Слайд 18 класс. Урок №01/01.
Тепловое движение.
Температура.
Внутренняя энергия.
Слайд 2Вопросы.
1. Что такое молекула?
Слайд 3Вопросы.
1. Что такое молекула?
Молекула вещества – мельчайшая частица данного вещества.
Слайд 4Вопросы.
2. Что доказывает броуновское движение?
Слайд 5Вопросы.
2. Что доказывает броуновское движение?
Броуновское движение доказывает, что тела состоят из
отдельных частиц – молекул и что молекулы находятся в непрерывном беспорядочном движении.
Слайд 6Вопросы.
3. Что такое диффузия?
Слайд 7Вопросы.
3. Что такое диффузия?
Явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного
вещества между молекулами другого, называют диффузией.
Слайд 8Вопросы.
4. Как протекает диффузия с изменением температуры?
Слайд 9Вопросы.
4. Как протекает диффузия с изменением температуры?
Процесс диффузии ускорятся с повышением
температуры. Это происходит потому, что с повышением температуры увеличивается скорость движения молекул.
Слайд 10Вопросы.
5. Какие явления указывают на то, что между молекулами существует взаимное
притяжение и отталкивание?
Слайд 11Вопросы.
5. Какие явления указывают на то, что между молекулами существует взаимное
притяжение и отталкивание?
Разрывание нити, ломание палки, отрывание кусочка бумаги; сварка, пайка, склеивание.
Слайд 12Вопросы.
6. В каких агрегатных состояниях встречаются вещества в природе?
Слайд 13Вопросы.
6. В каких агрегатных состояниях встречаются вещества в природе?
Твёрдое, жидкое, газообразное.
Слайд 14Вопросы.
7. Одинаковы ли молекулы воды, водяного пара и льда?
Слайд 15Вопросы.
7. Одинаковы ли молекулы воды, водяного пара и льда?
Да.
Слайд 16Своеобразие теплового движения.
Примеры.
1. В объёме, равном 1см3 воды, содержится около 3,34•1022
молекул.
2. В 1см3 любого газа при нормальных условиях содержится 2,7•1019 молекул. Это очень большое число, поэтому и число столкновений огромное. Молекула кислорода за 1с испытывает около 6,6млрд столкновений, а водорода — 15млрд столкновений. Это означает, что за 1с молекула кислорода изменяет величину и направление скорости 6,6млрд раз, а водорода — 15млрд раз. Поэтому движение молекул называют беспорядочным или хаотичным.
Слайд 17Своеобразие теплового движения.
Определение:
«Беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело, называют тепловым
движением.»
Слайд 18Приведите примеры передачи механического и теплового движения.
Слайд 19Определение:
«Температура является мерой средней кинетической энергии хаотического движения молекул.»
Слайд 20Единица измерения температуры
[°t]=1°С
Слайд 21Введение понятия «внутренняя энергия».
Слайд 22Введение понятия «внутренняя энергия».
Слайд 23Введение понятия «внутренняя энергия».
Определение:
«Кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело,
и потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю энергию тела.»
Слайд 24Введение понятия «внутренняя энергия».
Слайд 25Вопросы.
1. Какой энергией обладает шарик в начале движения?
Слайд 26Вопросы.
1. Какой энергией обладает шарик в начале движения?
Потенциальной.
Слайд 27Вопросы.
2. Как меняется скорость движения шарика при падении?
Слайд 28Вопросы.
2. Как меняется скорость движения шарика при падении?
Увеличивается.
Слайд 29Вопросы.
3. Как при этом изменяется высота подъёма шарика?
Слайд 30Вопросы.
3. Как при этом изменяется высота подъёма шарика?
Уменьшается.
Слайд 31Вопросы.
4. Что происходит с кинетической энергией шарика; потенциальной?
Слайд 32Вопросы.
4. Что происходит с кинетической энергией шарика; потенциальной?
Кинетическая энергия шарика увеличивается.
Потенциальная энергия шарика уменьшается.
Слайд 33Вопросы.
5. Происходит ли превращение энергии во время падения шарика?
Слайд 34Вопросы.
5. Происходит ли превращение энергии во время падения шарика?
Потенциальная энергия шарика
превращается в его кинетическую энергию.
Слайд 35Вопросы.
6. Какой энергией обладал шарик перед ударом о плиту; после того,
как шарик ударился о плиту?
Слайд 36Вопросы.
6. Какой энергией обладал шарик перед ударом о плиту; после того,
как шарик ударился о плиту?
Перед ударом о плиту шарик обладал кинетической энергией. После того, как шарик ударился о плиту, он стал обладать внутренней энергией.
Слайд 37Вопросы.
7. Куда подевалась энергия шарика после удара?
Слайд 38Вопросы.
7. Куда подевалась энергия шарика после удара?
Механическая энергия шарика перешла в
его внутреннюю энергию.
Слайд 39Опыты.
1. Изгибание металлической проволоки.
2. Трение двух брусков друг о друга.
Слайд 40Закрепление материала.
1. Какое движение называется тепловым?
Слайд 41Закрепление материала.
1. Какое движение называется тепловым?
Беспорядочное движение частиц, из которых состоит
тело, называют тепловым движением.
Слайд 42Закрепление материала.
2. Что понимают под внутренней энергией тела?
Слайд 43Закрепление материала.
2. Что понимают под внутренней энергией тела?
Кинетическая энергия всех молекул,
из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю энергию тела.
Слайд 44Закрепление материала.
3. В чём различие между механической и внутренней энергией?
Слайд 45Закрепление материала.
3. В чём различие между механической и внутренней энергией?
Внутренняя энергия
тела не зависит ни от механического движения тела, ни от положения этого тела относительно других тел.
Слайд 46Закрепление материала.
4. Какие превращения энергии происходят при затачивании ножа ножеточкой?
Слайд 47Закрепление материала.
4. Какие превращения энергии происходят при затачивании ножа ножеточкой?
Кинетическая энергия
ножа переходит в его внутреннюю энергию.
Слайд 48Домашнее задание.
§1, §2.
Упражнение 1.
Выполнить задание в конце §2 учебника.