Měření a analýza tepelné kapacity YPd 5 Al 2 a NdPd 5 Al 2 Zpracovali Martin Duřt a Milan Roceň Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
CHEMICKÁ VAZBA.
Advertisements

STRUKTURA A VLASTNOSTI plynného skupenství látek
Chemická termodynamika I
Vnitřní energie, práce, teplo
Teplo jako fyzikální veličina
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Hodnocení elektráren - úkolem je porovnat jednotlivé elektrárny mezi sebou E1 P pE1 P E1 vliv na ŽP E2 P pE2 P E2 vliv na ŽP.
T E P L O - SKUPENSTVÍ TERMIKA.
Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T
počet částic (Number of…) se obvykle značí „N“
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím.
Molekulová fyzika a termika
Použití derivací. a f(a) T t 1) Tečna ke grafu funkce
Reakce anorganické Chemie I
1 Termodynamika kovů. 2 Základní pojmy – složka, fáze, soustava Základní pojmy – složka, fáze, soustava Složka – chemické individuum Fáze – chemicky i.
Změny skupenství látek
Derivace Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík
Zpracovali: Petr Šuhaj a Ondřej Kolda Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Vývoj krystalové struktury sloučenin R2TX8 František Blachowicz Vojtěch Šamla Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA
Teplo (Učebnice strana 53 – 55)
potřebné ke změně teploty nebo přeměně skupenství látky
Teplo Ing. Radek Pavela.
TÁNÍ A TUHNUTÍ.
Skupenství a vnitřní energie ZŠ Velké Březno. Co budu na konci hodiny znát? Souvislost změny vnitřní energie a změny skupenství tělesa. Souvislost změny.
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
-14- Vnitřní energie, práce a teplo, 1. td. Zákon Jan Klíma
Pokusné určení tepla.
Digitální učební materiál
Měření a analýza tepelné kapacity YPd 5 Al 2 a NdPd 5 Al 2 Martin Duřt Milan Ročeň Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Elektrické teplo - základy Teplo 1 Elektrické teplo - základy.
Název materiálu: TEPLO – výklad učiva.
Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra Datum: Název: VY_32_INOVACE_04_F8 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/
Fyzika 6.ročník ZŠ Fyzikální veličiny Creation IP&RK.
Měření a analýza tepelné kapacity YPd 5 Al 2 a NdPd 5 Al 2 Zpracovali Martin Duřt a Milan Ročeň Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší.
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
Práce, výkon Energie Teplo Poznej fyzika
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Předmět:Fyzika Ročník:8. ročník Klíčová slova:Měření tepla Autor:Mgr. Lucie.
Využití kalorimetrie při studiu nanočástic
Měrná tepelná kapacita
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
Rentgenová fluorescenční analýza Ráchel Sgallová Školitel Tomáš Trojek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Změny skupenství Zpracovali: Radka Voříšková Petra Rýznarová
Zpracovali: Petr Šuhaj a Ondřej Kolda Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Skupenské změny 1 © Petr Špína 2011 foto: Pavel Bohatý, Milan Vávrů VY_32_INOVACE_B
Měrná tepelná kapacita © Petr Špína 2011 foto
Světlo.
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ. = teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání. značka: L t jednotky: J; kJ vzorec: L t = m ∙ l t m = hmotnost.
T EPLO A TEPLOTA Ing. Jan Havel. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby.
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, Zlín EU PENÍZE ŠKOLÁM OP VK Zlepšení podmínek pro vzdělávání.
Joulův-Thomsonův jev volná adiabatická expanze  nevratný proces (vzroste entropie) ideální plyn: teplota se nezmění a bude platit: p1p1 V1V1 p 2 < p 1.
Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu vlastnosti vod Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního prostředí v 1. a 2. ročníku střední.
Elektronické učební materiály – II. stupeň Fyzika 8 Autor: Mgr. Zuzana Vimrová 1. Jaký druh energie předávají následující tělesa?
KALORIMETRICKÁ ROVNICE
Základní pojmy.
PROJEKT TEPLOTA Vypracovaly : Vanesa Vrbovcová , Klára Kubová , Sofia Bryknerová, Klára Šuláková a Jana Leischnerová.
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3
-14- Vnitřní energie, práce a teplo, 1. td. Zákon Jan Klíma
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
1. Obsah a význam fyziky, struktura látek
Autor: Mgr. M. Vejražková VY_32_INOVACE_45_Hraj
SKUPENSKÉ PŘEMĚNY.
TEPLO.
Změny skupenství látek
Vytápění Teplo.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Libor Zemánek NÁZEV: Měrná tepelná kapacita látky TÉMATICKÝ CELEK:
Transkript prezentace:

Měření a analýza tepelné kapacity YPd 5 Al 2 a NdPd 5 Al 2 Zpracovali Martin Duřt a Milan Roceň Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Přehled Motivace Struktura Měrné teplo Entropie Měření měrného tepla Relaxační metoda Zařízení PPMS

Motivace k práci na projektu Námi zkoumané látky vykázali zajímavé vlastnosti (mimo jiné třeba supravodivost) Proto zkoumáme látky jim podobné, abychom mohli vlastnosti porovnat a vyvodit z toho, zda je produktivní věnovat se této skupině sloučenin

Struktura sloučenin Námi zkoumané sloučeniny mají velice podobnou strukturu, odvíjející se od základního tvaru Tento útvar se jmenuje struktura Cu 3 Au R0.0 X 0.5 P m -3 m Č. 221 Pozice atomů Zrcadlení R X

Struktura sloučenin Pokud předchozí strukturu zdvojíte, obě části vůči sobě otočíte o 180° a vložíte mezi ně příčku z tranzitivního kovu, vyjde vám tohle: Zrcadlení a atomové pozice tohoto tvaru jsou: P 4/m m m Č. 123 R0.0 T 0.5 X X R T X1 X2 Struktura HoCoGa 5

Struktura sloučenin Pokračujme v dělání sloučeniny složitější Vezměte tranzitivní kov, udělejte z něj plošinu, na tu umístěte pyramidu z X-atomů, obklopenou plošinou ze R- atomů, zduplikujte tento tvar, otočte jej vůči originálu o 180°, mezi ně dejte plošinu z X-atomů, a to celé spojte dohromady Při troše představivosti by vám mělo vyjít tohle: Struktura Ho 2 CoGa 8 R T0.0 X X X Atomové pozice R T X1 X2 X3

Struktura sloučenin Přes zdánlivou složitost se jednotlivé sloučeniny skládají ze základních bloků RX 3 TX 2 RX 3 R m T n X 3m+2n To samé samozřejmě platí i pro TX 2

Struktura sloučenin Samozřejmě na sebe nemusíte vrstvit jen RX 3 či TX 2,ale můžete je kombinovat i mezi sebou… RTX 5 …A to i v různých poměrech R 2 TX 8

Teplo Teplem rozumíme část vnitřní energie, kterou objekt přijme či odevzdá při kontaktu s jiným objektem Při tomto procesu nedochází ke konání jakékoliv práce (tomuto se říká tepelná výměna) Teplem se zabývá kalorimetrie a měří se kalorimetry

Měrná tepelná kapacita Je to množství tepla, nutného k ohřevu dané hmoty o jeden stupeň celsia U přesnějších hodnot je nutno uvádět, při jaké teplotě látky byla měřena Má značku c Většinou se používá molární měrná tepelná kapacita;

Relaxační metoda Vzorek je vystaven nějakým extrémním podmínkám (třeba teplota či magnetizmus) pomocí přístroje PPMS Poté se na vzorek přestane působit proto relaxační Podle křivky návratu na původní hodnotu se pak vypočítává C FmFm t

Příklad grafu G Knebel etc. Journal of physics: Condensed matter (2004)

Entropie Dalo by se říci, že je to „Chaos hmoty“ Stoupá s energií, stejně jako třeba s časem… Její změna definována vzorcem Skoky – fázové přechody

Fázové přechody Jsou prudkou změnou vlastností látky (např. změna skupenství) Je jich několik druhů, rozlišované podle toho, na které derivaci se objeví 1.Druh (např. skupenská přeměna) – náhlý přechod z jednoho stavu do druhého 2.Druh (např. supravodivý přechod) – přechod z entropického stavu na spořádaný 3.Druh a další jsou zatím jen teoreticky předpovězeny a zatím nebyly pozorovány

PPMS PPMS znamená „Physical Property Measurement System“ Je to přístroj sloužící, mimo jiné, k měření měrné tepelné kapapacity Umí vyvíjet silné magmetické pole