Struktura a vlastnosti plynů. Ideální plyn 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou zanedbatelně malé ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
15. Stavová rovnice ideálního plynu
Advertisements

PLYNOVÉ ZÁKONY, STAVOVÁ ROVNICE
PRÁCE VYKONANÁ PLYNEM.
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
STRUKTURA A VLASTNOSTI plynného skupenství látek
Chemická termodynamika I
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
Ideální plyn velikost a hmota částic je vůči jeho objemu zanedbatelná, mezi částicemi nejsou žádné interakce, žádná atrakce ani repulse. Částice ideálního.
IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice.
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím.
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_FYZ_RO_01 Digitální učební materiál Sada: Molekulová fyzika a termika.
IDEÁLNÍ PLYN.
Plynné skupenství Podmínky používání prezentace
Struktura a vlastnosti plynu
Plyny.
Molekulová fyzika a termika
VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA
Ideální plyn Michaela Franková.
Plyny Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na.
SKUPENSKÉ STAVY HMOTY Teze přednášky.
TLAK PLYNU Z HLEDISKA MOLEKULOVÉ FYZIKY.
Chemická termodynamika (učebnice str. 86 – 96)
Termodynamika Termodynamika studuje fyzikální a chemické děje v systémech (soustavách) z hlediska energie Proč některé reakce produkují teplo (NaOH + H2O)
STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU.
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorMgr. Radomír Tomášů Název šablonyIII/2.
KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM
KINETICKÁ TEORIE LÁTEK
-14- Vnitřní energie, práce a teplo, 1. td. Zákon Jan Klíma
Izotermický a izochorický děj.
Směsi plynů Rozdělení výpočtu plynů :
Izobarický a adiabatický děj
FI-15 Termika a termodynamika III
Struktura a vlastnosti plynů
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorMgr. Radomír Tomášů Název šablonyIII/2.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_689.
teplota? indikátor teploty teplota? „teplota“ vařící vody.
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
Termodynamika (kapitola 6.1.) Rozhoduje pouze počáteční a konečný stav Nezávisí na mechanismu změny Předpověď směru, samovolnosti a rozsahu reakcí Nepočítá.
Termodynamika Základní pojmy: TeploQ (J) - forma energie Termodynamická teplotaT (K) 0K= -273,16°C - nejnižší možná teplota (ustane tepelný pohyb) EntropieS.
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorMgr. Radomír Tomášů Název šablonyIII/2.
Ideální plyn velikost a hmota částic je vůči jeho objemu zanedbatelná, mezi částicemi nejsou žádné interakce, žádná atrakce ani repulse. Částice ideálního.
IDEÁLNÍ PLYN Rozměry molekul IP jsou ve srovnání s jejich střední vzdáleností od sebe zanedbatelné. Molekuly IP na sebe vzájemně silově nepůsobí mimo vzájemné.
Vnitřní energie, teplo, teplota. Celková energie soustavy Kinetická energie – makroskopický pohyb Potenciální energie – vzájemné působení těles (makroskopicky)
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr Vácha ZS – Struktura a vlastnosti plynů.
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr Vácha ZS – Termika, molekulová fyzika.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_11 Název materiáluSytá pára.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_42_14 Název materiáluIzobarický.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_453_Vlastnosti plynů Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_42_07 Název materiáluIdeální.
6. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ
Stavová rovnice ideálního plynu
Zákony plynů (Boyleův – Mariottův)
15. Stavová rovnice ideálního plynu
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
Termodynamické zákony v praxi
Přípravný kurz Jan Zeman
Děje s ideálním plynem Mgr. Kamil Kučera.
Termodynamické zákony
5. Děje v plynech a jejich využití v praxi
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Struktura a vlastnosti plynu
STRUKTURA A VLASTNOSTI
Izotermický a izochorický děj s ideálním plynem
IDEÁLNÍ PLYN.
Elektrárny 1 Přednáška č.3 Pracovní látka TE (TO)
STAVOVÉ ZMĚNY IDEÁLNÍHO PLYNU.
Fyzika 2.E 12. hodina.
MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA
V. PLYNY.
Elektrárny 1 Přednáška č.3
Transkript prezentace:

Struktura a vlastnosti plynů

Ideální plyn 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou zanedbatelně malé ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe 2.Molekuly ideálního plynu na sebe navzájem silově nepůsobí kromě vzájemných srážek 3.Vzájemné srážky molekul ideálního plynu a srážky těchto molekul se stěnami nádoby jsou dokonale pružné

Rozdělení molekul podle rychlostí

Střední kinetická energie molekuly plynu

Stavová rovnice ideálního plynu Plyn lze charakterizovat stavovými veličinami – tlak, teplota, objem, počet molekul, látkové množství Popisující veličinyTvar stavové rovnice p, V, T, N p, V, T, n p, V m, T p, V, T, m, M m p, V, T

Avogadrův zákon

Izotermický děj s ideálním plynem

Izochorický děj s ideálním plynem

Izobarický děj s ideálním plynem

Měrná tepelná kapacita

Adiabatický děj s ideálním plynem

Jak se změní tlak plynu, pokud objem zůstane konstantní a teplota vzroste 4x?

Určete hustotu kyslíku při tlaku 5 MPa a teplotě 27°C

Hustota vodíku při teplotě 0°C a normál. tlaku je 0,00009 kg/l. Určete objem, který zaujimá 1g H při 200°C a normál. tlaku.

V jaké hloubce pod povrchem jezera se bude hustota vzduchové bubliny rovnat 1 % hustoty vody (p : 1000 kg/m3). Teplota vzduchové bubliny je 4°C a venkovní tlak vzduchu je 0,1 MPa. Hustota vzduchu při normálním tlaku a teplotě 0°C je p = 1,293 g/m3.

Vzduch v pneumatice má při teplotě -4°C tlak 320 kPa. O kolik kPa budeme muset upustit pneumatiku, abychom měli stejný objem při 20°C?

Plyn má při 0°C objem V. Při jaké teplotě bude mít třetinový objem? Uvažujte konstantní tlak.

O kolik se zvětší vnitřní energie dusíku N2 o hmotnosti 200 g a jakou práci plyn vykoná, když se ohřeje z 20°C na 100°C? Řešte zvlášť pro izobarický a izochorický děj.