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

Тепловое движение. Температура

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация по физике "Тепловое движение. Температура" для 8 класса.

Просмотр содержимого документа
«Тепловое движение. Температура»

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. ТЕМПЕРАТУРА.  ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ

ПОВТОРИМ И ВСПОМНИМ ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ ВСЕ ВЕЩЕСТВА; КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ОБЪЁМ ТЕЛА ПРИ НАГРЕВАНИИ И ОХЛАЖДЕНИИ; ЯВЛЕНИЕ ДИФФУЗИИ; МОЛЕКУЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ.

ПОВТОРИМ И ВСПОМНИМ

  • ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ ВСЕ ВЕЩЕСТВА;
  • КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ОБЪЁМ ТЕЛА ПРИ НАГРЕВАНИИ И ОХЛАЖДЕНИИ;
  • ЯВЛЕНИЕ ДИФФУЗИИ;
  • МОЛЕКУЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ.
Движение молекул в разных телах происходит по-разному. Молекулы газов беспорядочно движутся с большими скоростями (сотни м/с) по всему объему газа. Сталкиваясь, они отскакивают друг от друга, изменяя величину и направление скоростей.

Движение молекул в разных телах происходит по-разному.

  • Молекулы газов беспорядочно движутся с большими скоростями (сотни м/с) по всему объему газа. Сталкиваясь, они отскакивают друг от друга, изменяя величину и направление скоростей.
Движение молекул в разных телах происходит по-разному. Молекулы жидкости колеблются около равновесных положений ( т.к. расположены почти вплотную друг к другу) и сравнительно редко перескакивают из одного равновесного положения в другое. Движение молекул в жидкостях является менее свободным, чем в газах, но более свободным, чем в твердых телах.

Движение молекул в разных телах происходит по-разному.

  • Молекулы жидкости колеблются около равновесных положений ( т.к. расположены почти вплотную друг к другу) и сравнительно редко перескакивают из одного равновесного положения в другое. Движение молекул в жидкостях является менее свободным, чем в газах, но более свободным, чем в твердых телах.
Движение молекул в разных телах происходит по-разному. В твердых телах частицы колеблются около положения равновесия.

Движение молекул в разных телах происходит по-разному.

  • В твердых телах частицы колеблются около положения равновесия.
МЫ УЗНАЕМ: ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ ТЕМПЕРАТУРА; НА ЧЁМ ОСНОВАНО ДЕЙСТВИЕ ТЕРМОМЕТРОВ; КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ; ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ; КАК СВЯЗАНА ТЕМПЕРАТУРА СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ И ИХ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ.

МЫ УЗНАЕМ:

  • ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ;
  • ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ ТЕМПЕРАТУРА;
  • НА ЧЁМ ОСНОВАНО ДЕЙСТВИЕ ТЕРМОМЕТРОВ;
  • КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ;
  • ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ;
  • КАК СВЯЗАНА ТЕМПЕРАТУРА СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ И ИХ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Температура - t степень нагретости тела мера средней кинетической энергии частиц тела

Температура - t

  • степень нагретости тела
  • мера средней кинетической энергии частиц тела
ТЕМПЕРАТУРА — величина, которая характеризует тепловое состояние тела или иначе мера «нагретости» тела.  Чем выше температура тела, тем большую в среднем энергию имеют его атомы и молекулы. Приборы, служащие для измерения температуры называются термометрами.
  • ТЕМПЕРАТУРА — величина, которая характеризует тепловое состояние тела или иначе мера «нагретости» тела. Чем выше температура тела, тем большую в среднем энергию имеют его атомы и молекулы.
  • Приборы, служащие для измерения температуры называются термометрами.
0 0 1.Первый прибор для измерения температуры – термоскоп - был создан Галилеем в 1592 году. Его основные недостатки:  1) нет шкалы ;  2) показания зависели от атмосферного давления .

0

0

1.Первый прибор для измерения температуры – термоскоп - был создан Галилеем в 1592 году.

Его основные недостатки:

1) нет шкалы ;

2) показания зависели от атмосферного давления .

Термометр

Термометр

Правила пользования  термометром 1.Определить пределы измерения и  цену деления шкалы прибора. 2.Поместить термометр в жидкость и подождать пока его температура  не будет изменяться. 3.Снять показания, не вынимая термометр из среды.

Правила пользования

термометром

1.Определить пределы измерения и

цену деления шкалы прибора.

2.Поместить термометр в жидкость

и подождать пока его температура

не будет изменяться.

3.Снять показания, не вынимая

термометр из среды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ

Ученый, создавший прибор Рабочая жидкость Фаренгейт ртуть Реомюр Опорные точки спирт Цельсий Замерзание соляного раствора -32 0 F ртуть Кипение воды- 212 0 F Таяние льда- 0 0 R Кипение воды- 80 0 R Таяние льда -0 0 С Кипение воды- 100 0 С

Ученый, создавший прибор

Рабочая жидкость

Фаренгейт

ртуть

Реомюр

Опорные точки

спирт

Цельсий

Замерзание соляного раствора -32 0 F

ртуть

Кипение воды- 212 0 F

Таяние льда- 0 0 R

Кипение воды- 80 0 R

Таяние льда -0 0 С

Кипение воды- 100 0 С

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ   Шкала  Цельсия КЕМ И КОГДА  ВВЕДЕНА Шкала  Фаренгейта ОБОЗНАЧЕНИЕ А. Цельсий  шведский  физик  1742 г. Фаренгейт  стеклодув из Голландии  1724 г. Шкала  Реомюра ОПОРНЫЕ  ТОЧКИ C Реомюр французский физик  1726 г. Шкала  Кельвина F 0C  – температура таяния льда,  100C  – температура кипения воды Томсон   (лорд Кельвин)  английский физик  1848 г. R 32F  – температура таяния льда,  212F  – температура кипения воды К 0R  – температура таяния  льда,  80R  – температура кипения воды 0K – абсолютный нуль,  273К – температура таяния льда  Т = t + 273

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ

 

Шкала Цельсия

КЕМ И КОГДА ВВЕДЕНА

Шкала Фаренгейта

ОБОЗНАЧЕНИЕ

А. Цельсий шведский физик 1742 г.

Фаренгейт стеклодув из Голландии 1724 г.

Шкала Реомюра

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ

C

Реомюр французский физик 1726 г.

Шкала Кельвина

F

0C – температура таяния льда, 100C – температура кипения воды

Томсон (лорд Кельвин) английский физик 1848 г.

R

32F – температура таяния льда, 212F – температура кипения воды

К

0R – температура таяния льда, 80R – температура кипения воды

0K – абсолютный нуль, 273К – температура таяния льда Т = t + 273

Хаотическое движение частиц, из которых состоят тела называют  тепловым движением. С ростом температуры скорость частиц увеличивается
  • Хаотическое движение частиц, из которых состоят тела называют

тепловым движением.

С ростом температуры скорость частиц увеличивается

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ? Самая высокая температура на Земле зарегистрированная в Ливии в 1922 году — +57,8 0 С ;  самая низкая температура, зарегистрированная на Земле, — –89,2 0 С ;  над головой у человека температура выше температуры окружающей среды на 1 – 1,5 0 С ;  средняя температура животных: лошади — 38 0 С , овцы — 40 0 С , курицы — 41 0 С ,  температура в центре Земли — 20000 0 С ;  температура на поверхности Солнца — 6000 К , в центре — 20 млн. град К .

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ?

  • Самая высокая температура на Земле зарегистрированная в Ливии в 1922 году — +57,8 0 С ; самая низкая температура, зарегистрированная на Земле, — –89,2 0 С ; над головой у человека температура выше температуры окружающей среды на 1 – 1,5 0 С ; средняя температура животных: лошади — 38 0 С , овцы — 40 0 С , курицы — 41 0 С , температура в центре Земли — 20000 0 С ; температура на поверхности Солнца — 6000 К , в центре — 20 млн. град К .
ПОВТОРИМ И ВСПОМНИМ ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ; КАКИЕ ТЕЛА ОБЛАДАЮТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ; КАКИЕ ТЕЛА ОБЛАДАЮТ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ.

