ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Hasonló dokumentumok
TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. 1. rész

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

A hőtan fő törvényei, fő tételei I. főtétel A tárgyak, testek belső energiáját két módon lehet változtatni: Termikus kölcsönhatással (hőátadás, vagy

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Termodinamika (Hőtan)

Az energia bevezetése az iskolába. Készítette: Rimai Anasztázia

Halmazállapot-változások

Légköri termodinamika

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A hőmérséklet változtatásával a szilárd testek hosszméretei megváltoznak, mégpedig melegítéskor általában növekednek. Ez azzal magyarázható, hogy a

Hőtan I. főtétele tesztek

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Hőtan főtételei. (vázlat)

Művelettan 3 fejezete

Gázrészecskék energiája: Minél gyorsabban mozognak a részecskék, annál nagyobb a mozgási energiájuk. A gáz hőmérséklete egyenesen arányos a

Digitális tananyag a fizika tanításához

Termodinamikai bevezető

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Termodinamika. Gázok hőtágulása, gáztörvények. Az anyag gázállapota. Avogadro törvény Hőmérséklet. Tóth Mónika.

1. Mi a termodinamikai rendszer? Miben különbözik egymástól a nyitott és a zárt termodinamikai

Termodinamika. Tóth Mónika

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

A termodinamika törvényei

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás)

Mivel foglalkozik a hőtan?

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

gáznál = 32, CO 2 gáznál 1+1=2, O 2 gáznál = 44)

Termodinamika. Tóth Mónika

Az előadás vázlata: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: nagy közepes kicsi. Hőmérséklet, T tapasztalat (hideg, meleg).

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Szabadentalpia nyomásfüggése

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

HŐTAN. Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki:

Feladatlap X. osztály

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, hőmennyiség, fajhő, égéshő, belső energia, hőtan I. és II. főtétele, hőterjedés, hőtágulás Hőmérséklet Az anyagok

A halmazállapot-változások

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Hőtan 2. feladatok és megoldások

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

NT Fizika 10. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

gáznál = 32, CO 2 gáznál 1+1=2, O 2 gáznál = 44)

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

2. Termikus kölcsönhatások TÉMÁK VIZSGASZINTEK

Fizika vizsgakövetelmény

NT Fizika 10. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat

Termokémia, termodinamika

Fizika összefoglaló osztály

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből december 8. Hővezetés, hőterjedés sugárzással

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. ÉVES ÓRASZÁM: 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz::

TERMIKUS KÖLCSÖNHATÁSOK

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. I. rész: Hőtan. Készítette: Balázs Ádám

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Fizika összefoglaló 7. osztály

Követelmények: f - részvétel az előadások 67 %-án - 3 db érvényes ZH (min. 50%) - 4 elfogadott laborjegyzőkönyv

Az előadás vázlata: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: nagy közepes kicsi. Hőmérséklet, T tapasztalat (hideg, meleg).

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői, állapotváltozásai Hőmérséklet Az anyagok melegségének

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Ideális gáz és reális gázok

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások

Klasszikus zika Termodinamika I.

6. Termodinamikai egyensúlyok és a folyamatok iránya

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Általános Kémia, 2008 tavasz

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 6.

Fizika minta feladatsor

Átírás:

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK HŐTÁGULÁS lineáris (hosszanti) hőtágulási együttható felületi hőtágulási együttható megmutatja, hogy mennyivel változik meg a test hossza az eredeti hosszához képest, ha 1 0 C-al változik a hőmérséklete. megmutatja, hogy mennyivel változik meg a szilárd test felülete az eredeti felületéhez képest, ha 1 0 C-al változik a hőmérséklete. térfogati (köbös) hőtágulási együttható megmutatja, hogy mennyivel változik meg a szilárd test vagy folyadék térfogata az eredeti térfogatához képest, ha 1 0 C-al változik a hőmérséklete. ahol (jó megközelítéssel) IDEÁLIS GÁZOK állapotjelzők gáz nyomása a gázok állapotát négy jól mérhető mennyiség egyértelműen meghatározza: a gáz nyomása (p), térfogata (V), hőmérséklete (T) és a tömege (m). Ezeket a fizikai mennyiségeket állapotjelzőknek vagy állapothatározóknak nevezzük. Az m tömegű v sebességű részecskékből álló, V térfogatú gáz nyomása: Egyesített gáztörvény Állandó tömegű gáz nyomásának és térfogatának szorzata egyenesen arányos a Kelvinben mért hőmérsékletével ~

