A szubsztancia részecskés felépítése és

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A halmazállapot-változások
Advertisements

Gázok.
A Hold nélküli élet Tömegvonzás szerepe. Évente 3,8 cm-rel távolodik.
MUNKA, ENERGIA.
Összefoglalás 7. osztály
A jele Q, mértékegysége a J (joule).
A gázállapot. Gáztörvények
IV. fejezet Összefoglalás
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Elektromos alapismeretek
Albert Einstein munkássága
Hőtágulás.
Összefoglalás 7. osztály
Az anyag belső szerkezete
KOLLOID OLDATOK.
ANYAGÁTBOCSÁTÁSI MŰVELETEK (Bevezető)
Fizika 2. Mozgások Mozgások.
11. évfolyam A rezgő rendszer energiája
Termikus kölcsönhatás
Aerosztatikai nyomás, LÉGNYOMÁS
A hőtágulás Testek hőmérséklet-változás hatására bekövetkező méretváltozásait hőtágulásnak nevezzük.
A test belső energiájának változása a hőcsere során
A test mozgási energiája
Hőtan.
Halmazállapot-változások
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások
„És mégis mozgás a hő” Készítette: Horváth Zsolt Krisztián 11.c.
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
HŐTAN 4. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
HŐTAN 3. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell)
Halmazállapotok Gáz, folyadék, szilárd.
Oldatkészítés, oldatok, oldódás
KÉSZÍTETTE: Mózes Norbert
Folyadékok és gázok mechanikája
HŐTAN 7. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A forrás- és az olvadáspont meghatározása
HALMAZÁLLAPOTOK SZILÁRD:
Összefoglalás Hőjelenségek. 1. A folyadék melegebb, kisebb sűrűségű része fel- emelkedik, helyére alacsonyabb hőmérsékletű anyag kerül. Ez a jelenség.
ANYAGI HALMAZOK Sok kémiai részecskét tartalmaznak (nagy számú atomból, ionból, molekulából állnak)
ÁLTALÁNOS KÉMIA 3. ELŐADÁS. Gázhalmazállapot A molekulák átlagos kinetikus energiája >, mint a molekulák közötti vonzóerők nagysága. → nagy a részecskék.
1 Kémia Atomi halmazok Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
Termikus kölcsönhatás
GÁZOK, FOLYADÉKOK, SZILÁRD ANYAGOK
BELÉPÉS A RÉSZECSKÉK BIRODALMÁBA
Stacionárius és instacionárius áramlás
Komplex természettudomány 9.évfolyam
Halmazállapotok Gáz, folyadék, szilárd.
Az anyag szerkezete.
egymáson elgördülve (diffúzió!)
Termikus és mechanikus kölcsönhatások
Áramlástani alapok évfolyam
A gáz halmazállapot.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Harmonikus rezgőmozgás. FOGALMA A rugóra függesztett testet, ha egyensúlyi helyzetéből kimozdítjuk, akkor két szélső helyzet között periodikus mozgást.
Harmonikus rezgőmozgás. FOGALMA A rugóra függesztett testet, ha egyensúlyi helyzetéből kimozdítjuk, akkor két szélső helyzet között periodikus mozgást.
Harmonikus rezgőmozgás. FOGALMA A rugóra függesztett testet, ha egyensúlyi helyzetéből kimozdítjuk, akkor két szélső helyzet között periodikus mozgást.
A gázállapot. Gáztörvények
A folyadékállapot.
3. óra Belépés a részecskék birodalmába
Belépés a részecskék birodalmába
Szakmai fizika az 1/13. GL és VL osztály részére
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Reakciókinetika.
Hőtan.
OLDATOK.
Előadás másolata:

A szubsztancia részecskés felépítése és a belső energia

A szubsztancia halmazállapotai

Ezt a mozgást elnevezték Brown – féle mozgásnak. Brown skót biológus mikroszkóppal figyelt vízcseppben levő virágporszemcséket. Észrevette, hogy a virágpor részecskék minden irányban mozognak. Ezt a mozgást elnevezték Brown – féle mozgásnak. Brown, Robert (1773 – 1858)

A virágporszemcsék sokkal nagyobbak a vízmolekuláknál A virágporszemcsék sokkal nagyobbak a vízmolekuláknál. Minden oldalról sok vízmolekula ütközik nekik, ezért szabálytalan , zegzugos mozgást végeznek. A Brown-féle mozgás bizonyítja, hogy a szubsztancia kis részecskékből – molekulákból áll, amelyek állandóan mozgásban vannak.

A molekulák Brown féle mozgása : - rendezetlen, kaotiku mozgás belső mozgás hőmozgás

Mekkorák a molekulák méretei ? Figyeld meg a képet! Hol helyezkedne el a képen az ember? Bolha Amőba Vörös vérsejt Baktériumok Lineáris hosszúság cm-ben Vírusok Giga molekula Óriás molekula Atom

A vízben elhelyezkedő baktériumokra sokkal kifejezettebben hat a vízmolekulák hőmozgása mint a nagyobb méretű testekre.Minden oldalról támadják, lökdösik őket a molekulák, és ez a baktériumok szemszögéből nézve elég kellemetlen lehet. ÁÁÁ! ÁÁÁÁÁÁ!

A diffúzió a molekulák mozgásával magyarázható. A diffúzió az a folyamat, amikor a szubsztanciák külső hatás nélkül keverednek egymással. A diffúzió gyorsabb a gázokban mint a folyadékokban vagy a szilárd testekben. A diffúzió a molekulák mozgásával magyarázható.

Hogyan megy végbe a diffúzió Hogyan megy végbe a diffúzió? Figyeljük ezt meg két gáz esetén, amelyek egy edényben helyezkednek el, rekesszel elválasztva egymástól egy edényben. A gázmolekulák kaotikus mozgást végeznek.

Ha eltávolítjuk a rekeszt, a molekulák külső hatás nélkül keveredni kezdenek egymással.

Ez a folyamat egyre kifejezettebb lesz,

és végül a gázok teljesen összekeverednek – saját maguktól. A jelenség oka a molekulák kaotikus mozgása

A hőmérséklet tehát a test belső energiájának a mértéke. A belső energia A molekulák kaotikus mozgását hőmozgásnak nevezzük. Mivel ez a mozgás a testeken belül történik, a molekulák mozgásából eredő energiát - belső energiának nevezzük. Minél gyorsabb a molekulák mozgása, annál nagyobb a belső energia is.Ha nagyobb a test belső energiája, nagyobb a hőmérséklete is. A hőmérséklet tehát a test belső energiájának a mértéke.

A képen a kaotikusan mozgó gázmolekulák sebességvektorait látjuk. A gázok belső energiája a molekulák mozgási energiájára vezethető vissza. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet arányos a a gázmolekulák kaotikus mozgásának átlagos mozgási energiájával. A képen a kaotikusan mozgó gázmolekulák sebességvektorait látjuk. Mivel a molekulák sebessége változó, ezért átlagos mozgási energiáról beszélünk.

Hőmennyiség és belső energia A hőmennyiség a belső energia azon része, amelyet a magasabb hőmérsékletű test átad az alacsonyabb hőmérsékletű testnek.