100 likes | 232 Views
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940 Autor: Hana Horáková Tematická oblast: Termodynamika
E N D
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940 Autor: Hana Horáková Tematická oblast: Termodynamika Název DUMu: Jednoatomový ideální plyn Kód: VY_32_INOVACE_FY.1.08 Datum: 2. 11. 2012 Cílová skupina: Žáci středních škol Klíčová slova: vnitřní energie, normální podmínky Anotace: zavedení pojmu ideální plyn, určení vnitřní energie ideálního plynu v závislosti na termodynamické teplotě
Jednoatomový ideální plyn předpoklady vnitřní energie ideálního plynu http://www.falstad.com/gas/
Ideální plyn Je zjednodušeným modelem skutečného plynu
Ideální plyn - předpoklady • Rozměry molekul ideálního plynu jsou zanedbatelně malé ve srovnání se střední vzdáleností molekul ( je dokonale stlačitelný ). • Molekuly ideálního plynu mimo vzájemné srážky na sebe navzájem silově nepůsobí. • Vzájemné srážky molekul ideálního plynu a srážky těchto molekul se stěnami nádoby jsou dokonale pružné.
Ideální plyn • Molekuly ideálního plynu mimo vzájemné srážky na sebe navzájem silově nepůsobí, proto je vnitřní energie záležitostí jen energie kinetické • vnitřní energie • Pro N částic plynu lze vnitřní energii vypočítat stačí znát termodynamickou teplotu Ta Boltzmannovu konstantu k = 1,38 · 10-23 JK-1
Výpočet vnitřní energie ze vztahu ukazuje, že pro ideální plyn s neměnícím se počtem částic je vnitřní energie jen funkcí termodynamické teploty. Tento výpočet je možný u plynů jednoatomových ( He, Ar, Ne). Víceatomové molekuly mají kromě kinetické energie posuvného pohybu také energii rotačního a kmitavého pohybu.
Při normálních podmínkách tn = 0 oC pn = 1,01325 · 105 Pa tj. asi 105 Pa lze většinu plynů s dostatečnou přesností považovat za ideální plyn
Použitá literatura: BARTUŠKA, Karel a Emanuel SVOBODA. Fyzika pro gymnázia: Molekulová fyzika a termika. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-200-7. BARTUŠKA, Karel. Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II. Praha: Prometheus, 1997. ISBN 80-7196-034-9.
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.