Презентация Цикл Карно онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Цикл Карно абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 27 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Цикл Карно



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    27 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    287.50 kB
  • Просмотров:
    121
  • Скачиваний:
    5
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Цикл Карно
Содержание слайда: Цикл Карно

№2 слайд
Цикл Карно
Содержание слайда: Цикл Карно

№3 слайд
Цикл Карно идеального газа
Содержание слайда: Цикл Карно идеального газа

№4 слайд
Цикл Карно
Содержание слайда: Цикл Карно

№5 слайд
КПД цикла Карно
Содержание слайда: КПД цикла Карно

№6 слайд
Теоремы Карно
Содержание слайда: Теоремы Карно

№7 слайд
Особенности цикла Карно
Содержание слайда: Особенности цикла Карно

№8 слайд
Современные циклы Отто V
Содержание слайда: Современные циклы Отто : V=const Дизеля : p=const. Воспламенение при впрыскивании в горячий воздух нагретый до высокой температуры за счет сжатия. КПД 31-55% а у карбюраторных 25-30% Тринкеля - промежуточный

№9 слайд
Современные разработки в
Содержание слайда: Современные разработки в области комнатных температур существуют? Посмотрим фильм про магнитный холодильник!

№10 слайд
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ Тепловой
Содержание слайда: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ  Тепловой насос извлекает накопленную энергию из различных источников - грунта, рек, озер, морей, стоков, вентиляционных выбросов и дымовых газов; земных недр и переносит ее в дом. По прогнозу Мирового Энергетического Комитета (МИРЭК), к 2020 году в передовых странах доля отопления и горячего водоснабжения от тепловых насосов составит не менее 75%. Изобрел еще   

№11 слайд
Тепловые насосы Современные
Содержание слайда: Тепловые насосы Современные тепловые насосы работают полностью аналогично холодильникам у Вас в квартире. Только если холодильник откачивает тепло из холодильной камеры наружу (оно рассеивается на задней панели) то тепловой насос перекачивает его с улицы во внутрь дома. Крайне эффективен так как сам энергию не производит а только перемещает имеющееся тепло (уже запасенное до этого, например, от Солнца) с одного места на другое (с улице в дом). Хороший потенциал для применения тепловых насосов представляют собой обогреваемый пол. Коэффициент преобразования энергии тем выше, чем меньше разница температур между охлаждаемым и нагреваемым объектом. Огромный потенциал! За счет тепла воды мирового океана можно снабжать электроэнергией весь мир более тысячи лет понизив температуру менее чем на 0.1 С. Только одна маленькая заминка -второе начало термодинамики!

№12 слайд
Второе начало термодинамики
Содержание слайда: Второе начало термодинамики

№13 слайд
Второе начало термодинамики
Содержание слайда: Второе начало термодинамики 2-е начало не противоречит 1-му началу термодинамики, дополняет его. Вечным двигателем 1-го рода мы назвали двигатель с КПД более 100% (т.е работа совершается в большем количестве чем полученная извне энергия). Воображаемый двигатель, который всю извлекаемую из окружающей среды (океан, воздух и т.д.) теплоту Q превращает в A назовем вечным двигателем 2-го рода. Вечный двигатель 2-го рода не возможен. Т.е. превратить все подводимое тепло только в полезную работу невозможно. Часть тепла потеряется и перейдет к холодильнику (например, во внешнюю среду). При анализе идеального варианта тепловой машины 2-е начало было учтено. Первым сформулировал Клаузиус в 1850 г.- невозможен процесс при котором теплота переходила самопроизвольно от холодных тел к нагретым тела (в широком смысле единственным следствием которого является переход теплоты от холодильника к нагревателю).

№14 слайд
Демон Максвелла за работой.
Содержание слайда: Демон Максвелла за работой. Иллюстрация пользователя Волобуев с сайта wikipedia.org Японские физики собрали искусственного демона Максвелла Японским физикам впервые удалось превратить информацию в энергию. Статья ученых опубликована в журнале Nature Physics, а ее краткое изложение приводит Nature News. В рамках работы ученые поместили бусинку из полистирола продолговатой формы в специальный раствор, который сами организаторы эксперимента называют буферным. Размер бусины составлял около 300 нанометров. Во время эксперимента бусина помещалась в емкость с раствором, на дне которой располагались электроды, на которые подавался переменный ток. Электромагнитное поле индуцировало на бусинке, выполненной из диэлектрика, поляризацию таким образом, что в поле ей было более энергетически выгодно вращаться по часовой стрелке, чем против нее. Вместе с тем из-за небольших размеров на вращение бусинки оказывало заметное (и случайное) влияние броуновское движение молекул раствора. Состояние бусинки мониторилось при помощи микроскопа и камеры для высокоскоростной съемки. В зависимости от поведения бусинки фаза одного из электродов менялась. В результате бусинка набирала механическую энергию. Подсчеты исследователей показали, что этой энергии было больше, чем работа, совершаемая электромагнитным полем. Основой для эксперимента стали теоретические выкладки Лео Сциларда, опубликованные им в работе 1929 года. Ученые подчеркивают, что закон сохранения энергии в данном случае не нарушается, поскольку для работы ЭВМ и камер требуется электрическая энергия. Вместе с тем непосредственно передачи энергии бусинке, потраченной на работу того же ЭВМ, не происходит - в рамках эксперимента происходит превращение информации в энергию и наоборот. Физики отмечают, что на создание данного эксперимента их вдохновил знаменитый демон Максвелла. В 1867 году Джеймс Максвелл предложил мысленный эксперимент, якобы опровергающий второе начало термодинамики. В рамках эксперимента имелось две емкости с газом, разделенные дверью и демон, который был способен открывать и закрывать эту самую дверь. Предполагалось, что демону известны скорости молекул - перед быстрыми он открывал дверь, а перед медленными, наоборот, закрывал. В результате одна из емкостей нагревалась, а вторая остывала. В это же время Второе начало термодинамики утверждает, что самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому, невозможен. Ссылки по теме

№15 слайд
Вернемся снова к энтропии
Содержание слайда: Вернемся снова к энтропии

№16 слайд
Энтропия
Содержание слайда: Энтропия

№17 слайд
Второе начало и энтропия
Содержание слайда: Второе начало и энтропия Частные производные –уравнения состояния Изолированными (или замкнутыми) системами называются термодинамические системы, которые не обмениваются с внешней средой ни энергией, ни веществом Еще одна формулировка: Энтропия изолированной системы не может убывать: dS ≥ 0 То , что dS=0 при δQ=0 => из определения S Процесс S=const - изоэнтропийный процесс например адиабатическое размагничивание. Т.е. если S1=S2 то система адиабатически изолирована Энтропия это мера необратимости

№18 слайд
Второе начало и энтропия При
Содержание слайда: Второе начало и энтропия При адиабатических условиях возможны только обратимые процессы (S=const) и не обратимые при которых S возрастает но в природе все необратимо Для открытых систем S может и уменьшаться. Не обязательно чтобы увеличивалась S каждого из тел участвующих в процессе. Увеличивается ∑Si в которых процесс вызвал изменения S=Sm+Sl+Se=const то -ΔSm=ΔSl+ΔSe Термодинамическое равновесие – состояние с Smax . Если S= Smax то никакие дальнейшие процессы не возможны ибо любой процесс ведет к уменьшению S. S(T) может иметь и несколько Smax несколько состояний равновесия (метастабильных состояний). Наиболее стабильно то где самая большая Smax .Т.е. самое большое время жизни состояния . А может вообще не быть стабильных состояний.

№19 слайд
Энтропия обратимых и
Содержание слайда: Энтропия обратимых и необратимых процессов

№20 слайд
Термодинамическая вероятность
Содержание слайда: Термодинамическая вероятность состояния

№21 слайд
Энтропия и термодинамическая
Содержание слайда: Энтропия и термодинамическая вероятность состояния

№22 слайд
О тепловой смерти Вселенной.
Содержание слайда: О тепловой смерти Вселенной.

№23 слайд
О тепловой смерти Вселенной.
Содержание слайда: О тепловой смерти Вселенной.

№24 слайд
Энтропия биосферы
Содержание слайда: Энтропия биосферы

№25 слайд
Энтропия биосферы
Содержание слайда: Энтропия биосферы

№26 слайд
ФАКУЛЬТАТИВНО Летать или
Содержание слайда: ФАКУЛЬТАТИВНО: Летать или плавать?

№27 слайд
ФАКУЛЬТАТИВНО Летать или
Содержание слайда: ФАКУЛЬТАТИВНО: Летать или плавать?

Скачать все slide презентации Цикл Карно одним архивом: