Презентация на тему "Насыщенный пар"

Презентация: Насыщенный пар
Включить эффекты
1 из 17
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему "Насыщенный пар" в режиме онлайн с анимацией. Содержит 17 слайдов. Самый большой каталог качественных презентаций по физике в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    17
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Насыщенный пар
    Слайд 1

    Насыщенный пар

    Выполнили: Быкова Наталья; Мертенс Алёна; Пермякова Лина; Гизатулина Нина Руководитель: Попова Ирина Александровна Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 города Белово» 2011

  • Слайд 2

    Испарение и конденсация

    Испарение – процесс превращения жидкости в пар Конденсация – процесс превращения пара в жидкость Испарение и Конденсация – взаимно компенсирующие процессы.

  • Слайд 3

    Насыщенный пар

    Насыщенный пар – пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. Динамическое равновесие – когда число молекул, покидающих поверхность жидкости за некоторый промежуток времени, будет равно в среднем числу молекул пара, возвратившихся за то же время в жидкость.

  • Слайд 4

    Давление насыщенного пара

    Концентрация молекул насыщенного пара при постоянной температуре не зависит от его объёма. Так как давление пропорционально концентрации молекул(p=nkT), то из этого следует, что давление насыщенного пара не зависит от занимаемого им объёма. Давление насыщенного пара(pн.п.) – такое давление пара, при котором жидкость находится в равновесии со своим паром.

  • Слайд 5

    Ненасыщенный пар

    Ненасыщенный пар – когда при постепенном сжатии пара, превращения в жидкость(конденсации) не происходит. Однако пар превращается в жидкость не при любой температуре. Если температура выше некоторого значения, то, как бы мы ни сжимали газ, он никогда не превратится в жидкость(такая норма называется критической температурой). Критическая температура(Ткр.) – максимальная температура, при которой пар ещё может превратиться в жидкость. У каждого вещества своя Ткр. Т>Ткр(газ); Т

  • Слайд 6

    Зависимость давления насыщенного пара от температуры.Кипение.

  • Слайд 7

    Зависимость давления насыщенного пара от температуры

    С ростом температуры давление растёт. Так как давление насыщенного пара не зависит от объёма, то, следовательно, оно зависит только от температуры. При нагревании жидкости в закрытом сосуде часть жидкости превращается в пар. В результате, согласно формуле(p=nkT), давление насыщенного пара растет не только вследствие повышения температуры, но и вследствие увеличения концентрации молекул(плотности) пара.

  • Слайд 8

    Главное различие в поведении идеального газа и насыщенного пара состоит в том, что при изменении температуры в закрытом сосуде (или при изменении объёма при постоянной температуре) меняется масса пара. Жидкость частично превращается в пар, или, напротив, пар частично конденсируется. С идеальным газом ничего подобного не происходит.

  • Слайд 9

    Кипение

    Кипение-превращение жидкости в пар по всему объёму жидкости при постоянной температуре. Зависимость температуры кипения от давления. Жидкость кипит тогда, когда давление её насыщенного пара = внешнему давлению. Температура кипения - температура жидкости, при которой давление её насыщенного пара равно или превышает внешнее давление.

  • Слайд 10

    Особенности жидкости при кипении: 1)при постоянном внешнем давлении Т жидкости постоянна. 2)с повышением внешнего давления температура кипения повышается, с понижением – понижается. 3)температура кипения зависит от наличия примесей.

  • Слайд 11

    Процесс кипения

  • Слайд 12

    1

  • Слайд 13

    2

  • Слайд 14

    3

  • Слайд 15

    4

  • Слайд 16

    5

  • Слайд 17

    Используемая литература

    Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика. 10 класс», «Просвещение», 2007 г. Касьянов, В.А. Физика, 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке