Värmemotorer och deras tillämpningar. Användning av värmemotorer Applicering av värmemotorer

sammanfattning av andra presentationer

"Historien om uppfinningen av ångmaskiner" - Ångmotor. Fördelar. Det första loket. Heron ångturbin. Historien om uppfinningen av ångmaskiner. Lite historia. Den första ångbilen. Definition. Ångmotorer. Mål. Det är svårt att föreställa sig vårt liv utan elektricitet.

"Elektrisk ström" 8:e klass - Voltmeter. Aktuell styrka. Ampere Andre Marie. Om Georg. Motståndsenheten tas till 1 ohm. Amperemeter. Mätenhet för ström. Elektrisk spänning i ändarna av ledaren. Interaktion mellan rörliga elektroner och joner. Strömmätning. Spänningsmätning. Bestämning av ledarresistans. Alessandro Volta. Spänning. Motståndet är direkt proportionellt mot ledarens längd. Elektricitet.

"Typer av värmemotorer" - Utför arbete. Överför mängden värme Q1 till arbetsvätskan. Hur fungerar värmemotorer? Därefter hälldes vatten i den uppvärmda delen av tunnan. Den mest använda inom tekniken är fyrtaktsförbränningsmotorn. Ångan, expanderande, stötte ut kärnan med kraft och dån. Historien om skapandet av värmemotorer. Användning av värmemotorer. LÅNGT TIDIGARE... Vem uppfann det och när? Begreppet huvuddelarna. Förbrukar en del av den mottagna mängden värme Q2.

"Formulering av Ohms lag" - Motstånd. Volt. Låt oss överväga en elektrisk krets. Ledarresistivitet. Tråd. Ohms lag för en komplett krets. Formel och formulering av Ohms lag. Beräkning av ledarmotstånd. Formler. Formel för ledarmotstånd. Enheter. Ohms lag för en del av en krets. Triangel av formler. Ledarmotstånd. Ohms lag. Elektrisk resistans. Resistivitet.

"Permanenta magneter" - Nordpolen. Magnetisering av järn. Magnetfältets ursprung. Jordens magnetfält. Magnetfält på månen. Stängning av kraftledningar. Motsatta magnetiska poler. Aktuell spole. Magnetisk verkan av en strömförande spole. Magnetfält för planeten Venus. Permanenta magneter. Jordens magnetiska poler. Egenskaper hos magnetiska linjer. Magnetiska anomalier. Konstgjorda magneter. En magnet med en pol.

"Påverkan av atmosfärstryck" - Målet med projektet. Hur vi dricker. Vem har lättare att gå på lera? Hur används atmosfärstryck? Hur en elefant dricker. Flugor och lövgrodor kan hålla fast vid fönsterglas. En person kan inte lätt gå genom ett träsk. Atmosfäriskt lufttryck. Närvaron av atmosfärstryck förvirrade människor. Slutsatser. Hur vi andas.

"Effektivitet" - Stångens vikt. Effektivitet Montera installationen. Förekomsten av friktion. Förhållandet mellan nyttigt arbete och färdigt arbete. Arkimedes. Mät dragkraften F. Bestämning av effektivitet vid lyft av en kropp. Gör beräkningarna. Floder och sjöar. Väg S. Fast. Begreppet effektivitet.

"Värmemotorer och miljöskydd" - Värmemotorer och miljöskydd. Klassificering av transporter efter energikälla. Irreversibilitet av termiska processer. Ekologisk karta över Moskva. Hur du räddar ditt land. Fördelar och nackdelar. Termiska kraftverk drivs med fossila bränslen. Termisk ES. Effektivisera trafikflödet. Ekologiska forskningsdata.

"Typer av värmemotorer" - Harm. Förbränningsmotor. Kort historia. Värmemotorernas betydelse. Typer av värmemotorer. Ångturbin. Kort utvecklingshistoria. Värmemotorer. Carnot cykel. Minska miljöföroreningar. Raketmotor.

"Termiska motorer och miljön" - Principen för driften av en insprutningsmotor. Papin Denis. Dessa ämnen kommer in i atmosfären. Tsiolkovsky Konstantin Eduardovich. Värmemotordiagram. Kylaggregat. Miljöproblem vid användning av termiska maskiner. Miljöskydd. Polzunov Ivan Ivanovich. Värmemotorer. De släpper ut ämnen som är skadliga för människor, djur och växter i atmosfären.

"Användning av termiska motorer" - Antal elfordon. I jordbruket. Användning av värmemotorer. Värmemotorer. Inom vägtransporter. Miljöförorening. tysk ingenjör Daimler. Den ryske mekanikern Ivan Polzunov. Ett ton bensin. Vad observerade du? Grönare städer. På järnvägen. Ingenjör Gero.

"Värmemotorer och maskiner" - Förbränningsmotor. Slagcykler för en fyrtaktsmotor. Herons boll. Att lösa miljöproblem. Diesel. Miljöproblem vid användning av termiska maskiner. Dubbelhus ångturbin. Olika typer av värmemotorer. Modell av en förbränningsmotor. Ångturbin. Slagcykler för en tvåtaktsmotor.

Det finns totalt 31 presentationer

Bild 1

Värmemotorer
Enheter som omvandlar bränslets inre energi till mekanisk energi kallas värmemotorer. Teorin om värmemotorer utvecklades av den franske vetenskapsmannen Nicolas Sadi Carnot.

Bild 2

Den första universella värmemotorn (ångmaskin) skapades 1774 av den enastående engelske uppfinnaren James Watt. Detta föregicks emellertid av den ryske mekanikern I. I. Polzunovs uppfinning av en ång-atmosfärisk maskin 1765, men efter flera månaders arbete stoppades hans maskin och sedan helt nedmonterad, vilket resulterade i att Polzunovs arbete förpassades till glömska i årtionden. Watts maskin fick stor spridning och spelade en enorm roll i övergången till maskinproduktion. Uppfinningen av ångmaskinen bidrog till skapandet av ånglok, ångfartyg och de första (ång)bilarna. De första ångloken skapades i England av R. Trevithick (1803) och J. Stephenson (1814). Amerikanen R. Fulton anses vara ångfartygets uppfinnare. Han genomförde sina första tester på floden Seine i Paris. Men när han 1804 vände sig till Napoleon Bonaparte med ett förslag att överföra franska fartyg till användning av ångtraktion, fick han konstigt nog nej. Efter en tid återvände Fulton till sitt hemland och 1807 gav sig ångfartyget Claremont iväg på sin första resa längs Hudsonfloden.

Bild 3

Energiomvandling under drift av värmemotorer
När bränsle brinner omvandlas kemisk energi (potentiell energi för interaktion mellan atomer) till kinetisk energi av kaotiska rörelser av molekyler. I det här fallet värms en viss gasmassa, vilket kallas arbetsvätskan. Gasen (arbetsvätskan) expanderar och gör arbete (flyttar kolven). I detta fall kyls gasen, det vill säga molekylernas kinetiska energi omvandlas till mekanisk energi. En värmemotors verkan är cyklisk.

Bild 4

Grundläggande element i en värmemotor
Arbetsvätskan är vanligtvis en gas: Värmare är ett bränt bränsle med en temperatur T1, i kontakt med vilken mängden värme Q1 överförs till arbetsvätskan; Kylskåp är en miljö med en temperatur T2, i kontakt med vilken en mängd värme Q2 avlägsnas från arbetsvätskan

Bild 5

Användbar drift av en värmemotor
Det användbara arbetet An är lika med skillnaden mellan mängden värme Q1 som tas emot av arbetsvätskan från värmaren och mängden värme Q2 som ges till kylskåpet. Ap = Q1 – Q2

Bild 6

Värmemotordriftdiagram
Värmare
Arbetsvätska
Kylskåp
Q1
Q2
A p = Q1-Q2
Effektivitet

Bild 7

Värmemotoreffektivitet
Förhållandet mellan det arbete som utförs av motorn och mängden värme som tas emot från värmaren kallas värmemotorns effektivitet. Enligt Carnots teorem, av alla tänkbara värmemotorer med en värmartemperatur T1 och en kylskåpstemperatur T2, kommer den maximala verkningsgraden att uppnås av en sådan motor, vars varje arbetscykel är en sluten process, grafiskt avbildad i figuren (Carnot-cykeln) ).

Bild 8

T
T
R
V1
V4
1
2
3
4
V
ηmax= 1-
Carnot cykel
V2
V3
b
1
1-2 isotermisk expansion vid temperatur T1
2-3 adiabatisk expansion Q=0
3-4 isotermisk kompression vid temperatur T2
4
4-1 adiabatisk kompression Q=0

Dieselmotor

Bilder: 21 Ord: 1252 Ljud: 0 Effekter: 0

Termiska fenomen, värmemotorer, miljöskydd. Vi är omgivna av en värld som är långt ifrån jämvikt. Fenomen och processer kännetecknas av regelbundenhet och repeterbarhet. Sätt att förändra intern energi. Utför mekaniskt arbete. Värmeöverföring. Strålning. Konvektion. Värmeledningsförmåga. Det som existerar objektivt, oavsett vårt medvetande. Materiens existensform. Ett mått på den genomsnittliga kinetiska energin hos molekyler. Ett av sätten att förändra inre energi. Materiens existenssätt. Typ av värmeöverföring. Ett ämnes övergång från ett fast till ett flytande tillstånd. Ett ämnes övergång från flytande till fast tillstånd. - Engines.ppt

Typer av motorer

Bilder: 25 Ord: 1196 Ljud: 0 Effekter: 67

Motorer. En energikraftsmaskin som omvandlar all energi till mekaniskt arbete. Förbränningsmotor. Effektiviteten hos en förbränningsmotor. Principen för drift av förbränningsmotorn. Typer av förbränningsmotorer. Ångmotor. Principen för driften av en ångmaskin. Ångturbin. Ett ånglok är en typ av ångmaskin. Typer av lok. Jetmotor. Diesel. Gas diesel. Effektivitet hos dieselmotorer. Turbojetmotor. Elektrisk motor. Funktionsprincip för en elmotor. Perpetual motion maskin. Hur det var (upptäckarna). Kuzminsky Pavel Dmitrievich. Papin Denis. Greenpeaces kamp mot luftföroreningar. - Typer av motorer.ppt

Värmemotor

Bilder: 26 Ord: 563 Ljud: 2 Effekter: 111

Värmemotorer. För-och nackdelar. Planen. Vad är en värmemotor? Historien om skapandet av en värmemotor. Moderna värmemotorer. Moderna miljövänliga motorer. Är en värmemotor skadlig för vår hälsa? Att lösa miljöproblem. Begagnade böcker. Historien om uppkomsten av värmemotorer går tillbaka till det avlägsna förflutna. Leonardo Da Vinci. Arkimedes. Denis Papin. Häger av Alexandria. Ivan Ivanovich Polzunov. James Watt. Inre förbränning raket gasturbin kärnkraft. Raketmotor. Gasturbinmotor. Till skillnad från en kolvmotor sker processer i en gasturbinmotor i ett flöde av rörlig gas. - Värmemotor.ppt

Värmemotordrift

Bilder: 36 Ord: 1205 Ljud: 0 Effekter: 50

Kraftfulla hjul. Värmemotorer. Vad är en värmemotor. Typer av värmemotorer. Historien om skapandet av en värmemotor. Polzunov demonstrerade driften av en eldningsmaskin. James Watt. Förbränningsmotor N. Otto. Rudolf Diesel. Enheten för en värmemotor. Funktionsprincip för en värmemotor. Hur fungerar en värmemotor? Värmemotoreffektivitet. Verkningsgrad för värmemotorer. Carnot Nicola Leonard Sadi. Carnot cykel. Värmemotorer är motsatsen. Funktionsprincip. Värmemotorer i samhällsekonomin. Vattentransport. Järnvägstransporter. - Termisk motordrift.ppt

Värmemotorers fysik

Bilder: 26 Ord: 1100 Ljud: 0 Effekter: 163

Termisk motor. Innehåll. Människor och natur Den mest kraftfulla faktorn för att förstöra naturen. Termiska motorer och teknikutveckling. Som skapade värmemotorer. VID DRIFT AV VÄRMEMOTORER: bränslets inre energi omvandlas till mekanisk energi. Funktionsprincipen för en värmemotor. Värmare. Arbetsvätska. Kylskåp. Användbart arbete a. Det arbete som utförs av motorn per cykel. Alla värmemotorer arbetar i en sluten cykel. Värmemotoreffektivitet. Verkningsgrad för värmemotorer, %. Effektiviteten är alltid mindre än en. Carnot cykel. Fransk ingenjör Sadi Carnot 1824 - Värmemotorer fysik.ppt

"Värmemotorer" 8:e klass

Bilder: 18 Ord: 1041 Ljud: 0 Effekter: 0

Värmemotorer. Gasturbin. Termisk maskin. Förbränningsmotor. Ångmotor. Kolv. Jetmotor. Principen för driften av en raketmotor. Rotorskivor. Ingenjör Sadi Carnot. Effektivitet. - "Värmemotorer" 8:e klass.ppt

"Värmemotorer" 10:e klass

Bilder: 63 Ord: 2113 Ljud: 10 Effekter: 264

Värmemotorer och miljöskydd. Fysik som vetenskap involverar inte bara studier av teori. 4 arbetsgrupper. Värmemotorer. Skapelsens historia. Arkimedes. Denis Papin. Thomas Newcomen. Humphrey Potter. Ivan Polzunov. James Watt. Watts universalmaskin. Ångturbin. Funktionsprincip. Principen för turbinens drift är enkel. Ekologiska problem. Hur man löser ett problem. Att lösa ovanstående problem är mycket viktigt för människor. Ångmaskiner och ångturbiner har använts och används. Gruppmedlemmar. Förbränningsmotorer. Stadier av utveckling av förbränningsmotorer. Trehjulig barnvagn uppfunnen av Karl Benz. - "Värmemotorer" 10:e klass.ppt

Moderna värmemotorer

Bilder: 14 Ord: 913 Ljud: 0 Effekter: 0

Moderna värmemotorer. Förbränningsmotor. Kolvmotorer. En blandning av bränsle och luft. Specialdieselbränsle. En motor som förbränner kolväten som bränsle. Typer av värmemotorer. Engelsk uppfinnare. Ångmotor. Gasturbin. Motor. Enhet. Lastpall. - Moderna värmemotorer.pptx

Användning av värmemotorer

Bilder: 34 Ord: 483 Ljud: 0 Effekter: 81

Värmemotorer. Vad observerade du? Ångas inre energi. Interna energireserver. Låt oss spåra historien om utvecklingen av värmemotorer. Ingenjör Gero. Arkimedes. fransk ingenjör Cugnot. Den ryske mekanikern Ivan Polzunov. Fransmannen Lenoir. tyske uppfinnaren Otto. tysk ingenjör Daimler. Första bil. Bensinmotorprojekt. tysk ingenjör Diesel. Början på jetmotorernas historia. Användning av värmemotorer. På järnvägen. Med vattentransport. Inom vägtransporter. I jordbruket. Inom flyget. Värmemotorer spelar en positiv roll i livet. - Använda värmemotorer.ppt

Funktionsprincip för en värmemotor

Bilder: 8 Ord: 255 Ljud: 1 Effekter: 1

Funktionsprincip för värmemotorer. Verkningsgrad för värmemotorer. Syftet med lektionen: att avslöja de fysiska principerna för driften av värmemotorer. Termiska motorer och teknikutveckling. Energiutveckling är en av de viktigaste förutsättningarna för vetenskapliga och tekniska framsteg. Värmemotorer är maskiner som omvandlar bränslets inre energi till mekanisk energi. Watt D.V.S 1860 - fransmannen Lenoir. 1876 ​​- tysken N. Otto. Ångturbin. 1889 - Svensken K. Laval. Gasturbin. Historien om skapandet av värmemotorer. Funktionsprincipen för T.D. Värmare. Kylskåp. Arbetsvätska. Miljö. - Funktionsprincip för en värmemotor.ppt

Historia om utvecklingen av värmemotorer

Bilder: 20 Ord: 596 Ljud: 0 Effekter: 50

Historien om uppfinningen och utvecklingen av värmemotorer. Funktionsprincipen för värmemotorer. Värmemotorn består av. Tekniskt problem. Klassificering av värmemotorer. Externa förbränningsmotorer 1. Ångmotor 2. Ång- och gasturbin. Förbränningsmotorer 1 Förgasare, diesel 2 Jet. Ångmotorer. Ångturbiner. Moderna turbiner. Fördelar och nackdelar med värmemotorer. Ekologiska problem. Tillåtna normer för koncentrationen av skadliga ämnen i luften. Bullerskala. Metoder för att eliminera de skadliga effekterna av värmemotorer. - Historik om utvecklingen av värmemotorer.ppt

Användning av värmemotorer

Bilder: 18 Ord: 560 Ljud: 0 Effekter: 0

Motorer. Värmare. Typer av värmemotorer. Ångmotor. Historisk nyfikenhet. Förbränningsmotor. E. Lenoir. Ball of Heron. I. Newton. Enhetsprojekt. K.E. Tsiolkovsky. Den första kosmonauten på planeten. Verkningsgrad för värmemotorer. Miljöskyddsproblem. Formler för beräkning av effektivitet. Huvuddelar av en förbränningsmotor. Principen för jetframdrivning. - Applicering av värmemotorer.ppt

Värmemotorer och miljö

Bilder: 30 Ord: 590 Ljud: 0 Effekter: 120

Värmemotorer. Ånga och gasturbin. Cardano Gerolamo. Papin Denis. Ångmaskin Denis Papin. Somerset Edward. Nykomling Thomas. Watt James. Polzunov Ivan Ivanovich. Värmemotoreffektivitet. Carnot Nicola Leonard Sadi. Värmemotordiagram. Kylaggregat. Carnot cykel. Schema för arbetsprocessen för en fyrtakts dieselmotor. Funktionsprincipen för en förgasarmotor. Funktionsprincip för en insprutningsmotor. Ångturbin. Jetmotor. Tsiolkovsky Konstantin Eduardovich. Miljöproblem vid användning av termiska maskiner. - Värmemotorer och miljö.ppt

Värmemotorer och miljöskydd

Bilder: 18 Ord: 775 Ljud: 0 Effekter: 10

Värmemotorer och miljöskydd. Irreversibilitet av termiska processer. Klassificering av fordon efter motortyp. Klassificering av transporter efter energikälla. Ekologisk karta över Moskva. Fördelar och nackdelar. Bränsle. Ekologiska forskningsdata. Hur du räddar ditt land. Effektivisera trafikflödet. Termisk ES. Termiska kraftverk drivs med fossila bränslen. Syre från atmosfären. Växthuseffekt. Negativa konsekvenser. Frågeformulär. - Värmemotorer och miljöskydd.ppt

Typer av värmemotorer

Bilder: 11 Ord: 986 Ljud: 0 Effekter: 116

Värmemotorer. Kort utvecklingshistoria. Kort historia. Typer av värmemotorer. Förbränningsmotor. Ångturbin. Raketmotor. Värmemotorernas betydelse. Carnot cykel. Skada. Minska miljöföroreningar. - Typer av värmemotorer.ppt

Typer av värmemotorer

Bilder: 12 Ord: 1080 Ljud: 0 Effekter: 6

Värmemotorer. En värmemotor är en anordning som omvandlar bränslets inre energi till mekanisk energi. Tre huvuddelar i en värmemotor. Värmare. Överför mängden värme Q1 till arbetsvätskan. Arbetsvätska. Gör jobbet. Kylskåp. Förbrukar en del av den mottagna mängden värme Q2. Begreppet huvuddelarna. LÅNGT TIDIGARE... Värmemotorernas historia går långt tillbaka i tiden. Arkimedes kanon. Ena änden av pipan värmdes kraftigt över en eld. Därefter hälldes vatten i den uppvärmda delen av tunnan. Vattnet avdunstade omedelbart och förvandlades till ånga. Ångan, expanderande, stötte ut kärnan med kraft och dån. - Typer av värmemotorer.pptx

Värmemotorer och deras typer

Bilder: 10 Ord: 373 Ljud: 0 Effekter: 0

Typer av värmemotorer. Termiska maskiner. Inre energi. Ångturbin. Gasturbin. Förbränningsmotor. Diesel. Ångmotor. Jetmotor. Olika typer av värmemotorer. - Värmemotorer och deras typer.ppt

Värmemotorer, typer av värmemotorer

Bilder: 11 Ord: 870 Ljud: 0 Effekter: 0

Moderna värmemotorer. Moderna motorer med ofullständig volymetrisk expansion. Otto och diesel kolvmotorer. Kolvförbränningsmotorer. Roterande förbränningsmotor. Wankel roterande kolvmotor. Gasturbinmotorer med full icke-volymetrisk expansion. Vad är möjligt och omöjligt i värmemotorer. Att uppnå maximal effektivitet. Volumetrisk expansionsturbin. Diagram över värmebalansen för moderna förbränningsmotorer. - Värmemotorer, typer av värmemotorer.pptx

Raketmotorer

Bilder: 10 Ord: 420 Ljud: 0 Effekter: 5

Raketmotorer. Raketmotor. Tsiolkovsky K.E. Pionjärer inom raket- och rymdteknik. Typer av motorer. Brännande hjärta. Effektivitet Naturskydd. Fara. Destination. - Raketmotorer.ppt

Jetmotor

Bilder: 7 Ord: 232 Ljud: 0 Effekter: 0

"Jetmotor". Tvåstegs rymdraket. En rakets rörelse är baserad på lagen om bevarande av momentum. Nikolai Ivanovich Kibalchich (1853-1881). Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky (1857-1935). Planeten är förnuftets vagga, men du kan inte leva i en vagga för evigt. Sergei Pavlovich Korolev (1907-1966). Jetmotorn har den högsta (80%) verkningsgraden av alla värmemotorer. - Jetmotor.ppt

Ångmotor

Bilder: 9 Ord: 1089 Ljud: 0 Effekter: 0

Fysik presentation om ämnet: Historien om uppfinningen av ångmaskiner. Definition. Uppfinning och utveckling. Ånga som strömmade ut tangentiellt från munstyckena fästa vid kulan fick den senare att rotera. De första industrimotorerna. Den första användningen av Newcomen-motorn var att pumpa vatten från en djup gruva. Förbättringen av effektiviteten hos Watts motor ledde till användningen av ångkraft inom industrin. Drivmaskiner som sällan stannar och inte bör ändra rotationsriktning. Lågeffektmotorer används på marina modeller och i speciella enheter. Ånghammare. - Steam engine.ppt

Turbin och förbränningsmotor

Bilder: 17 Ord: 833 Ljud: 0 Effekter: 0

Värmemotorn uppfanns först i slutet av 1600-talet av James Watt. Ångmotor. Jetmotor. Förbränningsmotor. Ångturbin. Förbränningsmotorn är en mycket vanlig typ av värmemotor. Användningsområdena för förbränningsmotorer är extremt olika. Kraftfulla förbränningsmotorer är installerade på flod- och sjöfartyg. Förbränningsmotorns struktur. 1. Inloppsventil. 2. Frigör ventilen. 3. Kolv. 4. Vevstång. 5. Vevaxel. 6. Ljus. ICE cykel. En arbetscykel i motorn sker med 4 kolvslag. Därför kallas sådana motorer fyrtaktsmotorer. - Turbin och förbränningsmotor.ppt

Ångturbin

Bilder: 6 Ord: 218 Ljud: 0 Effekter: 16

Ångturbin. Innehåll. Ångturbin Diagram över en ångturbin Uppfinningens historia Litteratur. I modern teknik används en annan typ av värmemotor i stor utsträckning. Sådana motorer kallas turbiner. Driftdiagrammet för en enkel ångturbin visas i figuren. Diagram för ångturbin. Uppfinningen av ångturbinen var en händelse av exceptionell betydelse. I vissa fall nådde ångmaskiner orimliga storlekar. Tanken på att skapa en ångturbin fängslade många ryska uppfinnare. Uppfinningens historia. - Ångturbin.ppt

Framtidens motor

Bilder: 13 Ord: 542 Ljud: 13 Effekter: 5

Vad är viktigare: hälsa eller komfort? Jämför nuvarande motorer. Forskningsprogram: Bestäm vilken typ av motor som förorenar miljön minst. Huvudtyper av föroreningsutsläpp beroende på typ av ämne. Huvudtyper av motorer: 1. Förbränningsmotor: bensinmotor, dieselmotor. Jetmotor Ångmotor Elektrisk DC-motor. Hur skyddar man atmosfären från föroreningar från fordonsutsläpp? Återvinn avgaser som genereras av bilar. Miljövänlig motor – DC elmotor. - Framtidens motor.ppt

Idealisk värmemotor

Bilder: 11 Ord: 771 Ljud: 0 Effekter: 0

Testa på ämnet "Ideala värmemotorer", grupp A (första nivån). Nr 1: Verkningsgraden för en idealisk värmemotor är 20 %. Vad är förhållandet mellan värmarens temperatur och kylskåpets temperatur? Bestäm mängden värme som överförs till kylskåpet om motorns verkningsgrad är 20 %. Värmarens temperatur 450K. Nr 5: Verkningsgraden för en idealisk Carnot-cykel är 25 %. Kylskåpstemperaturen förblir konstant. Nr 6: Vilket av följande påståenden är inte sant när man ökar effektiviteten hos en Carnot-maskin? I. När värmarens temperatur ökar med T. När värmarens temperatur minskar med samma T. Med en ökning av mängden värme som ges till kylskåpet. - Idealisk värmemotor.ppt

Värmemotorer och maskiner

Bilder: 28 Ord: 990 Ljud: 4 Effekter: 29

Typer av värmemotorer. Värmemotorer. Termiska maskiner. Intern energi hos värmemotorer. grekisk matematiker. Herons boll. Ångturbin. Dubbelhus ångturbin. Gasturbin. Modell av en förbränningsmotor. Förbränningsmotor. Allmän bild av förbränningsmotorn. Typer av förbränningsmotorer. Arbetsschema. Slagcykler för en tvåtaktsmotor. Slagcykler för en fyrtaktsmotor. Diesel. Ångmotor. Jetmotor. Kärnkraftsmotor. Miljöproblem vid användning av termiska maskiner. Att lösa miljöproblem. - Värmemotorer och maskiner.ppt

Effektivitet

Bilder: 14 Ord: 601 Ljud: 1 Effekter: 13

Floder och sjöar. Arkimedes. Fast. Effektivitet Begreppet effektivitet. Förekomsten av friktion. Förhållandet mellan nyttigt arbete och färdigt arbete. Montera installationen. Stångens vikt. Bestämning av effektivitet vid lyft av en kropp. Bana S. Mät dragkraften F. Gör beräkningar. - Effektivitet.ppt

Värmemotoreffektivitet

Bilder: 33 Ord: 831 Ljud: 1 Effekter: 8

Värmemotorer. Verkningsgrad för värmemotorer. A. Einstein. Lektionsmål: Lektionsplan: Uppdatering av kunskap. Att lära sig nytt material. Problemlösning. Lektionssammanfattning. Läxa. Vad har en buss och ett flygplan, en bil och en raket gemensamt? Slutsats: Värmemotor. Världen av "brandmaskiner". Historien om uppfinningen av ångmaskiner. Historien om uppfinningen av turbiner. Stephenson och Cherepanov ånglok. Vetenskapens och teknikens resultat vid konstruktion av ångturbiner. Användning av solenergi på jorden. Den första mekaniska motorn som fick praktisk tillämpning var ångmaskinen. Ångmaskin av Denis Papin. - Verkningsgrad för värmemotorer.ppt

Fysik "Värmemotoreffektivitet"

Bilder: 21 Ord: 451 Ljud: 0 Effekter: 13

Fysik lektion. Verkningsgrad för värmemotorer. Begreppet effektivitet. Att lära sig nytt material. Uppdaterar kunskap. Omvandling av bränsles inre energi. Uppsättning av experimentet. Vetenskapliga framsteg. IS. Jetmotorer. Värmemotoreffektivitet. Effektivitet Energi balans. Verkningsgrad för vissa motorer. Negativa konsekvenser av att använda värmemotorer. Sätt och metoder för att eliminera miljökonsekvenser. Nya föremål i motorernas värld. Uppgift. Vad kallas värmemotorer? - Fysik "Värmemotoreffektivitet".ppt

Värmemotorer Verkningsgrad för värmemotorer

Bilder: 34 Ord: 930 Ljud: 0 Effekter: 156

Värmemotorer. Lektionsämne: Vetenskap är förankrat i praktiken. Lektionens mål: Att studera principen för drift av värmemotorer. Skapa en känsla av lagarbete när du arbetar i grupp. Lös beräknings- och grafiska problem med hjälp av formler. Känna till. Kunna. Irriterad. Orolig. Likgiltig. Lugna. Glad förtjust. Överraskad. Ditt humör. Regler för beteende i klassrummet. Korthet är intelligensens själ. Kunskap är makt. En viskning hörs mer än ett skrik. Var försiktig! Uppdaterar kunskap. 1. Hur bestäms förändringar i inre energi enligt termodynamikens första lag? - Värmemotorers effektivitet hos värmemotorer.ppt

Pannrumseffektivitet

Bilder: 14 Ord: 499 Ljud: 0 Effekter: 0

Bestämning av pannrumseffektivitet. Bestäm effektiviteten hos en vattenpanna. Temperaturer på rörets yta. Rörlängder och omkretsar. Datoranvändning. Spara bränsle och energiresurser. Forskningstid. Mängden värme som överförs. Effektiviteten hos en vattenvärmepanna. Mängden värme som avges av kylvatten. -

Bild 1

Bild 2

En värmemotor är en anordning som utför arbete genom att använda bränslets inre energi; en värmemotor som omvandlar värme till mekanisk energi använder beroendet av den termiska expansionen av ett ämne på temperaturen. En värmemotors verkan lyder termodynamikens lagar.

Bild 3

Termiska motorer - ångturbiner - installeras vid termiska kraftverk, där de driver rotorerna på elektriska strömgeneratorer, samt vid alla kärnkraftverk för att producera högtemperaturånga. Alla huvudtyper av modern transport använder övervägande termiska motorer: i bilar - kolvförbränningsmotorer, i vattentransport - förbränningsmotorer och ångturbiner, i järnvägar - diesellokomotiv med dieselmotorer, i flyg - kolv-, turbojet- och jetmotorer.

Bild 4

Ångmotorer. Ångcentral. Dessa motorer drivs av ånga. I de allra flesta fall är det vattenånga, men maskiner som arbetar med ångor av andra ämnen (till exempel kvicksilver) är möjliga. Ångturbiner installeras vid kraftfulla kraftverk och på stora fartyg. Kolvmotorer används för närvarande endast inom järnvägs- och vattentransporter (ånglok och ångfartyg).

Bild 5

Ångturbin Detta är en roterande värmemotor som omvandlar den potentiella energin i ånga först till kinetisk energi och sedan till mekaniskt arbete. Ångturbiner används främst i kraftverk och transportkraftverk - fartyg och lokomotiv, och används även för att driva kraftfulla fläktar och andra enheter.

Bild 6

Kolvångmaskin Grundkonstruktionen av kolvångmaskinen, som uppfanns i slutet av 1700-talet, har i stort sett överlevt till denna dag. För närvarande har den delvis ersatts av andra typer av motorer. Den har dock sina egna fördelar, som ibland gör den att föredra framför en turbin. Detta är den enkla hanteringen, möjligheten att ändra hastighet och backa.

Bild 7

Förbränningsmotorer. Bensin förbränningsmotor. Den vanligaste typen av modern värmemotor, installerad på bilar, flygplan, tankar, traktorer, motorbåtar etc. Förbränningsmotorer kan drivas på flytande bränsle (bensin, fotogen etc.) eller på brännbar gas lagrad i komprimerad form i stål cylindrar eller extraheras genom torrdestillation från trä (gasgeneratormotorer).

Bild 8

Dieselmotor En dieselmotor är en kolvförbränningsmotor som arbetar enligt principen om antändning av finfördelat bränsle från kontakt med uppvärmd tryckluft. Dieselmotorer drivs med dieselbränsle. Tänd med varmluft.

Bild 9

Jetmotorer. En jetmotor är en motor som skapar den dragkraft som krävs för rörelse genom att omvandla den potentiella energin hos bränslet till den kinetiska energin hos strålströmmen av arbetsvätskan. Det finns två huvudklasser av jetmotorer: Luftandningsmotorer - värmemotorer som använder energin från oxidation av bränsle med syre som tas från atmosfären. Arbetsvätskan i dessa motorer är en blandning av förbränningsprodukter med de återstående komponenterna i insugningsluften. Raketmotorer innehåller alla komponenter i arbetsvätskan ombord och kan fungera i alla miljöer, inklusive i luftlösa utrymmen. För att bränna bränsle behöver det inte syre från luften.

Bild 10

Roterande motorer. Gasturbiner En gasturbin är en kontinuerlig motor i vilken bladapparaten omvandlar energin från komprimerad och/eller uppvärmd gas till mekaniskt arbete på axeln. Gasturbiner används som en del av gasturbinmotorer, stationära gasturbinenheter (GTU) och kombinerade gasenheter (CCGT).
Relaterade publikationer