Ideális gázok állapotegyenlete ahol, gázállandó Ideális gázok állapotegyenlete ahol egyetemes, Izochor folyamat Boltzmann állandó Az olyan állapotváltozást, mely során az adott tömegű gáz térfogata állandó, izochor állapotváltozásnak nevezzük Gay-Lussac második törvénye Állandó tömegű és térfogatú gáz nyomása és Kelvinben mért hőmérséklete között egyenes arányosság van. Izobár állapotváltozás áó Az olyan állapotváltozást, mely során az adott tömegű gáz nyomása állandó, izobár állapotváltozásnak nevezzük Gay-Lussac első törvénye Állandó tömegű és nyomású gáz térfogata és Kelvinben mért hőmérséklete között egyenes arányosság van. áó Izoterm állapotváltozás Az olyan állapotváltozást, mely során az adott tömegű gáz hőmérséklete állandó, izobár állapotváltozásnak nevezzük

Boyle Mariotte törvénye Állandó tömegű és hőmérsékletű gáz nyomása és térfogata között fordított arányosság van. áó Hőmennyiség, hő Avogadro szám Azt a fizikai mennyiséget, amely termikus kölcsönhatás közben megváltoztatja a testek hőmérsékletét, halmazállapotát, hőmennyiségnek, vagy hőnek nevezzük Minden anyag mólnyi mennyiségében azonos számú, 6*10 23 db részecske van. Ezt a számot nevezzük Avogadro számnak. jele: N A Abszolút hőmérséklet Az abszolút hőmérséklet egyenesen arányos a molekulák átlagos mozgási energiájával. ~ Átlagos energia Belső energia Hőkapacitás Fajhő Egy gázrészecske átlagos energiája: Az N részecskéből álló gáz esetén a gáz belső energiája: A hőkapacitás megmutatja, hogy mennyi hőmennyiséget kell közölni az adott anyaggal ahhoz, hogy hőmérséklete 1 0 C-al (1 K-el) emelkedjen. jele: C Az anyag fajhőjén hőkapacitásának és tömegének hányadosát értjük. jele: c

vagyis: A fajhő megmutatja, hogy mekkora hőmennyiség felvételére vagy leadására van szükség ahhoz, hogy 1 kg tömegű anyag hőmérséklete 1 0 C-al (1 K-el) megváltozzon A hőtan (termodinamika) I. főtétele: A gáz belső energiájának megváltoztatása egyenlő a gázzal közölt hőmennyiség és a külső munka összegével. A hőtan (termodinamika) II. főtétele A testek termikus kölcsönhatásakor mindig a melegebb test ad át energiát a hidegebb testnek. Ennek a folyamatnak az iránya önmagától nem változik, csak külső beavatkozással fordítható meg. A kalorimetria alapegyenlete Ha két anyaghalmaz között hőcsere történik, akkor az egyik által leadott hő megegyezik a másik által felvett hővel a hőerőgépek hőmennyiség befektetése árán hasznos mechanikai munkát végeznek. HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK energiaátalakító gép=hőerőgép Párolgás Az a halmazállapot-változás, amikor a folyékony anyag légneművé válik. A párolgás a folyadék felszínén történik. A párolgás nincs állandó hőmérséklethez kötve, minden hőmérsékleten végbemegy. Az anyag párolgáskor hőt von el a környezetétől. Ez a hőmennyiség (Q) egyenesen arányos az elpárolgott folyadék tömegével. ~ azaz Párolgáshő áó Megmutatja, hogy 1 kg tömegű folyékony anyag gőzzé alakításához mennyi hőmennyiségre van szükség. jele: L p Olvadás Az a halmazállapot-változás, amikor a szilárd anyag folyékonnyá válik. A olvadás egy

