Halmazállapot-változások

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szimmetriák szerepe a szilárdtestfizikában
Advertisements

Kauzális modellek Randall Munroe.
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS MÓDSZERTANA
2.1Jelátalakítás - kódolás
Az úttervezési előírások változásai
Fizika II..
Számítógépes Hálózatok
Profitmaximalizálás  = TR – TC
A járműfenntartás valószínűségi alapjai
Szenzorok Bevezetés és alapfogalmak
Végeselemes modellezés matematikai alapjai
A magas baleseti kockázatú útszakaszok rangsorolása
Szerkezetek Dinamikája
MÉZHAMISÍTÁS.
Hőtan BMegeenatmh 5. Többfázisú rendszerek
BMEGEENATMH Hőátadás.
AUTOMATIKAI ÉPÍTŐELEMEK Széchenyi István Egyetem
Skandináv dizájn Hisnyay – Heinzelmann Luca FG58PY.
VÁLLALATI Pénzügyek 2 – MM
Hőtan BMEGEENATMH 4. Gázkörfolyamatok.
Szerkezetek Dinamikája
Összeállította: Polák József
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS MÓDSZERTANA
Csáfordi, Zsolt – Kiss, Károly Miklós – Lengyel, Balázs
Tisztelt Hallgatók! Az alábbi példamegoldások segítségével felkészülhetnek a 15 pontos zárthelyi dolgozatra, ahol azt kell majd bizonyítaniuk, hogy a vállalati.
J. Caesar hatalomra jutása atl. 16d
Anyagforgalom a vizekben
Kováts András MTA TK KI Menedék Egyesület
Az eljárás megindítása; eljárási döntések az eljárás megindítása után
Melanóma Hakkel Tamás PPKE-ITK
Az új közbeszerzési szabályozás – jó és rossz gyakorlatok
Képzőművészet Zene Tánc
Penicillin származékok szabadgyökös reakciói
Boros Sándor, Batta Gyula
Bevezetés az alvás-és álomkutatásba
Kalandozások az álomkutatás területén
TANKERÜLETI (JÁRÁSI) SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG
Nemzetközi tapasztalatok kihűléssel kapcsolatban
Gajdácsi József Főigazgató-helyettes
Követelmények Szorgalmi időszakban:
Brachmann Krisztina Országos Epidemiológiai Központ
A nyelvtechnológia eszközei és nyersanyagai 2016/ félév
Járványügyi teendők meningococcus betegség esetén
Kezdetek októberében a könyvtár TÁMOP (3.2.4/08/01) pályázatának keretében vette kezdetét a Mentori szolgálat.
Poszt transzlációs módosulások
Vitaminok.
A sebész fő ellensége: a vérzés
Pharmanex ® Bone Formula
Data Mining Machine Learning a gyakorlatban - eszközök és technikák
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK I. Dr. Tóth Tamás.
Pontos, precíz és hatékony elméleti módszerek az anion-pi kölcsönhatási energiák számítására modell szerkezetekben előadó: Mezei Pál Dániel Ph. D. hallgató.
Bevezetés a pszichológiába
MOSZKVA ZENE: KALINKA –HELMUT LOTTI AUTOMATA.
Bőrimpedancia A bőr fajlagos ellenállásának és kapacitásának meghatározása Impedancia (Z): Ohmos ellenállást, frekvenciafüggő elemeket (kondenzátort, tekercset)
Poimenika SRTA –
Végeselemes modellezés matematikai alapjai
Összefoglalás.
Az energiarendszerek jellemzői, hatékonysága
Varga Júlia MTA KRTK KTI Szirák,
Konzerváló fogászat Dr. Szabó Balázs
Outlier detektálás nagyméretű adathalmazokon
További MapReduce szemelvények: gráfproblémák
Ráhagyások, Mérés, adatgyűjtés
Járműcsarnokok technológiai méretezése
Grafikai művészet Victor Vasarely Maurits Cornelis Escher.
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK I. Dr. Tóth Tamás.
RÉSZEKRE BONTOTT SOKASÁG VIZSGÁLATA
Az anyagok fejlesztésével a méretek csökkennek [Feynman, 1959].
Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak
Minőségmenedzsment alapjai
Előadás másolata:

Halmazállapot-változások

(Otthon NE próbáld ki, ezért a videó, hogy megnézd!) Halmazállapotok Szilárd: vas, jég,… Folyékony: víz, olaj,… Légnemű: oxigén, xenon,… Plazma: napszél (lásd sarki fény), a látható Világegyetem 99%-a. PLAZMA ELŐÁLLÍTÁSA (Otthon NE próbáld ki, ezért a videó, hogy megnézd!) https://www.youtube.com/watch?v=EV0vaRCrpko