ПОВТОРИМ И ВСПОМНИМ

  • ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ;
  • КАКИЕ ТЕЛА ОБЛАДАЮТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ;
  • КАКИЕ ТЕЛА ОБЛАДАЮТ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ.
МЫ УЗНАЕМ: ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ТЕЛА; ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ.

МЫ УЗНАЕМ:

  • ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ТЕЛА;
  • ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ.
ПРЕВРАЩЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТЕЛА В ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ И КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ МОЛЕКУЛ

ПРЕВРАЩЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТЕЛА В ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ И КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ МОЛЕКУЛ

ЭНЕРГИЮ ДВИЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОЯТ ТЕЛА, НАЗЫВАЮТ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИЕЙ ТЕЛА. U - [U]=[Дж] ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ДВИЖУЩИХСЯ МОЛЕКУЛ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛ

ЭНЕРГИЮ ДВИЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОЯТ ТЕЛА, НАЗЫВАЮТ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИЕЙ ТЕЛА.

U -

[U]=[Дж]

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ДВИЖУЩИХСЯ МОЛЕКУЛ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛ

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ Нагревание и охлаждение Таяние льда Кипение воды Плавление металлов Тепловые явления ТЕМПЕРАТУРА – величина, характеризующая тепловое состояние тел. Термометр жидкостный:  Цельсий – шкала температур (°C), 0°C, 100°C. сахар Диффузия сахара в горячей воде – быстрее. Молекулы движутся быстрее. Больше промежутки. Холодная  вода Горячая вода Вывод:  Чем выше температура, тем больше скорость молекул. Интенсивнее тепловое движение молекул (выше кинетическая энергия молекул). Температура – это мера средней кинетической энергии молекул тела. Что происходит с механической энергией? (Превратилась во внутреннюю) Внутренняя энергия ( U ) – это энергия движения и взаимодействия молекул тела. Закон сохранения энергии Энергия в природе не исчезает бесследно и не появляется из ничего, она просто превращается из одного вида в другой вид энергии. Р. Майер (нем). нагрелись свинец

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ

Нагревание и охлаждение

Таяние льда

Кипение воды

Плавление металлов

Тепловые явления

ТЕМПЕРАТУРА – величина, характеризующая тепловое состояние тел.

Термометр жидкостный: Цельсий – шкала температур (°C), 0°C, 100°C.

сахар

Диффузия сахара в горячей воде – быстрее.

Молекулы движутся быстрее. Больше промежутки.

Холодная вода

Горячая вода

Вывод: Чем выше температура, тем больше скорость молекул. Интенсивнее тепловое движение молекул (выше кинетическая энергия молекул).

Температура – это мера средней кинетической энергии молекул тела.

Что происходит с механической энергией? (Превратилась во внутреннюю)

Внутренняя энергия ( U ) – это энергия движения и взаимодействия молекул тела.

Закон сохранения энергии

Энергия в природе не исчезает бесследно и не появляется из ничего, она просто превращается из одного вида в другой вид энергии. Р. Майер (нем).

нагрелись

свинец

ПОВТОРИМ И ВСПОМНИМ ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ ТЕМПЕРАТУРА; НА ЧЁМ ОСНОВАНО ДЕЙСТВИЕ ТЕРМОМЕТРОВ; КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ; ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ; КАК СВЯЗАНА ТЕМПЕРАТУРА СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ И ИХ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ; ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ТЕЛА; ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ.

ПОВТОРИМ И ВСПОМНИМ

  • ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ;
  • ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ ТЕМПЕРАТУРА;
  • НА ЧЁМ ОСНОВАНО ДЕЙСТВИЕ ТЕРМОМЕТРОВ;
  • КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ;
  • ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ;
  • КАК СВЯЗАНА ТЕМПЕРАТУРА СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ И ИХ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ;
  • ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ТЕЛА;
  • ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!