Тепловые явления |
Чтобы посмотреть содержание презентации нажмите на её эскиз. Чтобы бесплатно скачать презентацию по тепловым явлениям нажмите на её название. Другие темы презентаций (кроме «Тепловых явлений») можно увидеть на главной странице сайта.
| Имя файла | Название презентации | Автор | Слайды | Слова | Звуки | Эффекты | Время | Скачать |
| Молекулы.ppt | Молекулярная масса | Анатолий Шлюнько | 14 | 175 | 0 | 29 | 00:00 | 163 кБ |
| Броуновское движение.ppt | Броуновское движение | Fizika | 24 | 662 | 0 | 20 | 00:00 | 1 192 кБ |
| Температура тела.ppt | Температура тела | Влад | 48 | 1049 | 0 | 5 | 00:00 | 1 966 кБ |
| График температуры.ppt | График температуры | 1 | 41 | 1176 | 0 | 0 | 00:00 | 2 788 кБ |
| Абсолютная температура.ppt | Абсолютная температура | Nox | 9 | 167 | 0 | 34 | 00:00 | 1 303 кБ |
| Энергия.ppt | Внутренняя энергия | Кузнецов С.И. | 71 | 1885 | 0 | 20 | 00:00 | 612 кБ |
| Энергия тела.ppt | Потенциальная энергия | User1 | 13 | 250 | 0 | 9 | 00:00 | 413 кБ |
| Формы энергии.ppt | Законы энергии | Timur | 12 | 276 | 0 | 0 | 00:00 | 93 кБ |
| Тепловые явления.ppt | Тепловые явления | Admin | 18 | 775 | 0 | 0 | 00:00 | 1 283 кБ |
| Тепловое излучение.ppt | Тепловое излучение | Sasha | 6 | 141 | 0 | 0 | 00:00 | 266 кБ |
| Агрегатное состояние вещества.ppt | Агрегатное состояние вещества | User | 7 | 238 | 0 | 4 | 00:00 | 115 кБ |
| Молекулярно-кинетическая теория.ppt | Молекулярно-кинетическая теория | Ольга | 8 | 197 | 0 | 17 | 00:00 | 166 кБ |
| Урок физики Основное уравнение МКТ.ppt | Урок физики Основное уравнение МКТ | User | 15 | 235 | 0 | 0 | 00:00 | 114 кБ |
| Температура и тепловое равновесие.ppt | Температура и тепловое равновесие | web | 6 | 70 | 0 | 22 | 00:00 | 158 кБ |
| Энтропия.ppt | Термодинамика | Кузнецов С.И. | 78 | 2555 | 0 | 19 | 00:00 | 306 кБ |
| Основы термодинамики.ppt | Основы термодинамики | Дом | 15 | 759 | 0 | 0 | 00:00 | 1 069 кБ |
| Первый закон термодинамики.ppt | Первый закон термодинамики | 10 ит | 9 | 767 | 0 | 2 | 00:00 | 408 кБ |
| Твёрдые тела.ppt | Твёрдые тела | Пользователь | 13 | 358 | 0 | 58 | 00:00 | 541 кБ |
| Физика твёрдого тела.ppt | Физика твёрдого тела | Alexey | 9 | 529 | 0 | 0 | 00:00 | 140 кБ |
| Свойства твёрдых тел.ppt | Свойства твёрдых тел | User | 7 | 227 | 0 | 34 | 00:00 | 1 541 кБ |
| Вода и солнце.ppt | Вода и солнце | Физика | 21 | 503 | 0 | 0 | 01:23 | 1 532 кБ |
| Вода как растворитель.ppt | Вода как растворитель | _ | 10 | 292 | 0 | 32 | 00:00 | 536 кБ |
| Капиллярные явления физика.ppt | Капиллярные явления физика | Teacher | 7 | 244 | 0 | 2 | 00:00 | 99 кБ |
| Поверхностное натяжение физика.ppt | Поверхностное натяжение физика | лекс | 15 | 290 | 0 | 26 | 00:00 | 2 323 кБ |
| Поверхностное натяжение жидкости.ppt | Поверхностное натяжение жидкости | Маруся | 18 | 955 | 0 | 0 | 00:00 | 551 кБ |
| Всего : | 25 презентаций | 494 | 00:01 | 19 мБ |
Масса молекул. Количество вещества. Молекулярная масса. Менделеев Д.И. Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907), российский химик, разносторонний ученый, педагог. Менделеев открыл (1869) периодический закон химических элементов. Периодическая таблица. Авогадро Амедео. Авогадро Амедео - итальянский ученый. Число молекул в 1 моль вещества составляет 6,022045(31)?1023. Молярная масса. Связь массы и количества вещества. - Молекулы.ppt
Броуновское движение. Цель работы: пронаблюдать и изучить броуновское движение частиц, взвешенных в воде. Объект исследования: броуновское движение. Предмет исследования: особенности наблюдения и характер броуновского движения. Место проведения работы: Учебно-научный радиофизический центр МПГУ. Задачи исследования: Изучить историю открытия броуновского движения. Изучить значение открытия броуновского движения для развития науки. Выяснить влияние разных факторов на характер броуновского движения. Провести эксперимент по наблюдению броуновского движения. Методы исследования: Изучение литературы и материалов сайтов Интернета по данной теме. - Броуновское движение.ppt
Что заставило человека изучать тепловые явления? Вечное стремление к теплу. Использование тепла для улучшения жизни. Шитьё одежды. Строительство домов. Обогревание помещений. Ракеты. Автомобили. Паровозы. Из чего состоит тепло? Как тепло получить и как передать? Какую пользу может принести тепло? Т е м п е р а т у р а. Сначала давайте разберёмся, что такое. Что получается? В заголовке – тепло, а в эпиграфе – мороз, японским поэтом изображённый. Опыт 1. Чем отличается тёплая вода от холодной? Перед вами одинаковые стаканы с водой. Потрогайте воду рукой. В 1 стакане вода горячая, во 2 – холодная. - Температура тела.ppt
Наблюдение за нижним слоем атмосферы. Метеорология, как одна из древнейших наук, началась с визуальных наблюдений за погодой. С появлением письменности человек стал отмечать наиболее важные явления погоды. Метеорология – наука об атмосфере Земли. В России наблюдения за погодой ведут уже более ста пятидесяти лет. Центрами являются города Москва, Мельбурн, Вашингтон, Лондон. Работа с общешкольным календарём погоды.. Но как быть, когда имеешь дело с воздухом? Но одно дело чувствовать, ощущать, а другое дело - знать. Чтобы знать, надо измерить. Нам термометр кажется простой, обыкновенной вещью. - График температуры.ppt
Тема урока: «Экспериментальные газовые законы. Абсолютная температура». Цели урока: Воспитательная: Воспитание информационной культуры, настойчивости, трудолюбия, критичности мышления. Кривая, соответствующая изотермическому процессу на p-V – диаграмме, называется ИЗОТЕРМОЙ. График изотермического процесса. График изобарного процесса. График изобарного процесса называется ИЗОБАРОЙ и наглядно представляется на V-T – диаграмме. График изохорного процесса. График изохорного процесса называется ИЗОХОРОЙ и наглядно представляется на p-T – диаграмме. Абсолютная температура – температура по шкале Кельвина t=-273?C - абсолютный нуль. - Абсолютная температура.ppt
Молекулярная физика, термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплота. Теплоёмкость идеального газа. Уравнение Майера. Теплоёмкости одноатомных и многоатомных газов. Внутренняя энергия. Работа и теплота. Внутренняя энергия – энергия покоя. Теплоёмкость идеального газа. Теплоемкость при постоянном объёме будет равна. Теплоёмкости одноатомных и многоатомных газов. Теплоёмкости одноатомных газов. Теплоемкости многоатомных газов. Многоатомная молекула может вращаться. Закон Шарля. Закон Гей-Люссака. Закон Бойля – Мариотта. Уравнение политропы. Адиабатический процесс. - Энергия.ppt
Энергия. Энергия – скалярная физическая величина, характеризующая способность тел совершать работу. Энергия измеряется в джоулях. Механическая энергия. Внутренняя энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Тепловая энергия. Химическая энергия. Кинетической энергией называют энергию движущихся тел. Потенциальной энергией называется энергия взаимодействующих тел или частей одного и того же тела. Потенциальная энергия тела, поднятого над землей. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения энергии. Закон сохранения механической энергии. Группа теоретиков. - Энергия тела.ppt