Plazma - érdekességek Létrejöttéhez 10.000 Kelvin vagy magasabb hőmérséklet szükséges. Ilyen mennyiségű energiánál az atomokról elektronok szakadnak le. Kiváló elektromos vezetővé válik az anyag, valamint kölcsönhatásba lép az elektromágneses mezőkkel is. Magfúziós energiatermelés megvalósítására adnak egyszer lehetőséget. Ilyen halmazállapotú például a Nap, valamint a kilövellt napszél, amely hatására a sarki fény is kialakul. Hétköznapokban a gyors égések során egy-egy láng felvillanás során is plazma kilövellés történik. Napjainkban vonják be az EU-ban a fémszálas izzólámpákat és helyettük kompakt fénycsöveket lehet vásárolni. Ezekben gáz található. Működési elvük a gázkisülés jelenségen alapul. A gázkisülésekben a gáz ionizálódik, tehát plazma keletkezik. A fénycsövek előnye az energiatakarékosság, hátránya, hogy az általa kibocsátott fény vibrál, ami az emberi szemnek nem jó.

Endoterm és exoterm reakciók Endoterm: hő felvétellel járó reakció. Energia elvonó folyamat. Exoterm: hő leadással járó reakció. Energia termelő folyamat. Lásd a kémiában: https://www.youtube.com/watch?v=7zSRorI1Ttc https://www.youtube.com/watch?v=of_Px10WyeI

Az égés (kieg. Anyag tk. 110.o) 𝑄= 𝐿 é ∙𝑚= 𝐽 𝑘𝑔 ∙𝑘𝑔 =[ 𝐽]

Az olvadás Definíció(olvadás): Olyan halmazállapot-változás, amely során a szilárd anyag folyékony halmazállapotúvá válik. Azt a hőmérsékletet, melyen a szilárd anyag megolvad, olvadáspontnak nevezzük. Definíció(olvadáshő): Az a mennyiség, amely megmutatja, hogy 1 kg tömegű szilárd anyag megolvasztása közben mennyi „hőt vesz fel”. Jele: Lo Mértékegysége:J/kg;KJ/kg

𝑄= 𝐿 𝑜 ∙𝑚 Olvadáshő Kiszámítása: Hőmennyiség = Olvadáshő * Anyag tömege 𝑄= 𝐿 𝑜 ∙𝑚

A fagyás Definíció(fagyás): Olyan halmazállapot-változás, amely során a folyékony anyag szilárd halmazállapotúvá válik. Azt a hőmérsékletet, melyen a folyékony anyag megszilárdul, fagyáspontnak nevezzük.

𝑄= 𝐿 𝑓 ∙𝑚 A fagyás A víz egyedi viselkedése - horgászok figyelem! Fagyáskor térfogata nő, sűrűsége csökken, a víz +4 Co-on a legsűrűbb, ezért ez a vízréteg süllyed a legmélyebbre állóvizekben!

A párolgás Definíció(olvadás): Olyan halmazállapot-változás, amely során a folyékony anyag légnemű halmazállapotúvá válik. Ez a folyamat mindig a folyadék felszínén megy végbe. Párolgás során a folyadék belső energiája csökken.

A párolgás függ Minden folyadék párolog, függetlenül a környezet hőmérsékletétől! Persze a hőmérséklet növekedésével a párolgás mértéke is növekszik! Függ a hőmérséklettől! Gyorsabb, ha nagyobb a párolgó felület! Függ a felület nagyságától! Valamint függ az anyagi minőségtől!

A forrás Definíció(forrás): Olyan halmazállapot-változás, amely során a folyékony anyag nem csak a felszínen, hanem a folyadék belsejében is van párolgás, gőzképződés. Azt a hőmérsékletet, melyen a folyadék forrni kezd, forráspontnak nevezzük. Definíció(forráshő): Az a mennyiség, amely megmutatja, hogy 1 kg tömegű anyag elforrása közben mennyi „hőt vesz fel”. Jele: Lf Mértékegysége:J/kg;KJ/kg

A forrás 𝑄= 𝐿 𝑓 ∙𝑚

A lecsapódás Definíció(lecsapódás): Olyan halmazállapot-változás, amely során a légnemű anyag folyékony halmazállapotúvá válik. Mesterségesen előidézett lecsapódási folyamat például a desztillálás.