9 Energian sitoutuminen ja vapautuminen

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006
Advertisements

2 MEKAANINEN ENERGIA ON LIIKE- JA POTENTIAALIENERGIAN SUMMA
lämpöoppia eri lämpötila, eri aineet, loppulämpötila?
Työ (W) Voima tekee työtä kun se vaikuttaa liikkuvaan kappaleeseen liikkeen suunnassa Työn suuruus saadaan pistetulon avulla: W on voiman F tekemä työ.
Kineettinen ja potentiaalienergia?
Olomuodon muutokset ominaislämpökapasiteetti c = aineen ominaisuus, kuinka paljon aine voi luovuttaa / vastaanottaa lämpöenergiaa (Huom! Kaasut vakiopaine/vakiotilavuus)
6. Energia ja olomuodot.
Kertaus.
Massa ja paino.
Mitä uutta kierrätetystä lasista voi tehdä?
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
1 TUTKITTAVAA KOHDETTA KUTSUTAAN SYSTEEMIKSI
LÄMPÖOPIN PÄÄSÄÄNNÖT.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kokonaisuus 1 Mitä omasta lääkkeestään on syytä tietää? Lääkekasvatustunti 4–6-luokkalaisille Oppimistavoite:
ESITTELE KIINNOSTAVA KOULUTUSALA Kakkoset. Tutkimusmatka Tutustu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjontaa
4. Tulevaisuuden mahdollisuuksia energiantuotannossa.
Valokuitu Tehnyt MIKA ja Kasper. Valokuitu Valokuitu on ohut, lasista ja muovista valmistettu kuitu, jonka tarkoituksena on johtaa valoa. Valon taajuus.
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
 Energia, työ ja liike – Youtube tai osoite Energia, työ ja liike – Youtube Milloin tehdään fysikaalista työtä?
LÄMPÖLAAJENEMINEN Kun ainetta lämmitetään, sen rakenneosasten lämpöliike voimistuu. Silloin rakenneosaset tarvitsevat enemmän tilaa ja aine laajenee. Vastaavasti.
Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus omaisuuden suojan kannalta
Ilma.
Tutki tasaista ja kiihtyvää kävelyliikettä
29. Jännite on pariston kyky tuottaa sähkövirtaa
8 Lämpölaajeneminen.
Ionisidokset Seppo Koppinen 2016.
TUOTANNONTEKIJÄT.
Tiivistelmä 7. Energia Energia on varastoitunutta työtä.
1. Energia liikeilmiöissä
Suhteellisuusteoriaa
Vuorovaikutus ja voima
5 Lämpö ja energian siirtyminen
Mekaaninen energia ja työ
1 Termodynaaminen systeemi
NARVI Oy Yrittäjäntie LAPPI.
SUOMEN VIENTI ja TUONTI
FY2 kertaus
28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa
Energian tuotanto ja ympäristövaikutukset
4 Työ, teho ja hyötysuhde.
2. Mitä elämä on?.
Filosofian alat TEOREETTINEN FILOSOFIA
LÄMPÖ Miksi tiskivesi tuntuu kädessä lämpöiseltä?
Biodiesel.
Elävän luonnon kemialliset reaktiot tapahtuvat
Mikä on elämänkatsomus?
SUUREET JA MITTAAMINEN
Tiivistelmä 6. Sähköteho ja energia
Tieteellisen tekstin peruselementit
3 Mekaaninen energia.
Yhteyttäminen.
Jaksolliset ominaisuudet
2 Paine.
Tiheys Toisiinsa liukenemattomat aineet asettuvat tiheysjärjestykseen tihein alimmaksi. Eri aineilla on eri tiheys. Tiheyden kaava: tiheys massa tilavuus.
25. Noste Tavoitteet ja sisällöt Tiheys Noste
Tiheyden määrittäminen laskemalla
Atomi, perushiukkaset ja perusvuorovaikutukset (kappale 10)
Innovatiiviset rakennusmateriaalit
Jaksollinen järjestelmä
Riikka Tarsa käsityökasvatuksen aineopinnot kevät 2011
2. tieto osana maailmankuvaa
Lämmön johtuminen ja eristäminen
RYHMÄN NIMI? MITÄ RYHMÄ TEKEE? MISSÄ ? MILLOIN? YHTEYSTIEDOT ?
Lämpöenergia Energian säilymislaki: energia muuttaa muotoaan, muttei häviä. Lämmön säilymislaki: kun kylmä ja lämmin kappale koskettavat, kylmä vastaanottaa.
Radioaktiivinen hajoaminen
1 KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKÄSITTEET
Innovatiiviset rakennusmateriaalit
3. Ionisidos Alkuaineet pyrkivät oktettiin (8 ulkoelektronia).
SUOMEN VIENTI ja TUONTI
Esityksen transkriptio:

9 Energian sitoutuminen ja vapautuminen

Aineen jäähtyminen ja lämpeneminen

Lämpömäärä Lämpötilan muutokseen liittyvää systeemistä toiseen siirtyvää energiamäärää kutsutaan lämpömääräksi Q. Lämpömäärä riippuu energiaa luovuttavan systeemin massasta, lämpötilan muutoksesta ja siitä mitä ainetta systeemi on. Q = cmΔT, missä c on aineen ominaislämpökapasiteetti.

Ominaislämpökapasiteetti Ominaislämpökapasiteetti kuvaa sitä, millainen kyky aineella on luovuttaa tai vastaanottaa energiaa massayksikköä ja lämpötilayksikköä kohti. Ominaislämpökapasiteetin yksikkö saadaan edellä olevasta kaavasta

Lämpökapasiteetti Useinkaan ei tiedetä, mistä aineesta kappale on valmistettu. Tällöin on käytännöllisempää käyttää suureena kappaleen lämpökapasiteettia, joka mittaa kappaleen kykyä luovuttaa tai vastaanottaa energiaa.

jossa Q on kappaleen luovuttama tai vastaanottama energia. Yksiköksi saadaan vastaavasti