СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация к уроку по физике в 10 классе "Температура"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Данная презентация расчитана на классы с базовым изучением физики (2 ч/нед). Позволяет познакомить учащихся с понятием "температура" и напомнить основные положения МКТ

Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку по физике в 10 классе "Температура"»

Температура. Тепловое равновесие. Определение температуры. 10 класс

Температура. Тепловое равновесие. Определение температуры.

10 класс

 Простейшей моделью молекулярно-кинетической теории является  модель идеального газа.   Задача молекулярно-кинетической теории состоит в том, чтобы установить связь между микроскопическими (масса, скорость, кинетическая энергия молекул) и макроскопическими параметрами (давление, объем, температура).

Простейшей моделью молекулярно-кинетической теории является модель идеального газа.

Задача молекулярно-кинетической теории состоит в том, чтобы установить связь между микроскопическими (масса, скорость, кинетическая энергия молекул) и макроскопическими параметрами (давление, объем, температура).

 Макроскопические параметры – величины, характеризующие состояние макроскопических тел без учета молекулярного строения тел. V, p, t

Макроскопические параметры – величины, характеризующие состояние макроскопических тел без учета молекулярного строения тел.

V, p, t

 Температура характеризует степень нагретости тела (холодное, теплое, горячее).

Температура характеризует степень нагретости тела (холодное, теплое, горячее).

 Любое макроскопическое тело или система макроскопических тел при неизменных внешних условиях самопроизвольно переходит в состояние теплового равновесия.   Тепловое равновесие – состояние, при котором все макроскопические параметры сколь угодно долго остаются неизменными. V, p, t – const

Любое макроскопическое тело или система макроскопических тел при неизменных внешних условиях самопроизвольно переходит в состояние теплового равновесия.

Тепловое равновесие – состояние, при котором все макроскопические параметры сколь угодно долго остаются неизменными.

V, p, t – const

t 2 t 1 2 E E 1 тело t 1 2 тело t 2 2 тело t 2 1 тело t 1 теплообмен теплообмен t 1 = t 2 2 тело t 2 1 тело t 1 тепловое равновесие " width="640"

Все тела, находящиеся друг с другом в тепловом равновесии, имеют одну и ту же температуру.

t 1 t 2

t 1 2

E

E

1 тело

t 1

2 тело

t 2

2 тело

t 2

1 тело

t 1

теплообмен

теплообмен

t 1 = t 2

2 тело

t 2

1 тело

t 1

тепловое равновесие

 Для измерения температуры был создан термометр.  В 1597 г. Галилео Галилей придумал первый прибор для наблюдений за изменением температуры (термоскоп)  В 1657 г. термоскоп Галилея был усовершенствован флорентийскими учёными.  Постоянные точки термометра  были установлены в 18 веке.

Для измерения температуры был создан термометр.

  • В 1597 г. Галилео Галилей придумал первый прибор для наблюдений за изменением температуры (термоскоп)
  • В 1657 г. термоскоп Галилея был усовершенствован флорентийскими учёными.

  • Постоянные точки термометра

были установлены в 18 веке.

В 1714 г. голландский учёный  Д. Фаренгейт изготовил ртутный термометр.  В 1730 г. французский физик  Р. Реомюр предложил спиртовой термометр.  В 1848 г. английский физик Вильям Томсон (лорд Кельвин) доказал возможность создания абсолютной шкалы температур.  Р. Реомюр лорд Кельвин
  • В 1714 г. голландский учёный

Д. Фаренгейт изготовил ртутный термометр.

  • В 1730 г. французский физик

Р. Реомюр предложил спиртовой термометр.

  • В 1848 г. английский физик Вильям Томсон (лорд Кельвин) доказал возможность создания абсолютной шкалы температур.

Р. Реомюр

лорд Кельвин

Любопытно, что  … на самом деле шведский астроном и физик Цельсий предложил шкалу, в которой точка кипения воды была обозначена числом 0 , а точка плавления льда – числом 100. Несколько позднее шкале Цельсия придал современный вид его соотечественник Штрёмер .

Любопытно, что

… на самом деле шведский астроном и физик Цельсий предложил шкалу, в которой точка кипения воды была обозначена числом 0 , а точка плавления льда – числом 100. Несколько позднее шкале Цельсия придал современный вид его соотечественник Штрёмер .

Самостоятельная работа с учебником 10 минут! с. 172 - 174 учебника Прочитать и выполнить краткий конспект с выводом формул.  Записать в тетрадь: Q 0 = Q 100 =

Самостоятельная работа с учебником

10 минут!

с. 172 - 174 учебника

Прочитать и выполнить краткий конспект с выводом формул.

Записать в тетрадь:

Q 0 =

Q 100 =

 Абсолютный нуль температуры – предельная температура, при которой давление газа обращается в нуль при V – const или объем идеального газа стремится к нулю при p – const. «Это самая низкая температура в природе, та наибольшая или последняя степень холода» М.В.Ломоносов

Абсолютный нуль температуры – предельная температура, при которой давление газа обращается в нуль при V – const или объем идеального газа стремится к нулю при p – const.

«Это самая низкая температура в природе, та наибольшая или последняя степень холода»

М.В.Ломоносов

 Абсолютная шкала температур – шкала Кельвина.  Т – термодинамическая температура.   [ Т ]  = К (кельвин)

Абсолютная шкала температур – шкала Кельвина.

Т – термодинамическая температура.

[ Т ] = К (кельвин)

Точка кипения воды Средняя комнатная температура Точка таяния льда Самая низкая температура, Антарктида1983 год

Точка кипения воды

Средняя комнатная температура

Точка таяния льда

Самая низкая температура, Антарктида1983 год

- температура в энергетических единицах Т- температура в градусах Кельвина (абсолютная температура) k- коэффициент пропорциональности, постоянная Больцмана.

- температура в энергетических единицах

Т- температура в градусах Кельвина

(абсолютная температура)

k- коэффициент пропорциональности, постоянная Больцмана.

Постоянная Больцмана связывает температуру в энергетических единицах с температурой в Кельвинах

Постоянная Больцмана связывает температуру в энергетических единицах с температурой в Кельвинах

Постоянная Больцмана  Постоянная Больцмана связывает температуру Q в энергетических единицах с температурой Т в кельвинах.  k = 1 ,38 · 10 -23 Дж/К Людвиг Больцман (1844 – 1906)

Постоянная Больцмана

Постоянная Больцмана связывает температуру Q в энергетических единицах с температурой Т в кельвинах.

k = 1 ,38 · 10 -23 Дж/К

Людвиг Больцман

(1844 – 1906)

 Температура – мера средней кинетической энергии молекул.       Средняя кинетическая энергия хаотического поступательного движения молекул газа пропорциональна абсолютной температуре.

Температура – мера средней кинетической энергии молекул.

Средняя кинетическая

энергия хаотического поступательного движения молекул газа пропорциональна абсолютной температуре.

 Зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры.

Зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры.

Решение задач. Стр.203 А1-А4  Домашнее задание. § 59-61 читать, повторять конспекты по МКТ Стр. 208 № 2,3

Решение задач.

Стр.203 А1-А4

Домашнее задание.

§ 59-61 читать, повторять конспекты по МКТ

Стр. 208 № 2,3