1 / 22

Teplo

Teplo. Ing. Radek Pavela. Teplo. Označení: Q Jednotka: [ J ] (joule) Vzorec: Q = m∙c∙(t-t o ) m … …… hmotnost tělesa [kg] c ……… měrná tepelná kapacita [ kJ /kg°C ] (t-t o ) ……… přírůstek nebo úbytek teploty. Definice:.

Télécharger la présentation

Teplo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Teplo Ing. Radek Pavela

  2. Teplo Označení: Q Jednotka: [J] (joule) Vzorec: Q = m∙c∙(t-to) m ……… hmotnost tělesa [kg] c ……… měrná tepelná kapacita [kJ/kg°C] (t-to) ……… přírůstek nebo úbytek teploty

  3. Definice: • Teplo je druh energie. Vyjadřuje, jak se změní vnitřní energie, tj. součet pohybových a polohových energií částic tělesa, jestliže se toto těleso ochladí nebo zvýší svoji teplotu. • Teplo je rovno energii, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu (nebo které příjme chladnější těleso od teplejšího).

  4. JamesPrescottJoul1818 - 1889 • Anglický fyzik • Zjistil, že při mechanické práci vzniká teplo • Zkoumal tepelné účinky elektrického proudu • Vysvětlil, že produkované teplo je přímo úměrné produkované energii • V roce 1843 určil spotřebu energie pro výrobu jednotky tepla

  5. Měření • Kalorimetrie – zabývá se měřením tepla • Základem kalorimetrických úvah je zákonzachování energie, jehož znění vyjadřuje tzv. kalorimetrická rovnice.

  6. Kalorimetr

  7. Kalorimetr

  8. Měrná tepelná kapacita • Vyjadřuje, jaké množství tepla přijme 1 kg látky, když se ohřeje o 1°C. • Je pro každou látku jiná Značka c Jednotka kJ/(kg °C)

  9. Šíření tepla Probíhá • vedením • prouděním • zářením (sáláním)

  10. Skupenství látek • plynné • pevné • kapalné • Ve všech skupenství jsou molekuly v neustálém neuspořádaném pohybu

  11. Změny skupenství látek

  12. Tání • V pevné látce jsou částice pevně uspořádány • každá částice má svoje místo, kmitá kolem něj • Při zahřátí částice kmitají rychleji • Při dostatečném zvýšení teploty se částice ze své pevné polohy utrhnou a začnou se volně pohybovat. • V tento okamžik se začne pevná látka měnit na kapalnou. Tomuto ději říkáme tání a říkáme, že látka taje.

  13. Tuhnutí • Když kapalnou látku chladíme, začne se při určité teplotě tuhnout a měnit se na látku pevnou. • Částice, které se volně pohybovaly, se při snižování teploty pohybují stále pomaleji až se k sobě přitáhnou a usadí se v určité poloze, kolem které pak kmitají. Z kapaliny se stává látka pevná. • Tomuto ději říkáme tuhnutí a říkáme, že látka tuhne.

  14. Var • Skupenská přeměna • Kapalina se mění na plyn v celém svém objemu (nejenom z povrchu jako při vypařování). • K varu dochází při zahřátí kapaliny na teplotu varu • Teplota varu je různá pro různé kapaliny • Teplota varu závisí také na tlaku nad kapalinou (s rostoucím tlakem teplota varu stoupá). To má vliv i na průběh varu (vzniku bublin páry) v nádobách s nezanedbatelnou výškou.

  15. Vypařování • Skupenská přeměna • Kapalina se mění na plyn pouze z povrchu (ne z celého objemu jako při varu). Kapalina při vypařování odebírá teplo z okolí • K vypařování dochází za jakékoli teploty kapaliny.

  16. Vypařování • Rychlost vypařování závisí na: • teplotě– čím vyšší teplota, tím rychlejší vypařování, • Velikosti povrchu– čím větší povrch, tím rychlejší vypařování, • na vlastnostech kapaliny (na přitažlivých silách mezi částicemi kapaliny), • na pohybu plynu nad kapalinou, • na tlaku par plynu nad kapalinou.

  17. Koloběh vody

  18. Koloběh vody

  19. Kapalnění • Kapalnění neboli kondenzace je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu. • Kondenzace (kapalnění) je děj, který je opakem vypařování. • Zkapalněné plyny poté mají různé využití (např. chladící médium)

  20. Zdroje: • doc. RNDr. Kolářová, R., paedDr. Bohuněk, J. Fyzika pro 8. ročník základní školy Praha: Nakladatelství PROMETHEUS, 2002. ISBN 80-7196-149-3 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana • http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-8/Zm-skup_02.pdf • http://tahaky.lam.cz/f17.html • http://www.zivlyzeme.estranky.cz/clanky/voda.html • http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo • http://ireferaty.lidovky.cz/100/5792/James-Prescott-Joule

  21. Děkuji Vám za pozornost

More Related