Главная страница
Навигация по странице:

  • НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ

  • Краевая студенческая научно-практическая конференция

  • Научный руководитель – преподаватель

  • Список литературы

  • Доклад на тему физика в быту. Доклад (1). Физика в быту


    Скачать 194.46 Kb.
    НазваниеФизика в быту
    АнкорДоклад на тему физика в быту
    Дата23.04.2022
    Размер194.46 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаДоклад (1).docx
    ТипДоклад
    #491932



    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

    НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ

    ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

    УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

    «МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»

    (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

    Краевая студенческая научно-практическая конференция

    «МОЛОДЕЖЬ-НАУКА-ТВОРЧЕСТВО-СПО-2022»

    ДОКЛАД

    на тему «Физика в быту»

    Выполнила:

    Сандин Владимир Дмитриевич, студент 3 курса (группа 513.319)

    Научный руководитель – преподаватель,

    г. Находка

    2022 г.
    Содержания

    1.1 Тепловые явления…………………………………………………3

    1.2 Конденсат……………………………………………………………3-4

    1.3 Диффузия…………………………………………………………..4

    1.4 Теплопередача……………………………………………………..4

    1.5 Конвекция………………………………………………………….5

    1.6 Рычаг в быту………………………………………………………..5-6



    1.1 Тепловые явления

    Тепловые явления – это явления, связанные с нагреванием или охлаждением тел, с изменением температуры. К таким явлениям относятся, например, нагревание и охлаждение воды в емкости, таяние льда, плавление металлов и др. Итак, какие же тепловые явления мы встречаем на кухне? Испарение, кипение, конвекция, теплопроводность, изменение агрегатного состояния веществ – все это тепловые явления.

    тепловые процессы – разновидность тепловых явлений; процессы, при которых меняется температура тел и веществ, а также возможно изменение их агрегатных состояний. К тепловым процессам относятся:

    1)Нагревание

    2)Охлаждение

    3)Парообразование

    4)Кипение

    5)Испарение

    6)Кристаллизация

    7)Плавление

    8)Конденсация

    9)Сгорание

    10)Сублимация

    11)Десублимация

    1.2 Конденсат

    Конденсат — вода в фазе жидкости, которая образовалась из воздуха и попала на поверхность или внутренние слои различных конструкций. 

     Конденсат в быту также обыденное явление. Те, кто носит очки, знают, что зимой при входе с холодной улицы в отапливаемый магазин очки мгновенно запотевают. Это происходит потому, что температура их поверхности ниже «точки росы» для параметров воздуха внутри помещения. После того, как очки нагреваются до температуры, превышающей «точку росы», конденсат с них испаряется, и происходит это тем быстрее, чем выше температура в помещении, и ниже относительная влажность. Если влажность в магазине высокая, то пленка конденсата на линзах держится долго, и приходится, ругаясь, лезть в карман за платком или предусмотрительно запасенным лоскутком замши, для того, чтобы протереть свои «окуляры».

    1.3 Диффузия

    Диффузия – это самопроизвольное взаимное проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого. 

    С этим физическим явлением на кухне мы сталкиваемся постоянно — взаимодействие, рассеивание, распространение. Это процесс взаимного проникновения молекул или атомов двух граничащих веществ. Скорость диффузии пропорциональна площади поперечного сечения тела (объему), и разности концентраций, температур смешиваемых веществ. Если есть разница температуры, то она задает направление распространения (градиент) — от горячего к холодному. В итоге происходит самопроизвольное выравнивание концентраций молекул или атомов.

    1.4 Теплопередача

    Теплопередача — физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к менее горячему, либо непосредственно (при контакте), либо через посредника (проводника) или разделяющую перегородку (тела или среды) из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к менее горячему, что является следствием второго закона термодинамики.

    Одно из самых частых физических явлений на кухне, которое мы можем наблюдать — это нагрев чайника или воды в кастрюле. Теплопроводность — это передача теплоты через движение частиц, когда есть разница (градиент) температуры. Среди видов теплопроводности есть и конвекция. В случае одинаковых веществ, у жидкостей теплопроводность меньше, чем у твердых тел, и больше по сравнению с газами. Теплопроводность газов и металлов возрастает с повышением температуры, а жидкостей — уменьшается. С конвекцией мы сталкиваемся постоянно, помешиваем ли мы ложкой суп или чай, или открываем окно, или включаем вентиляцию для проветривания кухни. Конвекция —вид теплообмена, когда внутренняя энергия газа или жидкости передается струями и потоками. Различают естественную конвекцию и принудительную. В первом случае слои жидкости или воздуха сами перемешиваются при нагревании или остывании. А во втором случае — происходит механическое перемешивание жидкости или газа — ложкой, вентилятором или иным способом
    1.5 Конвекция

    Конвекция - это процесс теплопередачи, осуществляемый путем переноса энергии потоками жидкости или газа.

    Яркие примеры конвекции – перемещение теплого воздуха в середине помещения с отопительными приборами, когда нагретые потоки движутся под потолок, а холодный воздух опускается к самой поверхности пола. Именно поэтому при включенном отоплении вверху комнаты воздух заметно теплее по сравнению с нижней частью помещения.
    1.6 Рычаг в быту

    Рычаг – это твердое тело, имеющее неподвижную ось вращения (чаще всего это точка опоры или подвеса). На него действуют силы, которые стремятся повернуть его вокруг оси вращения.

    Рычаги так же распространены и в быту. Вам было бы гораздо сложнее открыть туго завинченный водопроводный кран, если бы у него не было ручки в 3-5 см, которая представляет собой маленький, но очень эффективный рычаг.

    То же самое относится к гаечному ключу, которым вы откручиваете или закручиваете болт или гайку. Чем длиннее ключ, тем легче вам будет открутить эту гайку, или наоборот, тем туже вы сможете её затянуть.

    При работе с особо крупными и тяжелыми болтами и гайками, например при ремонте различных механизмов, автомобилей, станков, используют гаечные ключи с рукояткой до метра.

    Другой яркий пример рычага в повседневной жизни самая обычная дверь. Попробуйте открыть дверь, толкая её возле крепления петель. Дверь будет поддаваться очень тяжело. Но чем дальше от дверных петель будет располагаться точка приложения усилия, тем легче вам будет открыть дверь.

    Список литературы

    1. Кириллова И.Г. « Книга для чтения по физике». М.: Просвещение, 2014

    2. Рыженков А.П. Физика. Человек. М.: Просвещение, 2011.

    3. Алексеева М.Н. «Физика– юным». Электричество. М.: Просвещение, 2018

    Сайты

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница









    написать администратору сайта