Gay-Lussac I. törvénye.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Gázok.
Advertisements

GÁZOK Készítette: Porkoláb Tamás.
Körfolyamatok (A 2. főtétel)
A jele Q, mértékegysége a J (joule).
A gázállapot. Gáztörvények
DIÁKKONFERENCIA 10.D Miskolc, 2014.május 4.
Ideális gázok állapotváltozásai
Halmazállapotok Részecskék közti kölcsönhatások
GÁZOS ELŐADÁS.
3.3. Reverzibilis állapotváltozások(2)
Előadók: Jeszenszky Anna Róza Balogh Judit
Testek felszíne, térfogata
A talaj víztározóképességét nem kell igénybe venni.
Newton törvényei.
Agárdy Gyula-dr. Lublóy László
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Gázkeverékek (ideális gázok keverékei)
A nedves levegő és állapotváltozásai
Egyszerű állapotváltozások
KISÉRLETI FIZIKA III HŐTAN
Gravitációs erő (tömegvonzás)
LEPÁRLÁS (DESZTILLÁCIÓ) Alapfogalmak
HŐÁTVITELI (KALORIKUS) MŰVELETEK Bevezető
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
A fluidumok sebessége és árama Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana)
A fajhő (fajlagos hőkapacitás)
Hőtan.
Hőtan (termodinamika)
Dh=dq-dw t =dq+v*dpM16/1 dp=0 esetben dh=dq mivel dq =c p (T)dT (ideális gáz esetén c p =c p (T) ) 1 2 dh= 1 2 c p dT h 2 -h 1 =c p (T 2 -T 1 ) h 2 =c.
© Farkas György : Méréstechnika
Julius Robert Mayer élete
A termodinamika II. főtétele
P-V diagramm.
Differenciálegyenletek
Ohm-törvény Az Ohm-törvény egy fizikai törvényszerűség, amely egy elektromos vezetékszakaszon átfolyó áram erőssége és a rajta eső feszültség összefüggését.
Hőtan - gázok Gázok állapotjelzői
HŐTAN 4. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
HŐTAN Hőmérséklet Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki: Celsius-skála: 0 ºC pontja a víz fagyáspontja 100 ºC pontja a víz.
HŐTAN 5. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
HŐTAN 3. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A forgómozgás és a haladó mozgás dinamikája
Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell)
Newton gravitációs törvényének és Coulomb törvényének az összehasonlítása. Sípos Dániel 11.C 2009.
Erőhatás, erő -Az erő fogalma-.
A sűrűség.
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ALAPJAI/3 HŐTAN
Készítette: Simon Gergő 10.A
A NEHÉZSÉGI ÉS A NEWTON-FÉLE GRAVITÁCIÓS ERŐTÖRVÉNY
Folyadékok és gázok mechanikája
HŐTAN 6. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
HŐTAN 7. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
1.Mi a tehetetlenség? 2.Fogalmazd meg a Newton I. törvényét! 3.Írj legalább három különböző példát a testek tehetetlenségére! 4.Két test közül melyiknek.
ANYAGI HALMAZOK Sok kémiai részecskét tartalmaznak (nagy számú atomból, ionból, molekulából állnak)
A hőmérséklet mindennapi életünk természetes kísérője, amit közvetlenül érzékelünk, amikor fázunk vagy megizzadunk. Termikus kölcsönhatás során az érintkező.
ÁLTALÁNOS KÉMIA 3. ELŐADÁS. Gázhalmazállapot A molekulák átlagos kinetikus energiája >, mint a molekulák közötti vonzóerők nagysága. → nagy a részecskék.
Milyen tényezőktől függ az anyagok oldhatósága?
HŐ- ÉS ÁRAMLÁSTECHNIKA I.
Komplex természettudomány 9.évfolyam
Halmazállapotok Gáz, folyadék, szilárd.
Az anyag szerkezete.
A gáz halmazállapot.
GÁZOK Készítette: Porkoláb Tamás.
Fizikai kémia I. a 13. VL osztály részére 2013/2014
A gázállapot. Gáztörvények
Fizikai kémia I. a 13. VL osztály részére 2016/2017
RASZTERES ADATFORRÁSOK A távérzékelés alapjai
Fizikai kémia I. az 1/13. GL és VL osztály részére
Szakmai fizika az 1/13. GL és VL osztály részére
Hőtan.
Előadás másolata:

Gay-Lussac I. törvénye

Az állandó tömegű ideális gáz állandó nyomáson történő állapotváltozásakor a gáz térfogata egyenesen arányos a gáz abszolút hőmérsékletével. Ez a Gay-Lussac I. törvénye Képlettel:

higanycsepp Gáz s A vízfürdő T V1

Gay-Lussac állapította meg, hogy minden gáz a térfogatát 1C hőmérsékletkülönbség hatására az eredeti térfogatának 273-ad részével változtatja meg, ha a nyomás állandó marad.

Azt az idealizált (valóságban nem létező) gázt, amelynek a hőtágulási tényezője pontosan Lenne, ideális gáznak nevezzük. Az olyan valódi ( vagy reális ) gázokat, amelyek hőtágulásánál a ß értéke a fenti értéket megközelíti, ideális gázoknak tekintjük.

Az I. Törvényt felhasználhatjuk sűrűségre is. Ha a gáz nyomása állandó, a sűrűség az abszolút hőmérséklettel fordítottan arányos.