Fysica

18
Broos Fonck Fysica Warmte en energie

description

Fysica. Warmte en energie. Warmtehoeveelheid. Definitie θ. Temperatuur = maat voor de warmtegraad van een lichaam. Warmteoverdracht. Lichaam op hoogste temperatuur  lichaam op laagste temperatuur Thermisch evenwicht. Warmtehoeveelheid. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Fysica

Page 1: Fysica

Broos Fonck

Fysica

Warmte en energie

Page 2: Fysica

Broos Fonck 2

Warmtehoeveelheid

Page 3: Fysica

Broos Fonck 3

Definitie θ

Temperatuur = maat voor de warmtegraad van een lichaam

Page 4: Fysica

Broos Fonck 4

Warmteoverdracht

Lichaam op hoogste temperatuur lichaam op laagste temperatuur Thermisch evenwicht

Page 5: Fysica

Broos Fonck 5

Warmtehoeveelheid

De hoeveelheid energie die van een lichaam overgaat naar een ander lichaam als gevolg van hun onderling temperatuurverschil

Grootheid Symbool Eenheid

Warmtehoeveelheid Q [Q] = J (de joule)

Page 6: Fysica

Broos Fonck 6

Verschil

Warmtehoeveelheid ↔ temperatuurverandering

Q ↔ ΔT

Verband?

Page 7: Fysica

Broos Fonck 7

Verband tussen Q en ΔT

De temperatuur stijgt met ...°C in 1 min

1) ΔT ~ Δt

De vlam van de blunsenbrander brandt constant

2) Q ~ Δt

1 & 2) Q ~ ΔT

of

cteT

Q=

Δ

Page 8: Fysica

Broos Fonck 8

Verband tussen Q en m

PROEF

2x m water + ∆T = ∆t 2x Q 2x

Q ~ m

of

ctem

Q=

Page 9: Fysica

Broos Fonck 9

Verband tussen ΔT en de aard van de stof

De temperatuurstijging ∆T na het toevoegen van eenzelfde warmtehoeveelheid Q, is bij gelijke massa’s nog afhankelijk van de aard van de stof.

Q = + m = ∆T afhankelijk aard van de stof c stelt coëfficiënt voor die van de aard van de stof afhangt

Page 10: Fysica

Broos Fonck 10

Afleiding

Q = c . m . ΔT

Hoeveelheid warmte nodig om 1 kg van een bepaalde stof met 1 Kelvin/graad Celcius te doen stijgen

Tm

Qc

Δ⋅=

Page 11: Fysica

Broos Fonck 11

Soortelijke warmtecapaciteit van water

Zeer grote soortelijke warmtecapaciteit. Dit verklaart het gebruik van water in de centrale verwarming, het milde klimaat aan de kust,...

Page 12: Fysica

Broos Fonck 12

Inwendige energie en wamte

Page 13: Fysica

Broos Fonck 13

Inleiding

ΔT Q

Q ΔT?

Faseovergangen: Q ΔT

Q ≠ ΔT

Waartoe dient de opgenomen warmte?

Page 14: Fysica

Broos Fonck 14

Deeltjesmodel bij aggregatietoestanden

Page 15: Fysica

Broos Fonck 15

Energie van het deeltje

Als gevolg van de plaats Ep

Als gevolg van zijn beweging Ek

Totale energie van een deeltje:

Ek + Ep = Et

Totale energie van alle deeltjes:

Uk + Up = U

Page 16: Fysica

Broos Fonck 16

Verandering van inwendige energie

Door warmte:

Uk: Temperatuur van een lichaam

Up: Faseovergangen

Door arbeid

Page 17: Fysica

Broos Fonck 17

Warmtecapaciteit

Page 18: Fysica

Broos Fonck 18

Warmtecapaciteit van een lichaam

Hoeveel energie er nodig is om een voorwerp 1 Kelvin te laten stijgen.

Kan gemeten worden met een calorimeter.

De formule:

T

QC

Δ=