Dielektrická konstanta ledu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
15. Stavová rovnice ideálního plynu
Advertisements

STRUKTURA A VLASTNOSTI plynného skupenství látek
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/ Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
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.
Plyny.
Atomová hmotnost Hmotnosti jednotlivých atomů (atomové hmotnosti) se vyjadřují v násobcích tzv. atomové hmotnostní jednotky u: Dohodou bylo stanoveno,
počet částic (Number of…) se obvykle značí „N“
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Vlastnosti dielektrik
II. Statické elektrické pole v dielektriku
Fázové rovnováhy.
Pavel Jiroušek, Ondřej Grover
Vlastnosti dielektrik
Reakční kinetika předmět studia reakční kinetiky
Termodielektrický jev Mgr. Martin Tomáš. Termodielektrický jev - tento jev nastává v některých dielektrických materiálech - předpokládá se, že je možnou.
Difrakční integrál.
Téma: Fyzikální veličiny – objem Autorka: Marta Gulová Ostrava 2006.
Tematická oblast Autor Ročník Obor Anotace.
Měření objemu 6. ročník.
Vlhkost vzduchu Vyjádření vlhkosti vzduchu Měření vlhkosti vzduchu
STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU.
Chemická vazba v látkách III
ŠÍŘENÍ A PŘENÁŠENÍ CHYB A VAH
Název úlohy: 2.8 Archimedův zákon
Josef Erben 3.A.  Vychází z Avogadrovy konstanty (N A )  Vztahujeme k ní relativní atomovou a molekulovou hmotnost (A r a M r )  Definována jako klidové.
Udávání hmotností a počtu částic v chemii
CHEMICKÁ VAZBA řešení molekulách Soudržná síla mezi atomy v ………………..
Mezimolekulové síly.
Pojem účinného průřezu
Mezimolekulové síly Johannes Diderik van der Waals ( – ) 1910 – Nobelova cena (za práci o stavové rovnici plynů a kapalin)
1.3 Jak zjišťujeme vlastnosti látek? Měření.
KALORIMETRICKÁ ROVNICE
Kapacita vodiče. Kondenzátor.
Energie Sportovec posnídal pět 50g makových buchet. Vypočítejte kolikrát musí vzepřít činku o hmotnosti 20 kg, aby spálil veškerou přijatou energii. Délka.
okolí systém izolovaný Podle komunikace s okolím: 1.
Směsi plynů Rozdělení výpočtu plynů :
Mezimolekulové síly.
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím.
Matematika Objemy těles.
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Skupenské změny 1 © Petr Špína 2011 foto: Pavel Bohatý, Milan Vávrů VY_32_INOVACE_B
Dielektrická konstanta roztoků
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Termodynamika Základní pojmy: TeploQ (J) - forma energie Termodynamická teplotaT (K) 0K= -273,16°C - nejnižší možná teplota (ustane tepelný pohyb) EntropieS.
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Ideální plyn velikost a hmota částic je vůči jeho objemu zanedbatelná, mezi částicemi nejsou žádné interakce, žádná atrakce ani repulse. Částice ideálního.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA KONÁNÍM PRÁCE.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM Archimedův zákon.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_III/2_INOVACE_04-02 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice.
SVĚT MOLEKUL A ATOMŮ. Fyzikální těleso reálný objekt konečných rozměrů látkové skupenství – pevné – kapalné – plynné – Plazmatické spojité a dále dělitelné.
Struktura a vlastnosti plynů. Ideální plyn 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou zanedbatelně malé ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe.
Objemové jednotky a jejich převody
KALORIMETRICKÁ ROVNICE
Kapacita (kap 25) V kondenzátoru
Avogadrův zákon.
Stavová rovnice ideálního plynu
Základní pojmy.
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_52
Objem tělesa Tematická oblast Fyzika Datum vytvoření Ročník
Měření fyzikálních veličin
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Mgr. Aleš Čech Fyzika 6. ročník
Autor: Mgr. Marie Hartmannová Název : VY_32_INOVACE_7B27Fy6_Objem 1
Měření povrchového napětí
Jméno autora Mgr. Vojtěch John Datum vytvoření Listopad 2012 Ročník 6.
„Svět se skládá z atomů“
Objem objem je fyzikální veličina, kterou značíme V
OBJEM objem je fyzikální veličina určující část prostoru, kterou zabírá těleso Značka objemu: V.
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu
Měření povrchového napětí
Transkript prezentace:

Dielektrická konstanta ledu Mgr. Martin Tomáš

Dielektrická konstanta ledu - určení statické dielektrické konstanty na základě molekulárních parametrů Onsagerův vztah: , kde n je index lomu a N je koncentrace dipólových molekul v krychlovém metru.

Dielektrická konstanta ledu Onsagerův vztah platí pouze pro slabě polární dielektrika při dostatečně vysokých teplotách přesnější vztah odvodil Kirkwood: , kde g je redukční faktor, pro který platí z . . . střední počet sousedních dipólových momentů v jednotce objemu . . . střední hodnota kosinu úhlu mezi sousedními dipóly

Dielektrická konstanta ledu pro určení dielektrické konstanty ledu nelze Kirkwoodův vztah použít (nízká teplota, velký dipólový moment molekuly vody) využijeme vztahu, který odvodili Hobbs, Jhon a Eyring: , který předpokládá doménovou strukturu ledu. Dipólový moment domény je roven , přičemž je úhel mezi přiloženým polem a dipólovým momentem domény. VS je molární objem ledu a NA je Avogadrova konstanta.

Dielektrická konstanta ledu fáze ledu teplota [°K] dielektrická konstanta Ih 273 91,5 262,3 95,2 252,2 98,8 241 103 228,4 109 216,3 115 III 243 117 253 112,5 IV 263 133,2 144 223 156,7 VI 172 242 193 210

Dielektrická konstanta ledu pro určení dielektrické konstanty ledu využijeme jednoduchý kondenzátor - kondenzátor vložíme do nádoby s vodou a necháme zmrazit

Dielektrická konstanta ledu prázdný kondenzátor dosahoval kapacity C0 = 8,8 pF kondenzátor vyplněný ledem dosahoval kapacity Cx = 784,3 pF kapacita byla měřena při frekvenci f = 1kHz dielektrická konstanta je tedy rovna Hodnota dielektrické konstanty naměřená Hobbsem, Eyringem a Jhonem je rovna