Изобретение вечных двигателей |
Термодинамика
Скачать презентацию |
||
<< Модели вечных двигателей | Изобретатели вечных двигателей >> |
Автор: serega. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Изобретение вечных двигателей.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 423 КБ.
Скачать презентациюСл | Текст | Сл | Текст |
1 | «Изобретение вечных двигателей». ВЫПОЛНИЛА: БЫСТРИЦКАЯ О.,10 | 8 | далее это движение передавалось на заводное колесо пружины |
КЛ. ПРОВЕРИЛ: МИТРОФАНОВ Ф.Г. СУЛЗАТ 2010 Г. МОУ «СУЛЗАТСКАЯ | часового механизма. Если атмосферное давление повышалось, тогда, | ||
СОШ» Проект по физике на тему: | наоборот, некоторое количество ртути выталкивалось обратно в | ||
2 | Рerpetuum mobile. - Это воображаемый механизм, который | трубку и противовес возвращал сосуд в исходное положение. | |
безостановочно движет сам себя, не затрачивая никакого топлива | Небольшого изменения давления внешнего воздуха оказывалось | ||
и, кроме того, совершает ещё какую-нибудь полезную работу, | достаточно для завода часовой пружины на восьмисуточный запас | ||
например, поднимает груз или вырабатывает электроэнергию. | хода. Автор: | ||
3 | Самая древняя модель вечного двигателя. Она представляет | 9 | «Пьющая утка». Одним из современных примеров мнимых вечных |
зубчатое колесо с откидывающимися на шарнирах грузами. Зубья | двигателей являлась популярная в послевоенные годы игрушка — | ||
таковы, что грузы в левой части колеса всегда оказываются ближе | фигурка пьющей утки. Туловищем утки служила стеклянная трубочка, | ||
к оси, чем в правой. По замыслу автора, это, в согласии с | верхний конец которой заканчивался шариком в виде утиной головы | ||
законом рычага, должно было бы приводить колесо в постоянное | с клювом. Нижний конец трубочки был погружен в небольшой | ||
вращение. При вращении грузы откидывались бы справа и сохраняли | запаянный сосуд, наполненный эфиром, т.к. он легко испаряется | ||
движущее усилие. Ошибка: Колесо останется неподвижным потому, | уже при комнатной температуре и, кроме того, с изменением | ||
что хотя справа грузы имеют более длинный рычаг, слева их больше | температуры резко меняется давление его насыщенных паров. Для | ||
по количеству. Автор: неизвестен. | того чтобы «оживить» утку, следовало лишь слегка смочить «клюв» | ||
4 | Рerpetuum mobile ПО ЗАКОНУ АРХИМЕДА. Автор расположил на | и поставить игрушку перед стаканом с водой. Движется утка за | |
цепи полые баки и правую половину поместил под воду. Он полагал, | счёт изменения центра тяжести, давления, температуры испарения. | ||
что вода будет их выталкивать на поверхность, а цепь с колёсами, | Качания утки происходят только благодаря тому, что в процессе | ||
таким образом, бесконечно вращаться. Но на самый нижний бак, | этих качаний она отбирает тепло из окружающего воздуха. | ||
который затыкает собой отверстие, будет действовать лишь сила | 10 | Колесо бхаскары. К самым ранним сведениям о вечном двигателе | |
давления на его правую поверхность. И она будет превышать | относится упоминание у индийского поэта, математика и астронома | ||
суммарную силу, действующую на остальные баки. Ошибка: Автор: | Бхаскары . Так, Бхаскара в своем стихотворении, датируемом | ||
Неизвестен. | примерно 1150 г., описывает колесо с прикрепленными наискось по | ||
5 | Вечный двигатель орфиреуса. Орфиреус — немецкий | ободу длинными, узкими сосудами, наполовину заполненными ртутью. | |
изобретатель, прославившегося своим изделием на всю Германию. На | Принцип действия этого первого механического «ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ» | ||
своём изобретении он заработал огромные деньги. Колесо | был основан на различии моментов сил тяжести, создаваемых | ||
Орфиреуса, вращаясь, поднимало на значительную высоту солидный | жидкостью, перемещавшейся в сосудах, помещенных на окружности | ||
груз. Обман раскрылся случайно: учёный поссорился со своей женой | колеса. Бхаскара обосновывает вращение колеса весьма просто: | ||
и служанкой, которые, незаметно дёргая за тонкий шнурок, | «Наполненное таким образом жидкостью колесо, будучи насажено на | ||
приводили колесо в движение. Орфиреус. | ось, лежащую на двух неподвижных опорах, непрерывно вращается | ||
6 | Шариковые часы. Автор: французский дворянин Никола Гролье, | само по себе». | |
Марграф, Ганс Шлотгхайм, Ле-Плат Луи Антуан. Ошибка: Суть | 11 | Арабские вечные двигатели. Позже в арабских странах начинают | |
шариковых часов состояла в том, что небольшие шарики, поочерёдно | встречаться проекты вечных двигателей, аналогичных по устройству | ||
перекатывались сверху вниз, тем самым точно отсчитывая время. | механическому «вечного двигателя» индуса Бхаскары, уже примерно | ||
Скатывавшиеся шарики приводили в действие счетчик, показания | с 1200г. Вот одно из таких арабских самодвижущихся колес, | ||
