Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Презентация на тему Молекулярная физики и основы термодинамики
Презентация на тему Молекулярная физики и основы термодинамики
Основы термодинамики Раздел физики, название которого происходит от греческих слов "терме" - "теплота" и "динамис" - "сила". Изучает он превращение теплоты, работы и других видов энергии, сопровождающих физико-химические процессы. Термодинамика как самостоятельная дисциплина сформировалась в конце XIX в. В основе классической термодинамики лежат несколько положений, выведенных из опыта. Они сформулированы в виде начал термодинамики, а из них математическим и логическим путем выводятся частные закономерности, позволяющие предсказать вероятное (термодинамические) свойства веществ. Основная цель науки, и в том числе, конечно, физики, состоит в поисках правил, закономерностей, общих законов, которым подчиняется природа. Законы термодинамики относятся к числу наиболее общих законов природы. Таких законов немного. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Научный поиск начинается с наблюдения или эксперимента. Поэтому мы говорим, что все наши знания носят эмпирический (опытный) характер. За наблюдениями следует поиск обобщений. Путем настойчивого труда, размышлений, вычислений и озарения находятся общиезаконы природы. После этого следует третий этап: строгий логический вывод из этих общих законов следствий и частных законов, которые могут быть проверены на опыте. Разумеется, мечтой науки является сведение законов к минимальному числу постулатов. Физики неустанно ищут такие возможности, стараются в нескольких строках элегантными формулами выразить всю сумму наших знаний о природе.
Продолжить чтение
Презентация на тему Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов.Закон Максвелла о распределении молекул
Презентация на тему Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов.Закон Максвелла о распределении молекул
Для вывода основного уравнения молекулярно-кинетической теории рассмотрим одноатомный идеальный газ. Предположим, что молекулы газа движутся хаотически, число взаимных столкновений между молекулами газа пренебрежимо мало по сравнению с числом ударов о стенки сосуда, а соударения молекул со стенками сосуда абсолютно упругие. Выделим на стенке сосуда некоторую элементарную площадку ΔS (рис. 1) и вычислим давление, оказываемое на эту площадку. При каждом соударении молеку­ла, движущаяся перпендикулярно площадке, передает ей импульс m0υ- (- m0υ)=2 m0υ, где m0 - масса молекулы, υ- ее скорость. За время Δt площадки ΔS достигнут только те молекулы, которые заключены в объеме цилиндра с основанием ΔS и высотой υΔt (рис. 1). Число этих молекул равно nΔSυΔt (n — концентрация молекул). Необходимо, однако, учитывать, что реально молекулы движутся к площадке ΔS под разными углами и имеют различные скорости, причем скорость молекул при каждом соударении меняется. Рисунок 1 Для упрощения расчетов хаотическое движение молекул заменяют движением вдоль трех взаимно перпендикулярных направлений, так что в любой момент времени вдоль каждого из них движется 1/3 молекул, причем половина молекул 1/6 движется вдоль данного направления в одну сторону, половина – в противоположную. Тогда число ударов молекул, движущихся в заданном направлении, о площадку ΔS будет 1/6 nΔSυΔt. При столкновении с площадкой эти молекулы передадут ей импульс ΔР=2mυ0·1/6 nΔSυΔt= 1/3 nт0υ2 ΔSΔt. Тогда давление газа, оказываемое им на стенку сосуда, p= ΔР /(ΔtΔS)=1/3 nт0υ2 (1) Если газ в объеме V содержит N молекул, движущихся со скоростями υ1 ,υ2, …, υN, то целесообразно рассматривать среднюю квадратичную скорость (2) характеризующую всю совокупность молекул газа. Уравнение (1) с учетом (2) примет вид p = 1/3 nт0< υ кв>2 (3) Выражение (3) называется основным уравнением молекулярно-кннетнческой теории идеальных газов. Точный расчет с учетом движения молекул по всевозможным направлениям дает ту же формулу. Учитывая, что п=N/V, получим  pV=1/3Nm0< υ кв>2, (4) (5)  где Е - суммарная кинетическая энергия поступательного движения всех молекул газа.
Продолжить чтение
Презентация по физике на тему Основной закон релятивистской динамики материальной точки.
Презентация по физике на тему Основной закон релятивистской динамики материальной точки.
