Презентации, доклады, проекты по физике

Физические свойства веществ при низких температурах. Свойства криогенных жидкостей
Физические свойства веществ при низких температурах. Свойства криогенных жидкостей
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ Откачкой испаряющихся паров вакуум-насосом можно получать и сравнительно просто поддерживать криогенные температуры в следующих интервалах: на жидком кислороде - от 90 до 55 К на жидком азоте - от 78 до 63 К на жидком неоне - от 27 до 24,5 К на жидком водороде - от 20,4 до 14 К на жидком гелии-4 (4Не) - от 4,2 до 1 К на жидком гелии-3 (3Не) - от 3 до 0,3 К Жидкий азот, LN2 Жидкость без цвета и запаха. Химически инертен. Молекулярный вес – 28 г/моль. Плотность - 807 г/л (легче воды). Температура кипения — 77,4 К, затвердевания — 63,1 К. Теплота испарения — 198 кДж/кг (160 кДж/л). Производится в крупных промышленных масштабах путем ожижения атмосферного воздуха (78%) и дальнейшего его разделения на азот и кислород. Доступен для получения, прост в обращении, сравнительно небольшая стоимость. Самое распространенное вещество для получения криогенных температур от 120 до 63 К. Широко применяется в промышленности, науке, технике, медицине, косметике, сельском хозяйстве. Используется на предварительной ступени охлаждения при производстве жидких газов: водорода, неона и гелия. Значение жидкого азота резко повысится в случае создания в будущем массовых криогенных устройств и сверхпроводящих материалов, работающих при азотных температурах.
Продолжить чтение
Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры
Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры
ИСПАРЕНИЕ Процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное – испарение; обратный процесс называют конденсацией; испарение происходит при любой температуре, отличной от абсолютного нуля; скорость испарения жидкости зависит от температуры, площади испаряемой поверхности, рода жидкости, ветра. КИПЕНИЕ - процесс парообразования, происходящий по всему объёму жидкости Температурой кипения называется температура жидкости, при которой давление ее насыщенного пара равно или больше внешнего давления. Для поддержания кипения к жидкости надо подводить теплоту, которая расходуется на парообразование, т.к. внутренняя энергия пара больше внутренней энергии жидкости такой же массы. В процессе кипения температура жидкости остается постоянной.
Продолжить чтение
Взаимодействие. Законы Ньютона
Взаимодействие. Законы Ньютона
Динамика (от греч. dynamikos — сила) — раздел механики, посвященный изучению движения материальных тел под действием приложенных к ним сил. Движения любых материальных тел (кроме микрочастиц), происходящие со скоростями, далёкими от скорости света, изучаются в так называемой классической динамике. Классическая динамика базируется на трех основных законах, называемых законами Ньютона. К основным законам относят еще закон независимости действия сил, согласно которому при одновременном действии на материальную точку нескольких сил каждая из них сообщает точке такое же ускорение, какое она сообщила бы, если бы действовала одна. В динамике рассматриваются решения двух типов задач: 1) зная закон движения данного тела (т. е. уравнения, определяющие положение тела в пространстве в любой момент времени), найти силы, под действием которых это движение происходит; 2) зная силы, действующие на данное тело или систему тел, определить закон движения этого тела или системы. Второй тип задач является в динамике основным.
Продолжить чтение