Энергия и ее законы. Без энергии никуда. Само слово «энергия» какое-то нематериальное – не увидеть, не потрогать. Ничто в мире не совершается без участия этой самой «энергии». Энергия необходима. Энергия необходима, чтобы доставить продукты фермеров на рынок, детей в школу, людей на работу. Энергия - это абстрактное понятие. Формы энергии. Энергия проявляется в различных формах. Две основные формы энергии – кинетическая и потенциальная объединены одним словом – механическая. Существует тепловая, химическая, электрическая и другие формы энергии. Кинетическая энергия – это энергия движения. - Формы энергии.ppt
Методическая разработка раздела «Тепловые явления» 8 класс. Пояснительная записка. Цели и задачи обучения физике. Актуальность темы «Тепловые явления». Цели и задачи раздела. Цель: познакомить учащихся с тепловыми явлениями. Образовательные технологии. Методы обучения. Репродуктивный Наглядно-иллюстративный Объяснительно-иллюстративный Частично-поисковый. Методы познания. Наблюдение Сравнение Обучение Анализ Проблемный. Формы организации учебной деятельности. Фронтальная Групповая Индивидуальная Уроки-семинары Работа в малых группах. Ожидаемый результат. Поурочное планирование по разделу «Тепловые явления». - Тепловые явления.ppt
Теплопроводность в природе и технике. Приводит к выравниванию температуры тела. Коэффициент пропорциональности называют коэффициентом теплопроводности. Примеры теплопроводности: Конвекция. Примеры конвекции. Тепловое излучение. Примеры излучения. - Тепловое излучение.ppt
Агрегатные состояния вещества. Содержание. Три состояния вещества. Газ. Жидкость. Твердое тело. Процессы, происходящие при изменении агрегатного состояния вещества. Возгонка (сублимация). Твердое состояние вещества. Жидкое состояние вещества. Газообразное состояние вещества. Плавление. Парообразование. Конденсация. Кристаллизация. Процессы с поглощением и выделением тепла. Плавление Парообразование Возгонка. Конденсация Кристаллизация. График процессов изменения агрегатного состояния вещества. Нагревание льда. Плавление льда. Нагревание воды. Охлаждение воды. Кристаллизация воды (образование льда. - Агрегатное состояние вещества.ppt
Молекулярная физика. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Определение молекулярно-кинетической теории. Основные положения МКТ теории. Частицы вещества непрерывно и хаотически движутся. Частицы вещества взаимодействуют друг с другом. Первое положение МКТ. Молекула- система из небольшого числа связанных друг с другом атомов. Химический элемент- совокупность атомов одного вида. Доказательства первого положения МКТ. Электронный микроскоп. Ионный проектор. Основные понятия МКТ. Доказательства второго положения МКТ. Диффузия – самопроизвольное перемешивание соприкасающихся веществ. - Молекулярно-кинетическая теория.ppt
Урок №3 Основное уравнение МКТ. Цель урока: Установить взаимосвязь между макроскопическими и микроскопическими параметрами Научиться решать вычислительные задачи с использованием основного уравнения МКТ. Макроскопические – параметры, которые можно измерить с помощью приборов. Микроскопические – параметры, которые измеряются косвенным путем. M – масса газа V – объем газа t – температура газа p – давление газа n - концентрация. Учитывая, что - средняя кинетическая энергия молекулы газа, получим: Давление идеального газа прямо пропорционально средней кинетической энергии поступательного движения молекул, содержащихся в единице объема газа. - Урок физики Основное уравнение МКТ.ppt
Тема: «Температура». Цель урока: Свойства температуры: Температура. Мера средней кинетической энергии молекул. Шкала Цельсия. Шкала Кельвина. Шкала Фаренгейта. - Температура и тепловое равновесие.ppt
Молекулярная физика. Термодинамика. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Приведенная теплота. Изменение энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная и связанная энергии. Статистический смысл энтропии. Третье начало термодинамики. Из рассмотренного цикла Карно. Изменение энтропии в изопроцессах. Фазовый переход «жидкость – газ». Изменения энтропии при обратимых и необратимых процессах. Энтропия – величина аддитивная. Обратимый цикл Карно. Необратимый цикл. Энтропия S – аддитивная величина. Энтропия S равна сумме энтропий тел, входящих в систему. Энтропия – вероятностная статистическая величина. - Энтропия.ppt
Сравнительный анализ ТД - процессов. 1-ый закон ТД для изобарического процесса. Исследование изобарных процессов. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 58 III ТЕРМОДИНАМИКА ТЕМА 5 Основы термодинамики. Для изобарного процесса. Подставляя (4)-(6) и (8) в (1), получим. Сравниваем (9) – (11) с (2) устанавливаем. Формула Майера. Показатели адиабаты. Изобарических процессов расширения газов. Коэффициент тепловых потерь. Сравнительный анализ изобарных процессов таблица. Из анализа проведенных исследований можно сделать следующие выводы: При изохорных процессах работа не совершается. - Основы термодинамики.ppt
Первый закон термодинамики. Хронологически первыми были публикации немецкого врача и естествоиспытателя Р. Майера. Роберт Майер 1814-1878. Юлиус Роберт Майер родился в Хейльбронне 25 ноября в семье аптекаря. К идее превращения и сохранения различных форм энергии Майера пришел в 1841 г . Джоуль получил неплохое домашнее образование. Дальтон. Экспериментальные исследования Джоуля доказали возможность превращения механической энергии во внутреннюю. Джемс Джоуль. 1818-1889. После окончания гимназии Гельмгольц не смог поступить в университет физики. Герман Гельмгольц 1821-1894. - Первый закон термодинамики.ppt
Твёрдое тело. Виды твёрдых тел. Кристаллические тела. Аморфные тела. Полимеры. Композиты. Аморфные тела- твердые тела, не имеющие строгой повторяемости во всех направлениях. Хлопок, дерево, кожа, шерсть, полиэтилен, полистирол. Композиты - состоят из матрицы и наполнителей. Железобетон - сочетание бетона и стальной арматуры. Стеклопластик. Железографит. Кости человека и животных (коллаген и минеральные вещества). Свойства кристаллов. Упорядоченное расположение частиц(кристаллическая решетка) Анизотропия(монокристаллы). Изотропия( поликристаллы) Определенная температура плавления Полиморфизм. - Твёрдые тела.ppt
Зонная модель твердого тела Схема формирования энергетических зон. Уровни изолированного атома. Расщепление уровней при сближении атомов (принцип Паули). Расстояние между атомами. Энергия уровней. Зонная классификация твердых тел. Схема зонной структуры полупроводника. Обобщенная схема уровней энергии твердого тела. Энергия ЕF называется энергией Ферми. При абсолютном нуле (Т = 0°К) f = 1 при Е<ЕF и f=0 при Е>EF. Модель свободных электронов (металлы). Положительно заряженные ионы (остов). Свободные электроны (электронный газ, жидкость, желе). К понятию о силах электрического изображения. - Физика твёрдого тела.ppt