Закон взаимосвязи массы и энергии Эйнштейн показал, что существует зависимость инертной массы от скорости и это свойство всех материальных тел. Непостоянство массы тела – следствие постулатов теории относительности. Инертная масса движущихся релятивистских частиц зависит от величины их скорости, вернее, от отношения скорости к скорости света Масса, измеренная в той инерциальной системе отсчета, относительно которой частица находится в покое; m - масса частицы в системе отсчета, относительно которой она движется со скоростью V. Следовательно, масса одной и той же частицы различна в разных инерциальных системах отсчета. Как следует из , с увеличением скорости инерция тела (частицы) растет и при V → С стремится к бесконечности. Значит ни одно тело при m>0 не может достичь скорости С. Опыты на ускорителях, где изучались движения быстрых заряженных частиц, скорость которых приближалась к скорости света, убедительно подтвердили зависимость массы от скорости и правильность формулы.
Продолжить чтение
Презентация на тему Напряженность электрического поля.Теорема Гаусса и потенциал Napryazhennost-elektrostaticheskogo-polya.-Teorema-Gaussa-i-potencial.ppt
Презентация на тему Напряженность электрического поля.Теорема Гаусса и потенциал Napryazhennost-elektrostaticheskogo-polya.-Teorema-Gaussa-i-potencial.ppt
10. Электростатика 10.1. Электрические заряды Единица электрического заряда — кулон (Кл) — электрический заряд, проходящий через попереч­ное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с. Электрический заряд (количество электричества) — это физическая величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей  и принимать участие в электромагнитном взаимодействии.  Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия. Все тела в природе способны электризоваться, т. е. приобретать электрический заряд. Электризация тел может осуществляться различными способами: трением, электростатической индукцией и т. п. Закон сохранения заряда: «алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой системы остается неизменной». Электрический заряд дискретен. Элементарный электрический заряд е = 1,6⋅10–19 Кл. Электрон и протон являются носителями элементарных зарядов. Точечным называется заряд, сосредоточенный на теле, линейные раз­меры которого пренебрежимо малы по сравнению с расстоянием до других заряжен­ных тел. Закон Кулона: сила взаимодействия F между двумя неподвижными точечными зарядами, находящимися в вакууме, пропорциональна зарядам Q1 и Q2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними: k — коэффициент пропорциональности.
Продолжить чтение
Презентация на тему Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля
Презентация на тему Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля
Все тела в природе способны электризоваться, т.е. приобретать электрический заряд. Электризация тел может осуществляться различными способами: соприкосновением (трением), электростатической и т. д. Всякий процесс заряжения сводится к разделению зарядов, при котором на одном из тел (или части тела) появляется избыток положительного заряда, а на другом (или другой части тела) — избыток отрицательного заряда. Общее количество зарядов обоих знаков, содержащихся в телах, не изменяется: эти заряды только перераспределяются между телами. Из обобщения опытных данных был установлен фундаментальный закон природы, экспериментально подтвержденный в 1843 г. английским физиком М. Фарадеем (1791—1867), — закон сохранения заряда: алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой системы (системы, не обменивающейся зарядами с внешними телами) остается неизменной, какие бы процессы ни происходили внутри этой системы. Электрический заряд — величина релятивистский инвариантная, т. е. не зависит от системы отсчета, а значит, не зависит от того, движется этот заряд или покоится. В зависимости от концентрации свободных зарядов тела делятся на проводники, диэлектрики и полупроводники. Проводники — тела, в которых электрический заряд может перемещаться по всему его объему. Проводники делятся на две группы: 1) проводники первого рода (металлы) — перенос в них зарядов (свободных электронов) не сопровождается химическими превращениями; 2) проводники второго рода (например, расплавленные соли, растворы кислот) — перенос в них зарядов (положительных и отрицательных ионов) ведет к химическим изменениям. Диэлектрики (например, стекло, пластмассы) — тела, в которых практически отсутствуют свободные заряды. Полупроводники (например, германий, кремний) занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Указанное деление тел является весьма условным, однако большое различие в них концентраций свободных зарядов обусловливает огромные качественные различия в их поведении и оправдывает поэтому деление тел на проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Кулона: сила взаимодействия F между двумя неподвижными точечными зарядами, находящимися в вакууме, пропорциональна зарядам Q1 и Q2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними: где k — коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.
Продолжить чтение
Презентация на тему Молекулярно-кинетическая теория
Презентация на тему Молекулярно-кинетическая теория
Предмет и задачи молекулярной физики и термодинамики Молекулярная физика – раздел физики, изучающий строение и свойства вещества исходя из молекулярно-кинетических представлений, основывающихся на том, что все тела состоят из молекул (атомов), находящихся в непрерывном хаотическом движении. Законы поведения совокупностей молекул являются статистическими закономерностями и изучаются с помощью статистического метода, согласно которому свойства макроскопической системы определяются в конечном счете усредненными значениями динамических характеристик частиц (скорости, ускорения, и т. д.). Термодинамика - раздел физики, изучающий общие свойства макроскопических систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия, и процессы перехода между этими состояниями. В основе термодинамики лежат несколько фундаментальных законов (начал), которые обобщают экспериментальные данные и выполняются независимо от конкретной природы макроскопической системы. Термодинамическая система – совокупность макроскопических тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией, как между собой, так и с другими телами. Состояние системы задается термодинамическими параметрами (параметрами состояния) – совокупностью физических величин, характеризующих свойства термодинамической системы (температура, давление, объем и т. д.)