Olvadáshő Forrás Forráshő meghatározott hőmérsékleten következik be, amelyet olvadáspontnak nevezünk. Az olvadáspont függ az anyagi minőségtől és a külső nyomástól. Megmutatja, hogy 1 kg tömegű olvadásponton lévő anyag mekkora hőmennyiséget vesz fel olvadáskor a környezetétől. jele: L O Forráskor a folyadék belseje is párolog, gázbuborékok jelennek meg benne. A forrás adott nyomáson csak meghatározott hőmérsékleten megy végbe, ezt nevezzük az anyag forráspontjának. Az folyadékok forráspontja függ az anyagi minőségtől és a külső nyomástól Az anyag forráskor hőt von el a környezetétől. Ez a hőmennyiség (Q) egyenesen arányos az elforralt anyag tömegével. ~ azaz áó Megmutatja, hogy 1 kg tömegű forrásponton lévő folyékony anyag gőzzé válásakor mennyi hőmennyiségre van szükség. jele: L f Fagyás Az a halmazállapot-változás, amikor a folyékony anyag szilárddá válik. A fagyás egy meghatározott hőmérsékleten következik be, amelyet fagyáspontnak nevezünk. Ugyanazon anyag olvadáspontja és fagyáspontja egyenlő Fagyáshő A fagyáskor felszabaduló hőmennyiség kiszámítása az olvadáshő segítségével történik. telített gőz telítetlen gőz Szublimáció zárt térben, a folyadékával együtt lévő gőz. A telített gőz függ a hőmérséklettől. A térfogattól nem függ a nyomás. ha zárt térben csak légnemű anyag van, ezt telítetlen gőznek nevezzük. A telítetlen gőzökre jó megközelítéssel érvényes az állapotegyenlet. az a halmazállapot, amelyben a szilárd anyag légneművé válik.(=szilárd anyagok párolgása)

Lecsapódás az a halmazállapot-változás, amely során a légnemű anyag folyékonnyá válik. Lecsapódás közben az anyag hőt ad át környezetének, csökken a belső energiája. Ez a hőmennyiség egyenlő azzal, amit forráskor felvett. A hőmennyiség kiszámítása a forráshő segítségével történik. reverzibilis folyamat (visszafordítható folyamat) irreverzibilis folyamat (nem megfordítható) energiaátalakító gép hatásfok (hőerőgép ) 1- hatásfok (hűtőgép ) Általános energiatétel Hővezetés általában a súrlódás és a hőfejlődés nélküli mechanikai folyamatok reverzibilisek az irreverzibilis folyamatok során nem hanyagolható el a súrlódás vagy a közegellenállás miatt keletkező hő. A súrlódási munka hővé alakul, amelyet a környezet elnyel. A termodinamikai folyamatok nagy része irreverzibilis. A hőerőgépek hőmennyiség befektetése árán hasznos mechanikai munkát végeznek. ő ő Energia semmilyen folyamatnál nem keletkezik, nem semmisül meg, csak átalakul. A hő hővezetéskor úgy terjed az anyagban, hogy a részecskék nem mozdulnak el a helyükről. A hővezetés főleg szilárd anyagokra jellemző Vannak jó hővezető anyagok (réz, alumínium), és vannak rossz hővezető (hőszigetelő) anyagok (fa, műanyag) Hőáramlás A hőáramlás a folyadékokra és gázokra jellemző folyamata. A hőforrás közelében a folyadék illetve a gáz felmelegszik, felmelegszik, tágul, ezért felemelkedik. Helyére hidegebb anyag áramlik. A hő terjedése az anyag áramlását is jellemzi

Hősugárzás A hő úgy is terjedhet két test között, hogy nincs közöttük anyag, ezt nevezzük hősugárzásnak. Ha pedig an valamilyen közeg, az nem vesz részt a hőáatadásban, nem melegszik fel számottevően.