Урок по физике на тему: «Свойства твердых тел ». Твердые тела. Кристаллические. Аморфные. Кристаллы. Монокристаллы. Поликристаллы. Жидкие кристаллы. Физические свойства кристаллов. Механическая прочность Теплопроводность Электропроводность Оптические свойства. Кристаллическая форма вещества более устойчива чем аморфная. Кристалл турмалина. Свойства кристаллических веществ определяются структурой кристаллической решетки. Сравнительная характеристика. Перестроение кристаллической решетки P=10ГПа t=20000С. Алмаз. Графит. Дефекты в кристаллических решетках. Расположение атомов в кристаллических решетках не всегда правильное. - Свойства твёрдых тел.ppt
«Предварительное исследование воды из разных источников.». Гипотеза. Цели и задачи: Наш дом-планета Земля. Солнечная система. Тысячи астероидов ,комет и бесчисленных частичек пыли. Солнце-пылающий огненный шар. Масса солнца несравнимо больше массы других тел солнечной системы. Солнце: Дарит нам тепло ,свет и электромагнитное излучение; задаёт динамику магнитных бурь на планете. Солнечная активность. Галилео Галилей положил начало изучению физики солнца. Выделяют 27-дневный короткопериодический цикл Солнца. Изменение свойств воды. Вода - активный созидатель нашей планеты. Вода может находится в 135 состояниях. - Вода и солнце.ppt
Вода. Вода в природе. Вода – самое распространенное вещество на нашей планете. Ею заполнены океаны, моря, озера, реки. Пары воды входят в состав воздуха. Вода содержится в организмах растений и животных. Вода-растворитель. Вода является универсальным растворителем. В воде растворяются газообразные, жидкие и твердые вещества. Водные растворы находят широкое применение в жизнедеятельности человека. Вопрос: приведите примеры использования водных растворов человеком. Физические свойства воды. Круговорот воды в природе. В природе постоянно осуществляется круговорот веществ . Вода тоже не является исключением. - Вода как растворитель.ppt
Вечный двигатель на капиллярном притяжение. Капиллярные явления. Стекшее вниз масло снова поднимается по фитилям до верхнего сосуда. Модель капиллярного вечного двигателя. Объяснимся: С верхней, загнутой части фитиля, масло стекать вниз не будет. - Капиллярные явления физика.ppt
Исследовательская работа по физике «Мыльные пузыри по-научному». Городской день науки по предметам естественно-математического и гуманитарного цикла. Мыльные пузыри по - научному. Исследовательская работа по физике. Вычислить плотность раствора моющего средства. Исследовать электрические и оптические свойства среды. Опыт 1. «Вычисление коэффициента поверхностного натяжения жидкости». Расчёты и вычисление погрешности измерений: ? = 1060 кг/м?. Вывод: Мы вычислили плотность исследуемой жидкости. Значение измеряемой величины:?=1060,00 ± 11,66 кг/м?. Вывод: поверхностное натяжение воды больше, чем раствора моющего средства. - Поверхностное натяжение физика.ppt
Исследование поверхностного натяжения. Дети хорошо знают, что «куличики» можно построить из мокрого песка. Сухие песчинки не пристают друг к другу. Но также не пристают друг к другу песчинки, целиком погруженные в воду. Проблема: Цель: Задачи исследования: Роль поверхностного натяжения в жизни очень разнообразна. Осторожно положите иглу на поверхность воды. Поверхностная пленка прогнется и не даст игле утонуть. Муравей, пытающийся напиться из капли росы. Следующие простые опыты дополнительно поясняют сущность сил поверхностного натяжения. Но поверхностное натяжение проявляется не только в опытах с тонкими пленками. - Поверхностное натяжение жидкости.ppt