Продолжить чтение
Презентация на тему Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов
Презентация на тему Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов
7. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 7.1. Статистический и термодинамический методы исследования Молекулярная физика и термодинамика — разделы физики, в которых изучаются зависимости свойств тел от их строения, взаимодействия между частицами и характера движения частиц. Молекулярная физика — раздел физики, изучающий строение и свойства вещества исходя из молекулярно-кинетических представлений. Основа молекулярной физики — это представление, что все тела состоят из молекул, находящихся в непрерывном хаотическом движении. Явления в молекулярной физике изучаются с помощью статистического метода. Статистический метод – это метод исследования систем, состоящих из большого числа частиц и использующий статистические закономерности динамических характеристик этих частиц (скорости, энер­гии и т. д.). Термодинамика — раздел физики, изучающий общие свойства макроскопических систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия, а также процессы перехо­да между этими состояниями. Явления термодинамики изучаются с помощью термодинамического метода. Термодинамический метод – это метод исследования систем, состоящих из большого числа частиц и использующий величины, характеризующие систему в целом (давление, объем, температура). Состояние системы задает­ся термодинамическими параметрами (параметрами состояния) —температурой, давлением и удельным объемом. Термодинамика имеет дело с термодинамической системой. Термодинамическая система – это совокупность мак­роскопических тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией как между собой, так и с другими телами (внешней средой).
Продолжить чтение
Презентация на тему Модели в механике. Система отчета. Траектория и длина пути.
Презентация на тему Модели в механике. Система отчета. Траектория и длина пути.
Модели в механике. Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор перемещения Простейшей формой движения является механическое движение. Оно заключается в изменении с течением времени положения тел или их частей друг относительно друга. В этой части курса будет изучаться движение двух модельных объектов - материальной точки и абсолютно твердого тела . Это делается для того, чтобы выявить наиболее общие закономерности механического движения. Материальная точка - тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями до других тел в данной задаче. Примерами такого объекта могут быть Земля при ее движении вокруг Солнца (но не для человека, находящегося на ее поверхности); молекула в разреженном газе. Произвольное макроскопическое тело или систему тел можно мысленно разбить на малые взаимодействующие между собой части, каждая из которых рассматривается как материальная точка. Тогда изучение движения произвольной системы тел сводится к изучению движения системы материальных точек. В механике сначала изучают движение одной материальной точки, а затем переходят к изучению движения системы материальных точек. Материальная точка, где же тебя разыскать? Можно любое взять тело: слона, бегемота, кровать. Только сравни для примера ты их размеры и путь. Если тащу я пожитки, что уж, пора отдохнуть, Значит, на том расстоянии я, словно точка, бреду. Рост мой, размеры пожиток – с мусором здесь наряду. Рад, что хоть массу считают. Был бы заряд, и его Физики мне оставляют. Как я устал от всего! Сделали точкой, смеются: “Вырасти хочешь, пацан? Меньше возьми расстояние”. Вот такой простенький план. Лишь в геометрии хуже, точка здесь слышит в ответ: “Нет у тебя ни размеров, нет ничего! Нет и нет!”
Продолжить чтение
Презентация на тему Модели атомов. Опыт Резерфорда.
Презентация на тему Модели атомов. Опыт Резерфорда.
Проверка домашнего материала: Как назвали способность атомов некоторых химических элементов к самопроизвольному излучению? Как были названы частицы, входящие в состав радиоактивного излучения? Что представляют собой эти частицы? О чём свидетельствовало явление радиоактивности? Расскажите, как проводился опыт Резерфорда, схема которого изображена на рис.136, стр181. Что выяснилось в результате этого опыта? 1903г. Джозеф Томсон предложил одну из первых модель строения атома. Атом – шар, по всему объёму которого равномерно распределён положительный заряд. Внутри шара находятся электроны. Каждый электрон может совершать колебательные движения около своего положения равновесия. Положительный заряд шара равен по модулю суммарному заряду электронов, поэтому заряд атома в целом равен нулю.
Продолжить чтение