателя
восходящими струями газа
Слайд 9Особенности
Конвекция может наблюдаться только в жидкостях и газах;
Конвекция происходит быстрее в
газах, чем в жидкостях при прочих равных условиях;
Чем больше площадь поверхности нагретого тела, тем больше жидкости или газа вовлекается в процесс конвекции;
Чем выше температура нагревателя, тем интенсивнее конвекция.
Слайд 10Лучистый теплообмен
Лучистый теплообмен - это способ передачи тепла от нагревателя посредством
испускания лучей.
Слайд 11Особенности
Чем выше температура источника тепла, тем излучение больше;
Чем больше площадь поверхности,
тем больше энергии излучает тело при прочих равных условиях;
При одинаковых температурах и площадях поверхности излучает больше тот нагреватель, который имеет черную поверхность;
Излучение может распространяться в твердых, жидких и газообразных средах, а также в вакууме.
Слайд 12Термодинамика
В основе термодинамики лежат 3 фундаментальных закона, называемых началами термодинамики, установленных
на основании обобщения большой совокупности опытных фактов.
Слайд 13Нулевое (или общее) начало термодинамики
Замкнутая система независимо от начального состояния в
конце концов приходит к состоянию термодинамического равновесия и самостоятельно выйти из него не может.
Слайд 14Первое начало термодинамики
Закон сохранения энергии в применении к термодинамическим системам.
Количество теплоты,
полученное системой, идёт на изменение её внутренней энергии и совершение работы против внешних сил
Слайд 16Работа газа
Работа численно равна площади под графиком процесса на диаграмме (p,
V). Величина работы зависит от того, каким путем совершался переход из начального состояния в конечное.
Слайд 17Количество теплоты
Количество теплоты- количественная мера изменения внутренней энергии при теплообмене
Слайд 19Второе начало термодинамики
Накладывает ограничения на направление термодинамических процессов, запрещая самопроизвольную передачу
тепла от менее нагретых тел к более нагретым.
Слайд 20Необратимость процессов в природе
Слайд 21Применение первого закона термодинамики к изопроцессам