которого фиксировались на специальном циферблате. Изобретение | пустотелый обод которого частично заполнен водой и ртутью. | ||
Шлотгхайма отличалось от других тем, что в его часах | Согласно приведенной схеме сил, момент силы, создаваемый весом | ||
присутствовал музыкальный механизм. На этом автор зарабатывал | столбика воды F1, действующим на плечо r1 по направлению к | ||
большие деньги. Ганс Шлотгхайм лишь выдавал свои часы за вечный | центру вращения колеса, должен превышать момент силы, | ||
двигатель, после его смерти в часах был найден механизм, | создаваемый весом ртути F2, действующим на плечо r2. При этом F1 | ||
приводящий часы в движение. Ошибки других учёных не известны, | должна быть больше F2 . | ||
извемтно лишь. Что вечными двигателями они так и не стали. | 12 | «Арабское оросительное колесо». Арабы для создания своих | |
7 | Двигатель Грейнахера. Грейнахер – швейцарский физик, | «вечных двигателей» использовали разные приемы, например | |
изобретатель радиевого «Вечного двигателя». Накапливавшийся на | сочлененные деревянные рычаги (на схеме.)В арабских странах | ||
латунной пластинке заряд с помощью тонкой нити, залитой в слое | «вечные двигатели» разрабатывались главным образом для того, | ||
парафина, передавался на горизонтально расположенную | чтобы приводить в действие устройства для заполнения водой | ||
металлическую иглу, совершавшую крутильные колебания на упругом | оросительных каналов. | ||
проводящем подвесе. При повороте игла касалась боковых контактов | 13 | Вечный двигатель в теории. По предположениям современных | |
и отдавала им свой заряд, который далее переходил на «корпус» | учёных, изобретение вечного двигателя невозможно. Но | ||
прибора. Весь процесс колебаний мог повторяться до тех пор, пока | предположительно вечный двигатель должен состоять из: станины, | ||
на латунную пластинку в верхней части устройства попадало | кронштейн-балки, Успокоителя, ротора, ускорителя привода. | ||
достаточное количество радиоактивного излучения. | Необходимые условия: вакуум, отсутствие силы притяжения. В | ||
8 | Барометрический вечный двигатель. англичанин Кокс. Внешний | теории - идеальный случай - нахождение агрегата за пределами | |
вид: заполненная ртутью трубка, погружаемая в большой сосуд, | атмосферы Земли, в открытом космосе . Но всё равно такой | ||
наполненный 200 кг ртути; При падении барометрического давления | двигатель не может совершать полезную работу. | ||
уровень ртути в трубке понижался, и часть ее вытекала в сосуд, | 14 | Конец. | |
который, утяжеленный весом вытекшей ртути, начинал опускаться; | |||
«Изобретение вечных двигателей» | Изобретение вечных двигателей.ppt |
«Изобретение вечных двигателей» - Полые баки. Двигатель Грейнахера. Изобретение вечных двигателей. Пьющая утка. Воображаемый механизм. Арабские вечные двигатели. Колесо Бхаскары. Вечный двигатель в теории. Древняя модель. Шариковые часы. Барометрический вечный двигатель. Арабское оросительное колесо. Вечный двигатель Орфиреуса.
«Первый закон термодинамики к изопроцессам» - Первый закон термодинамики. Количество теплоты. Изотермический процесс. Изменение внутренней энергии. Необратимость процессов в природе. Определение внутренней энергии. Идеальный газ. Адиабатный процесс. Предпосылки открытия закона. Юноша. Закон термодинамики. Применение 1 закона термодинамики. Закон сохранения энергии.
«Термодинамический и статистический методы» - Основные законы термодинамики. Концентрация молекул. Абсолютный нуль температуры недостижим. Уравнение Клайперона-Менделеева. Статистический метод. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Понятие об идеальном газе. Молекула при ударе о стенку передаёт стенке импульс. Вывод уравнения Клаузиуса.
«Термодинамика» - Что такое термодинамический процесс. Работа расширения. Работа: основные понятия. Теплоемкость. Предмет физической химии. Обратимое адиабатические расширение идеального газа. Внутренняя энергия: основные понятия. Что такое термодинамика. Адиабатический процесс. Первый закон термодинамики. Теплоемкость при постоянном давлении.
«Модели вечных двигателей» - Некоторые примеры «вечных двигателей». Колесо с откидывающимися грузами. Модель вечного двигателя. Французская академия наук. Вечный двигатель. Вечный двигатель на постоянных магнитах. Вечный водопровод. Луна и планеты. Установка. Вечные двигатели первого рода. Масло, поднимающееся по фитилям. Цепочка шаров на треугольной призме.
«Второй закон термодинамики» - Холодильный коэффициент. Рабочее тело возвращается в исходное состояние. Адиабатное расширение. Рассмотрим круговой процесс в координатах и в TS - координатах. Линия расширения лежит выше линии сжатия. Теплота, полученная работой сжатия. Для осуществления кругового процесса необходимо наличие трех элементов.