Молекулярна фізика розділ фізики, який вивчає фізичні властивості тіл на основі розгляду

Учениця 10 «В» класу

Молекулярна фізика - розділ фізики, який вивчає фізичні властивості тіл на основі розгляду їх молекулярної будови. Завдання молекулярної фізики вирішуються методами фізичної статистики, термодинаміки і фізичної кінетики, вони пов'язані з вивченням руху і взаємодії частинок (атомів, молекул, іонів), складових фізичні тіла.

Теплові явища - це зміна в навколишньому середовищі, пов'язані з t0 тіла. Роль теплових явищ в природі дуже велика. Теплові явища обумовлюють життя на планеті.

Вивчення теплових явищ показує, на скільки в них зменшується механічна енергія тіл, на стільки ж збільшується їх внутрішня енергія. Повна ж енергія тіл, що дорівнює сумі їх механічної і внутрішньої енергій, при будь-яких процесах залишається незмінною. У цьому полягає закон збереження енергії, поширений на теплові явища

Нагрівання і охолодження, випаровування і кипіння, плавлення і затвердіння, конденсація - все це приклади теплових явищ. У природі ми є свідками теплових явищ, але часом, не звертаємо уваги на їх сутність. Наприклад, влітку йде дощ, а взимку сніг. Утворюється роса на листі. З'являється туман.

Молекулярна фізика розділ фізики, який вивчає фізичні властивості тіл на основі розгляду
Молекулярна фізика розділ фізики, який вивчає фізичні властивості тіл на основі розгляду
Молекулярна фізика розділ фізики, який вивчає фізичні властивості тіл на основі розгляду

Основне джерело тепла на Землі - Сонце. Але, крім того, люди використовують багато штучних джерел тепла: багаття, грубку, водяне опалення, газові та електричні нагрівачі і т.д.

Відповісти на питання, що таке теплота, вдалося не відразу. Лише в XVIII столітті стало ясно, що всі тіла складаються з молекул, що молекули рухаються і взаємодіють один з одним. Тоді вчені зрозуміли, що теплота пов'язана зі швидкістю руху молекул. При нагріванні тел швидкість молекул збільшується, а при охолодженні - зменшується.

Я думаю, що якщо в гарячий чай опустити холодну ложку, через деякий час вона нагріється. При цьому чай віддасть частину свого тепла не тільки ложці, а й навколишньому повітрю. З прикладу ясно, що тепло може передаватися від тіла, більш нагрітого до тіла менш нагрітого.

Існує три способи передачі теплоти - теплопровідність, конвекція, випромінювання.

Нагрівання ложки в гарячому чаї - приклад теплопровідності. Всі метали мають гарну теплопровідність.

Конвекцією передається тепло в рідинах і газах. Коли ми нагріваємо воду в каструлі або чайнику, спочатку прогріваються нижні шари води, вони стають легше і спрямовуються вгору, поступаючись місцем холодній воді. Конвекція відбувається в кімнаті, коли включено опалення. Гаряче повітря від батареї піднімається, а холодний опускається. Але ні теплопровідністю, ні конвекцією неможливо пояснити, як, наприклад, далеке від нас Сонце нагріває Землю. У цьому випадку тепло передається через безповітряний простір випромінюванням (тепловими променями).

Температура - це кількісна міра нагретости тел. Вона вимірюється за допомогою термометра і виражається в градусах Цельсія (ºC). Температура тіла залежить від швидкості руху молекул. Для вимірювання температури використовується термометр. Ви зазвичай користуєтеся кімнатними або медичними термометрами.

Коли говорять про температуру за Цельсієм, то мають на увазі шкалу температур, в якій 0 ° С відповідає температурі замерзання води, а 100 ° С - точка її кипіння.

Наприклад, в деяких країнах (США, Великобританія) використовують шкалу Фаренгейта. У ній 212 ° F відповідають 100 ° С. Переклад температури з однієї шкали в іншу не дуже простий, але в разі потреби кожен з вас зможе його виконати самостійно. Щоб перевести температуру за шкалою Цельсія в температуру за шкалою Фаренгейта, необхідно помножити температуру за Цельсієм на 9, розділити на 5 і додати 32. Щоб зробити зворотний перехід, з температури за Фаренгейтом необхідно відняти 32, помножити залишок на 5 і розділити на 9.

