Search Header Logo
Hőjelenségek

Hőjelenségek

Assessment

Presentation

Physics

8th Grade

Practice Problem

Easy

Created by

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

  1. 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

  1. Hővezetés

  2. 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

  1. Hővezetés

  2. Hőáramlás

  3. 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.

1

2

hőmozgás

3

diffúzió

4

hőmérséklet

19

Multiple Choice

Két test részecskéinek külső kényszer nélkül történő összekeveredése.

1

2

hőmozgás

3

diffúzió

4

hőmérséklet

20

Multiple Choice

A testek termikus kölcsönhatása során bekövetkező fizikai mennyiség.

1

2

hőmozgás

3

diffúzió

4

hőmérséklet

21

Multiple Choice

A testek hőállapotát jellemző fizikai mennyiség.

1

2

hőmozgás

3

diffúzió

4

hőmérséklet

22

Multiple Choice

Egy liter víz normál körülmények mellett 110 °C-ra is melegíthető.

1

Igaz

2

Hamis

23

Multiple Choice

A fajhő mértékegysége J/kg·K            

1

Igaz

2

Hamis

24

Multiple Choice

A jég -25 °C-ra is lehüthető.  

1

Igaz

2

Hamis

25

Multiple Choice

Termikus egyensúly esetén a testek hőmérséklete egyforma lesz

1

Igaz

2

Hamis

26

Multiple Choice

Hőáramlás csak a folyadékokban léphet fel.

1

Igaz

2

Hamis

27

Multiple Choice

A hőkapacítás mértékegysége J/K.

1

Igaz

2

Hamis

28

Multiple Choice

Termikus egyensúly esetén a testek hőmérséklete különböző lesz.

1

Igaz

2

Hamis

29

Multiple Choice

Hőáramlás csak a gázokban léphet fel.

1

Igaz

2

Hamis

30

Multiple Choice

A hőkapacítás jele:

1

q

2

c

3

C

4

Q

31

Multiple Choice

A fajhő jele:

1

q

2

c

3

C

4

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\Delta t összefüggés . Add meg a képletben megjelenő betűk fizikai jelentését!

Q - ........................................................,          m - .......................................................,

c - .........................................................,  Δt\Delta t - ......................................................

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. 1. egy fazékban melegedő tejben;

  2. 2. egy inoxvillában;

  3. 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:

1

a különböző hőmérsékletű testek közvetlen érintkezése

2

a magasabb hőmérsékletű test energiát ad le hő útján az alacsonyabb hőmérsékletű testnek

3

a testek hőmérséklete egyforma lesz

4

a testek hőllapotát jellemző fizikai mennyiség

41

Multiple Choice

A termikus érintkezés meghatározása:

1

a különböző hőmérsékletű testek közvetlen érintkezése

2

a magasabb hőmérsékletű test energiát ad le hő útján az alacsonyabb hőmérsékletű testnek

3

a testek hőmérséklete egyforma lesz

4

a testek hőllapotát jellemző fizikai mennyiség

42

Multiple Choice

A fajhő meghatározása:

1

Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az anyag (egy test) hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez

2

Az 1 kg tömegű fűtőanyag teljes elégésekor felszabaduló hőmennyiség

3

Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez

4

Azok az anyagok, amelyek égésekor hő szabadul fel

43

Multiple Choice

A hőkapacítás meghatározása:

1

Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az anyag (egy test) hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez

2

Az 1 kg tömegű fűtőanyag teljes elégésekor felszabaduló hőmennyiség

3

Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez

4

Azok az anyagok, amelyek égésekor hő szabadul fel

44

Multiple Choice

A fűtőanyag meghatározása:

1

Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az anyag (egy test) hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez

2

Az 1 kg tömegű fűtőanyag teljes elégésekor felszabaduló hőmennyiség

3

Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez

4

Azok az anyagok, amelyek égésekor hő szabadul fel

45

Multiple Choice

A fűtőérték meghatározása:

1

Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az anyag (egy test) hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez

2

Az 1 kg tömegű fűtőanyag teljes elégésekor felszabaduló hőmennyiség

3

Az a fizikai mennyiség, amely egyenlő azzal a hővel, amely szükséges az egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 fokkal való növeléséhez

4

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