Картинки на тему «Сегодня: понедельник, 20 июля 2015 г» |
Без темы | ||
<< Своя игра «История в литературе» | Сегодня: понедельник, 7 декабря 2015 г >> |
Автор: HP. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Сегодня: понедельник, 20 июля 2015 г.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 798 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Сегодня: понедельник, 20 июля 2015 г. | 10 | т.е. любое изменение состояния системы, |
2 | Тема: Основы молекулярной физики и | при котором изменяется значение хотя бы | |
термодинамики. 1. Предмет и методы | одного из описывающих ее ПС. Равновесный | ||
исследования. 2. Термодинамические | процесс – термодинамический процесс, в | ||
системы, параметры, процессы. 3. Уравнение | котором система проходит непрерывный ряд | ||
состояния. Идеальный газ и его законы. 4. | бесконечно близких равновесных состояний. | ||
Основное уравнение МКТ идеального газа. 5. | Равновесный процесс - бесконечно медленный | ||
Закон Максвелла о распределении молекул | и поэтому достаточно медленные реальные | ||
ИГ. 6. Барометрическая формула. | процессы по своим свойствам приближаются к | ||
Распределение Больцмана. 7. Явления | равновесным (квазистатическим). | ||
переноса. | 11 | Классификация ТП. Характеристика ТП. | |
3 | Молекулярная физика – раздел физики, | Изотермический. Изохорный. Изобарный. | |
изучающий свойства вещества на основе | Адиабатный. Процесс, при котором | ||
молекулярно-кинетической теории (МКТ). МКТ | температура системы остается неизменной. | ||
– теория строения вещества, изучающая | Процесс, при котором система сохраняет | ||
зависимость свойств различных тел от их | свой объем. Процесс, совершающийся при | ||
атомарного или молекулярного строения. В | постоянном давлении. процесс, который не | ||
основе МКТ лежат три положения: 1) | сопровождается теплообменом между ТС и ВС. | ||
вещество состоит из микроскопических | 12 | Уравнение состояния тс – уравнение, | |
частиц, разделенных промежутками; 2) | связывающее любой термодинамический | ||
частицы, из которых состоит вещество, | параметр с параметрами, принятыми в | ||
находятся в непрерывном беспорядочном | качестве независимых переменных. ДАВЛЕНИЕ | ||
тепловом движении, интенсивность которого | P-скалярная физическая величина, | ||
зависит от температуры вещества; 3) | определяемая нормальной силой действующей | ||
частицы взаимодействуют друг с другом | на единицу площади. 3. Уравнение | ||
посредством сил притяжения и отталкивания, | состояния. Идеальный газ и его законы. | ||
имеющих электромагнитную природу. 1. | 13 | Удельный объем вещества – объем | |
Предмет и методы исследования. | единицы его массы. Удельный объем | ||
4 | Термодинамика – раздел физики, | термодинамической системы - отношение | |
изучающий свойства макроскопических систем | объема V системы к ее массе m: Температура | ||
(МС) на основе термодинамического метода | – скалярная физическая величина, которая | ||
исследования (ТМ). ТМ – метод исследования | служит мерой интенсивности теплового | ||
физических явлений, не рассматривающий ни | движения атомов, молекул и других частиц и | ||
внутреннее строение МС, ни характер | характеризует равновесное состояние ТС. | ||
движения их структурных элементов | 14 | Температурная шкала. Реперные точки. | |
(молекул, атомов, ионов, электронов). Для | Международная практическая. | ||
описания происходящих в исследуемых | Термодинамическая. Температура замерзания | ||
физических системах процессов ТМ | воды при давлении Па, принятая за | ||
использует макроскопические параметры т.е. | Температура кипения воды при том же | ||
физические величины (такие как давление, | давлении, принятая за. Тройная точка воды | ||
объем, температура), характеризующие | (температура, при которой лед, вода и | ||
состояние МС без учета их молекулярного | насыщенный пар при давлении 609 Па | ||
строения. | находятся в тер- модинамическом | ||
5 | Статистический метод (СМ) описывает | равновесии). Температура этой точки по | |
наблюдаемые макроскопические свойства тел | термодина- мической шкале равна 273,16 К. | ||
(МСТ) как результат суммарного действия | Единица измерения температуры по этой | ||
большого числа составляющих эти тела | шкале – кельвин – равен градусу Цельсия. | ||
структурных элементов. СМ опирается на | 15 | Идеальный газ (ИГ) – модель газа, | |
математический аппарат теории | удовлетворяющая следующим условиям: | ||
вероятностей. Он оперирует с усредненными | размеры молекул ИГ во много раз меньше | ||
значениями таких физических характеристик | размеров сосуда, содержащего газ; силы | ||
атомов и молекул, как скорость, импульс, | взаимодействия между молекулами ИГ | ||
энергия. СМ лежит в основе молекулярной | отсутствуют; соударения молекул ИГ со | ||
физики, иначе называемой статистической | стенками сосуда и столкновения между собой | ||
физикой. СМ и ТМ, описывая одни и те же | являются абсолютно упругими. | ||
процессы, по сути своей качественно | 16 | Законы изопроцессов. Математическая | |
различны и тем самым дополняют друг друга. | запись закона. Формулировка закона. Бойля | ||
Их сходство заключается в том, что оба эти | - Мариотта. Гей – Люссака. Шарля. Для | ||
метода, так же, как и оба использующих их | данной массы газа при постоянной | ||
раздела физики, исследуют поведение | температуре давление газа обратно | ||
систем, обусловленное большим количеством | пропорционально объему. При постоянном | ||
содержащихся в них атомов и молекул. | давлении объем газа пропорциона- лен | ||
6 | Термодинамическая система (ТС) – | термодинамической температуре. При | |
совокупность макроскопических тел, между | постоянном объеме давление газа пропорцио- | ||
которыми возможен обмен энергией и | нально термодинамичес- кой температуре. | ||
веществом как друг с другом, так и с не | 17 | ||
входящими в систему телами – внешней | 18 | ||
средой. 2. Термодинамические системы, | 19 | Уравнение Клайперона -. Закон | |
параметры, процессы. | Авогадро: при одинаковых давлении и | ||
7 | Виды ТС. Характеристика ТС. Открытая. | темпе-ратуре молярный объем любых газов | |
Закрытая. Изолированная. Замкнутая. | одинаков. Уравнение Клайперона - | ||
Адиабатная. Обменивается веществом с | Менделеева. | ||
внешней средой. Не обменивается веществом | 20 | ||
с внешней средой. Не обменивается | 21 | Кинетическая теория газов – раздел | |
веществом и энергией с внешней средой. Не | классической статистической физики, | ||
обменивается энергией с внешней средой | изучающий физические свойства газов на | ||
путем совершения работы. Не обменивается | основе статистического метода | ||
энергией с внешней средой путем | исследования. Важнейшая задача | ||
теплообмена. | кинетической теории газов – вычисление | ||
8 | Термодинамические параметры (ПС) – | давления идеального газа на основе МК | |
совокупность однозначно определяющих | представлений. 4. Основное уравнение МКТ | ||
состояние термодинамической системы | идеального газа. | ||
физических величин, которые могут быть | 22 | ||
измерены в эксперименте. Классификация ПС. | 23 | ||
Характеристика ПС. Внешние. Внутренние. | 24 | 5. Закон Максвелла о распределении | |
Экстенсивные. Интенсивные. параметры | молекул ИГ. | ||
характеризуют воздействие на ТС внешних | 25 | ||
тел и полей. Параметры определяют | 26 | ||
внутреннее состояние системы. параметры, | 27 | ||
значение которых пропор-ционально | 28 | ||
количеству вещества в ТС. параметры, | 29 | ||
значение которых не зави-сит от количества | 30 | 6. Барометрическая формула. | |
вещества в ТС. | Распределение Больцмана. | ||
9 | Равновесное состояние - состояние ТС, | 31 | |
в котором характеризующие ее параметры при | 32 | ||
постоянных внешних условиях не изменяются | 33 | ||
со временем, а также в системе отсутствуют | 34 | ||
потоки энергии, вещества и др. | 35 | ||
Неравновесное состояние – состояние ТС, в | 36 | ||
котором какие-либо ее ПС не имеют | 37 | ||
определенного значения, т.е. различны в | 38 | ||
разных точках системы. | 39 | ||
10 | Термодинамический процесс (ТП) – | 40 | |
переход ТС из одного состояния в другое, | |||
Сегодня: понедельник, 20 июля 2015 г.ppt |
«8 июля» - Памятник святым Петру и Февронии в Сочи. Забывать зло. Орден святых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. 8 июля. Града Мурома заступцы. Мощи святых Петра и Февронии. В истории Церкви не так много святых, прославившихся исключительно любовью и верностью друг к другу. «Две способности дал нам Господь: помнить и забывать.
«Бунин Чистый понедельник» - Метод исследования – аналитическое прочтение рассказа И.А.Бунина «чистый понедельник». М.Врубель «Ангел с кадилом и свечой», эскиз неосуществленной росписи для Владимирского собора в Киеве. Тема данного исследования - «Тема духовного очищения в рассказе «Чистый понедельник». Основная часть. Преподобный Никодим Святогорец (1784 -1809).
«Средства языка» - Метафора. Период. ...Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. (К. Д. Бальмонт). 3. Какой троп не использован в четверостишии Н. Заболоцкого? 2. Иллюстрацией какого тропа служат строки А. С. Пушкина? Мой верный друг! мой враг коварный! Анафора. Литая медь стволов сосновых Чугунной стала в час ночной. Тропы.
«Поэзия Мандельштама» - Особенности поэтики сборника «Камень». I ряд: Как воспринимает лирический герой собор? Цель: Изучить особенности поэзии О.Мандельштама. II ряд: Какова композиция стихотворения (место, время в произведении, соотношение строф)? Главная поэтическая мысль — жизнь невозможна без свободы. Из письма Осипа Эмильевича Мандельштама к Тынянову от 21 января 1937 года.
«Федор Иванович Тютчев» - В 1838 году Элеонора Тютчева с детьми на пароходе Николай II ехала к мужу в Турин. «О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней… «Вот бреду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня… 1803-1873. В 1850 году Тютчев влюбляется в воспитанницу Смольного института Елену Александровну Денисьеву.
«Биография Некрасова» - Несмотря на сильный мороз, многотысячная толпа провожала тело поэта. За поместьем в глубине сада стоял небольшой двухэтажный флигелек – музыкантская. Алексей Сергеевич Некрасов - отец поэта. Некрасов умер 27 декабря 1877 (8 января 1878) года в Петербурге. Великий критик помог Н.А. Некрасову «найти себя».