У фізиці і астрофізиці часто використовують ще одну шкалу - шкалу Кельвіна. У ній за 0 прийнята найнижча температура в природі (абсолютний нуль). Вона відповідає -273 ° С. Одиниця виміру в цій шкалі - Кельвін (К). Щоб перевести температуру за Цельсієм в температуру за Кельвіном, до градусам за Цельсієм треба додати 273. Наприклад, за Цельсієм 100 °, а за Кельвіном 373 К. Для зворотного перекладу треба відняти 273. Наприклад, 0 К це -273 ° С.

Я вважаю, що корисно знати, що температура на поверхні Сонця - 6000 К, а всередині - 15 000 000 К. Температура в космічному просторі далеко від зірок близька до абсолютного нуля.

Думаю, що вас не потрібно переконувати в тому, як важливі теплові явища. Знання про них допомагають людям конструювати обігрівачі для будинків, теплові двигуни (двигуни внутрішнього згоряння, парові турбіни, реактивні двигуни і т. Д.), Передбачати погоду, плавити метал, створювати теплоізоляційні і термостійкі матеріали, які використовуються всюди - від будівництва будинків до космічних кораблів.

Склалося так, що природа теплових явищ пояснюється в фізиці двома способами: термодинамічний підхід і молекулярно-кінетична теорія речовини.

Термодинамічний підхід розглядає теплоту з позиції макроскопічних властивостей речовини (тиск, температура, об'єм, щільність і т.д.).

МКТ пов'язує протікання теплових явищ і процесів з особливостями внутрішньої будови речовини і вивчає причини, які обумовлюють тепловий рух.

Безладний рух частинок, з яких складаються тіла, називають тепловим рухом. Частинки газів безладно рухаються з різними швидкостями по всьому об'єму, відчуваючи зіткнення. У твердих тілах тепловий рух складається в безладних коливаннях частинок біля своїх положень.

Я вважаю, що теплові явища відіграють величезну роль в житті людей, тварин і рослин. Зміна температури на 20-30 ° С при зміні пори року змінює все навколо нас. Від температури навколишнього середовища залежить можливість життя на Землі. Люди домоглися відносної незалежності від навколишнього середовища після того як навчилися видобувати і підтримувати вогонь. Це було одним з величають відкриттів, зроблених на зорі розвитку людства. Історія розвитку уявлень про природу теплових явищ приклад того, яким складним і суперечливим шляхом осягають наукову істину. Багато філософів давнини розглядали вогонь і пов'язану з ним теплоту як одну зі стихій, яка поряд із землею, водою і повітрям утворює всі тіла. Одночасно робилися спроби пов'язати теплоту з рухом, так як було відмічено, що при зіткненні тіл або терті один об одного вони нагріваються. Перші успіхи на шляху побудови наукової теорії теплоти відносяться до початку XVII ст. коли був винайдений термометр, і з'явилася можливість кількісного дослідження теплових процесів і властивостей макросістем.

Схожі документи:

і на стику століття бронзи і заліза поділяються розумову і фізичну працю. наоснове різних взаємодій. Зараз ставиться завдання в фізиці створити теорію, яка. випадку є свойствател. визначаються за їх впливу на органи чуття.

фізики структурується наосноверассмотренія різних форм руху матерії в порядку їх ускладнення. Фізика в основній школі ізучаетсяна рівні розгляду. Моделі будови газів, рідин і твердих тіл і пояснення властивостей речовини наоснове цих.

молекулярних. металевих; • характеризувати хімічні елементи та їх сполуки наоснове положення елементів в періодичній системі і особливостей строеніяіх.

Повторити фізіческіесвойства різних агрегатних станів речовини, молекулярноестроеніе. рух. фізики. Заботін О.В. Пояснювальна записка. Всі завдання. коториерешаются людиною, можна умовно разделітьна стандартні, спосіб вирішення яких.

молекулярнойфізікі. в досвід-ном вивченні властивостей речовин і їх поясненні наоснове теорії. В цьому випадку розділ. котораяізучает явища і властивості макроскопічних тел. пов'язані з перетворений-ням енергії, і не розглядає їх внутрішню будову.