Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Подготовка к ОГЭ  /  9 класс  /  Теория для подготовки к ОГЭ. Тепловые явления.

Теория для подготовки к ОГЭ. Тепловые явления.

Краткая теория по разделу "Тепловые явления" подойдёт для подготовки учеников 9 класса к ОГЭ и повторения материала 8 класса. Включает основные понятия, определения, формулы и законы.
30.03.2021

Содержимое разработки

Тепловые явления. Количество теплоты.

Внутренняя энергия и её изменение


Количество теплоты Q (Дж)


Внутренняя энергия – это сумма кинетической энергии движения и потенциальной энергии взаимодействия частиц вещества.


Внутренняя энергия зависит от:

- агрегатного состояния вещества

- температуры

- массы вещества


Способы изменения внутренней энергии:

  1. Теплопередача

  2. Совершение работы над телом или самим телом


Виды теплопередачи:

  1. Теплопроводность – теплообмен при непосредственном контакте (самая высокая у металлов, низкая у газов). Вещество не переносится.

  2. Конвекция – перенос тепла потоками жидкостей и газов. Перенос вещества, невозможна в твердых телах.

  3. Излучение – перенос тепла электромагнитными волнами (инфракрасное излучение)-возможно в вакууме, тела с тёмной поверхностью быстрее нагреваются и охлаждаются, чем светлые.


Внутренняя энергия увеличивается при нагревании, плавлении, кипении, совершении работы над телом.


Внутренняя энергия уменьшается при охлаждении, кристаллизации, конденсации, совершении работы самим телом(веществом).




При плавлении кристаллическая решетка разрушается, а при отвердевании восстанавливается. Температура вещества остаётся постоянной.


Скорость испарения зависит от

- температуры

- площади поверхности жидкости

- рода жидкости

- ветра


Испарение происходит при любой температуре только с поверхности жидкости.


Кипение жидкости возможно только при определённой температуре по всему объёму жидкости.

Количество теплоты – энергия, которую получает или теряет тело (вещество) при теплопередаче.

Тепл. процесс

Формула

Постоянная величина


Нагревание и охлаждение


Q = cm(t - t)

Q = cmΔt

Q поглощается при нагревании и выделяется при охлаждении


c – удельная теплоёмкость,

[Дж/(кг·°С)]


Плавление и кристаллизация (отвердевание)


Q = λ·m

Q поглощается при плавлении и выделяется при кристаллизации

λ – удельная теплота плавления и кристаллизации

[Дж/кг]


Парообразование и конденсация


Q = L·m

Q поглощается при парообразовании и выделяется при конденсации


L – удельная теплота парообразования и конденсации

[Дж/кг]


Сгорание топлива


Q = q·m

Q выделяется при сгорании топлива


q – удельная теплота сгорания топлива [Дж/кг]


tплав = tкрист





Взаимные превращения жидкостей и газов. Влажность воздуха.

Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей и тепловых процессов.


Динамическое равновесие – состояние, при котором число молекул, покинувших жидкость, равно числу молекул, вернувшихся в жидкость.

Насыщенный пар – пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.

Точка росы — это температура воздуха, при которой водяной пар станет насыщенным и начнет конденсироваться в росу.

рₒ – давление насыщенного пара (Па)

ρₒ – плотность насыщенного пара (г/м³)


Абсолютная влажность (ρ) – плотность пара (масса водяного пара в единице объёма воздуха).

Относительная влажность φ(%)



Волосной гигрометр Психрометр


Тепловые двигатели – устройства, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию.

Виды тепловых двигателей: паровая машина, паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания (дизель), газовая турбина, реактивный двигатель.


Принципиальная схема работы тепловых двигателей.




-75%
Курсы повышения квалификации

Просто о сложном в физике. Динамика. Силы механики

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Теория для подготовки к ОГЭ. Тепловые явления. (814.14 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт