

Hőjelenségek
Presentation
•
Physics
•
8th Grade
•
Practice Problem
•
Easy
Molnár László
Used 2+ times
FREE Resource
15 Slides • 31 Questions
1
Hőjelenségek
2
Hőjelenségek
Brown-féle mozgás
Robert Brown angol botanikus 1827-ben mikroszkóp alatt megfigyelte, hogy a vízcseppre szórt pollenszemcsék mozognak. Ezt a mozgást Brown-féle mozgásnak nevezzük.
3
Hőjelenségek
Hőmozgás
Az anyagot felépítő részecskék állandó és rendezetlen mozgását hőmozgásnak nevezzük.
Jellemzői:
- hőmérsékletfüggő(minél nagyobb az anyag hőmérséklete, annál élénkebb a hőmozgás)
- soha nem szűnik meg
- spontán(külső tényezőtől független)
4
Hőjelenségek
Diffúzió
Két vagy több anyag részecskéinek összekeveredését minden külső beavatkozás nélkül diffúziónak nevezzük.
Példák: - levegő és illatszer vagy levegő és füst összekeveredése - víz és tinta vagy víz és teafű összekeverdése
A diffúzió sebessége függ:
- a hőmérséklettől(minden magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban megy végbe)
- az anyag minőségétől(gázokban gyorsabban megy végbe, folyadékokban lassabban, szilárd anyagokban elhanyagolható méretű)
5
Hőjelenségek
A testek hőállapota
A testek hőállapotát a hideg, meleg, langyos, jéghideg, forró kifejezések jellemzik.
Hőmérséklet
Meghat. A testek hőállapotát jellemző fizikai mennyiséget hőmérsékletnek nevezzük.
Jele: T, t
Mértékegysége: K(kelvin)
Gyakorlatban használt mértékegységek: C(Celsius), F(Fahrenheit)
6
Hőjelenségek
A testek hőállapota
Mérőeszköze: hőmérő
Átalakítások:
C-ból K-be: T(K)=t(C) + 273
K-ból C-ba: t(C)=T(K) - 273
7
Hőjelenségek
A hő
Termikus érintkezés: a különböző hőmérsékletű testek közvetlen érintkezése
Termikus kölcsönhatás: a magasabb hőmérsékletű test energiát ad le hő útján az alacsonyabb hőmérsékletű testnek
Temikus egyensúly: a testek hőmérséklete egyforma lesz
8
Hőjelenségek
A hő terjedése
Hővezetés:
szilárd anyagokban jön létre
az energia részecskéről részecskére terjed
szilárd anyagon belül nincs részecskevándorlás
fémekben a leggyorsabb
Hővezetés szempontjából az anyagok lehetnek:
jó hővezetők: fémek: Al, Fe, Cu, ...
rossz hővezetők(hőszigetelők): fa, porcelán, üveg
9
Hőjelenségek
A hő terjedése
Hővezetés
Hőáramlás
folyadékokban és gázakban jön létre
van részecskeáramlás
melegítés helyén a sűrűség csökken, a folyadék kitágul, felemelkedik helyére hidegebb, de nagyobb sűrűségű folyadék áramlik
Példa: szelek keletkezése
10
Hőjelenségek
A hő terjedése
Hővezetés
Hőáramlás
Hősugárzás
így jut el az energia a Napról a Földre
terjedéséhez nincs szükség részecskére
minden test kibocsájt és el is nyel hősugarakat
a sötét felületek több hőt, a világos felőletek kevesebb hőt nyelnek el
11
Hőjelenségek
Kalorimetria
A kalorimetria a fizikának az a része, amely a testek által cserélt hőt és a kalorikus együtthatókat tanulmányozza. A cserélt hő lehet leadott vagy felvett két különböző test érintkezésekor, az egyik test hőt ad le a másik testnek, a másik hőt vesz fel, ezáltal a leadott hőmennyiség megegyezik a felvett hőmennyiséggel.
A leadott vagy felvett hőt különböző együtthatók segítségével lehet meghatározni, amiket kalorikus együtthatóknak nevezünk. Ezek a hőkapacitás és a fajhő.
12
Hőjelenségek
Kalorimetria
13
Hőjelenségek
Kalorimetria
14
Hőjelenségek
Fütőanyagok
Meghat.: Azokat az anyagokat, amelyek égésekor hő szabadul fel fűtőanyagoknak nevezzük.
A fűtőanyagok halmazállapotuk szerint lehetnek:
- szilárdak: fa, szenek
- folyékonyak: kőolaj, benzin, gázolaj, alkohol, olaj
- gázneműek: földgáz, hidrogén
15
Hőjelenségek
Fütőanyagok
16
Open Ended
Mennyit készültél a felmérőre?
17
Open Ended
Magyarázd meg a következő adat gyakorlati jelentését: földgáz fűtőérteke q = 15 MJ/kg.
18
Multiple Choice
A részecskék állandó és rendezetlen mozgása.
hő
hőmozgás
diffúzió
hőmérséklet
19
Multiple Choice
Két test részecskéinek külső kényszer nélkül történő összekeveredése.
hő
hőmozgás
diffúzió
hőmérséklet
20
Multiple Choice
A testek termikus kölcsönhatása során bekövetkező fizikai mennyiség.
hő
hőmozgás
diffúzió
hőmérséklet
21
Multiple Choice
A testek hőállapotát jellemző fizikai mennyiség.
hő
hőmozgás
diffúzió
hőmérséklet
22
Multiple Choice
Egy liter víz normál körülmények mellett 110 °C-ra is melegíthető.
Igaz
Hamis
23
Multiple Choice
A fajhő mértékegysége J/kg·K
Igaz
Hamis
24
Multiple Choice
A jég -25 °C-ra is lehüthető.
Igaz
Hamis
25
Multiple Choice
Termikus egyensúly esetén a testek hőmérséklete egyforma lesz
Igaz
Hamis
26
Multiple Choice
Hőáramlás csak a folyadékokban léphet fel.
Igaz
Hamis
27
Multiple Choice
A hőkapacítás mértékegysége J/K.
Igaz
Hamis
28
Multiple Choice
Termikus egyensúly esetén a testek hőmérséklete különböző lesz.
Igaz
Hamis
29
Multiple Choice
Hőáramlás csak a gázokban léphet fel.
Igaz
Hamis
30
Multiple Choice
A hőkapacítás jele:
q
c
C
Q
31
Multiple Choice
A fajhő jele:
q
c
C
Q
32
Open Ended
Sorold fel a hőterjedés típusait és adj egy-egy példát!
33
Open Ended
Sorold fel milyenek az anyagok hővezetés szempontjából és adj 2 – 2 példát!
34
Open Ended
Milyenek a fűtőanyagok halmazállapotuk szerint, adj egy – egy példát!
35
Open Ended
Adott a Q = c · m · Δt összefüggés . Add meg a képletben megjelenő betűk fizikai jelentését!
Q - ........................................................, m - .......................................................,
c - ........................................................., Δt - ......................................................
36
Open Ended
Számítsd ki mennyi hővel lehet 10 kg vasat 20 °C-ról 420°C-ra melegíteni? cFe=450J/kg·K
37
Open Ended
Nevezd meg, hogyan terjed a hő(hővezetés, hőáramlás vagy hősugárzás útján) a következő esetekben:
1. egy fazékban melegedő tejben;
2. egy inoxvillában;
3. a Napról a Föld felé
38
Open Ended
Alakítsd át a következő hőmérsékleteket Celsiusból Kelvinbe: 17 oC ; 123 oC
39
Open Ended
Alakítsd át a következő hőmérsékleteket Kelvinből Celsiusba: 303 K ; 450 K
40
Multiple Choice
A termikus kölcsönhatás meghatározása:
a különböző hőmérsékletű testek közvetlen érintkezése
a magasabb hőmérsékletű test energiát ad le hő útján az alacsonyabb hőmérsékletű testnek
a testek hőmérséklete egyforma lesz
a testek hőllapotát jellemző fizikai mennyiség
41
Multiple Choice
A termikus érintkezés meghatározása:
a különböző hőmérsékletű testek közvetlen érintkezése
a magasabb hőmérsékletű test energiát ad le hő útján az alacsonyabb hőmérsékletű testnek
a testek hőmérséklete egyforma lesz
a testek hőllapotát jellemző fizikai mennyiség
42
Multiple Choice
A fajhő meghatározása:
Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az anyag (egy test) hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez
Az 1 kg tömegű fűtőanyag teljes elégésekor felszabaduló hőmennyiség
Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez
Azok az anyagok, amelyek égésekor hő szabadul fel
43
Multiple Choice
A hőkapacítás meghatározása:
Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az anyag (egy test) hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez
Az 1 kg tömegű fűtőanyag teljes elégésekor felszabaduló hőmennyiség
Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez
Azok az anyagok, amelyek égésekor hő szabadul fel
44
Multiple Choice
A fűtőanyag meghatározása:
Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az anyag (egy test) hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez
Az 1 kg tömegű fűtőanyag teljes elégésekor felszabaduló hőmennyiség
Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez
Azok az anyagok, amelyek égésekor hő szabadul fel
45
Multiple Choice
A fűtőérték meghatározása:
Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az anyag (egy test) hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez
Az 1 kg tömegű fűtőanyag teljes elégésekor felszabaduló hőmennyiség
Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez
Azok az anyagok, amelyek égésekor hő szabadul fel
46
Open Ended
4 kg papír teljes elégésekor mennyi hő szabadul fel, ha a papír fűtőértéke ?
Hőjelenségek
Show answer
Auto Play
Slide 1 / 46
SLIDE
Similar Resources on Wayground
39 questions
Molekulák képződése 7-9, óravázlat
Presentation
•
7th Grade
38 questions
A viszonyszók és a mondatszók
Presentation
•
9th Grade
36 questions
Gli elementi del tempo- Che tempo fa?
Presentation
•
9th Grade
34 questions
Algebrai betűs kifejezések
Presentation
•
7th Grade
36 questions
Összefoglalás (elektrosztatika)
Presentation
•
10th Grade
39 questions
Luxemburgi Zsigmond
Presentation
•
6th Grade
40 questions
Mózes összefoglaló óra
Presentation
•
KG
40 questions
Exploring the US Army
Presentation
•
9th Grade
Popular Resources on Wayground
20 questions
STAAR Review Quiz #3
Quiz
•
8th Grade
20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade
6 questions
Marshmallow Farm Quiz
Quiz
•
2nd - 5th Grade
20 questions
Main Idea and Details
Quiz
•
5th Grade
20 questions
Context Clues
Quiz
•
6th Grade
20 questions
Inferences
Quiz
•
4th Grade
19 questions
Classifying Quadrilaterals
Quiz
•
3rd Grade
12 questions
What makes Nebraska's government unique?
Quiz
•
4th - 5th Grade