Μάθημα : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (1ο ΕΠΑΛ)
2040040238 - ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΕΤΣΕΤΖΗ
Περιγραφή Μαθήματος
Για Β τάξη Λυκείου
Το βαρόμετρο και το μανόμετρο χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των πιέσεων.Το βαρόμετρο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης, ενώ το μανόμετρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των πιέσεων, οι οποίες είναι χαμηλότερες από την ατμοσφαιρική πίεση.
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Το βαρόμετρο είναι ένα όργανο που μετρά την πίεση του αέρα. Είναι χρήσιμο στην πρόγνωση καιρού με βάση τις ατμοσφαιρικές αλλαγές. Η πίεση μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την πρόγνωση καιρού, επειδή τα καιρικά φαινόμενα μεταφέρονται σε περιοχές υψηλής και χαμηλής πίεσης.
Υπάρχουν δύο τύποι βαρόμετρων όπως το βαρόμετρο υδραργύρου και το Βαρόμετρο Aneroid.
Το βαρόμετρο υδραργύρου χρησιμοποιείται ευρέως και είναι πιο αξιόπιστο. Το βαρόμετρο Aneroid είναι η νεότερη έκδοση του βαρόμετρου, η οποία είναι ψηφιακή. Το πρώτο βαρόμετρο, το οποίο κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας υδράργυρο, εφευρέθηκε από τον Evangelista Torricelli το 1643. Το βαρόμετρο υδραργύρου αποτελείται από έναν ψηλό (περίπου 3 πόδια) σωλήνα, ο οποίος είναι γεμάτος με υδράργυρο. Αυτός ο σωλήνας αναστρέφεται σε περιέκτη με υδράργυρο (το οποίο είναι γνωστό ως δεξαμενή), έτσι ώστε το σφραγισμένο άκρο του σωλήνα να έχει κενό. Το ύψος της στήλης υδραργύρου μέσα στον γυάλινο σωλήνα θα αλλάξει ανάλογα με την ατμοσφαιρική πίεση.
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
Το μανόμετρο είναι μια συσκευή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της πίεσης. Είναι ένας εξοπλισμός που αποτελείται από ένα σωλήνα σχήματος "U" με λεπτούς βραχίονες. Ο σωλήνας είναι ανοιχτός στον αέρα και στις δύο πλευρές και γεμίζει με υγρό. Συνήθως γεμίζει με υδράργυρο λόγω της υψηλής πυκνότητάς του. Μετράται η διαφορά ύψους μεταξύ του υγρού σε δύο βραχίονες και από αυτό μπορεί να υπολογιστεί η διαφορά πίεσης.
Πίεση (P) = ρ g h
Πού, ρ = πυκνότητα;
g = επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m / s2);
h = ύψος υγρού
παρουσιαση
https://www.slideshare.net/katerinaaroni/ss-44944943
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ interactive
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1631
video
https://youtu.be/gxrkLkJybnA
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: https://youtu.be/kp7jiwHEl6k
Λανθάνουσα θερμότητα
Όταν μια ουσία υφίσταται αλλαγή φάσης, η ενέργεια απορροφάται ή απελευθερώνεται ως θερμότητα.
Λανθάνουσα θερμότητα είναι η θερμότητα που απορροφάται ή απελευθερώνεται από μια ουσία κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής φάσης.
Αυτές οι αλλαγές θερμότητας δεν προκαλούν αλλαγές θερμοκρασίας καθώς απορροφώνται ή απελευθερώνονται. Αλλαγή φάσης σημαίνει ένα στερεό που πηγαίνει στην αέρια φάση ή ένα υγρό που πηγαίνει σε μια στερεή φάση ή το αντίστροφο. Είναι μια αυθόρμητη μετατροπή και εμφανίζεται σε μια χαρακτηριστική θερμοκρασία για μια δεδομένη πίεση.
Έτσι, οι δύο μορφές λανθάνουσας θερμότητας είναι η λανθάνουσα θερμότητα σύντηξης και η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης.
- Η λανθάνουσα θερμότητα σύντηξης λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια τήξης ή κατάψυξης.
- Και λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια βρασμού ή συμπύκνωσης. Η αλλαγή φάσης απελευθερώνει θερμότητα (εξώθερμη) όταν μετατρέπει αέριο σε υγρό ή υγρό σε στερεό. Η αλλαγή φάσης απορροφά ενέργεια / θερμότητα (ενδοθερμική) κατά τη μετάβαση από στερεό σε υγρό ή υγρό σε αέριο.
Για το νερό, αυτή η αλλαγή φάσης συμβαίνει στους 100 ° C (σημείο βρασμού του νερού). Ωστόσο, όταν αυτή η αλλαγή φάσης συμβαίνει σε αυτήν τη θερμοκρασία, η θερμική ενέργεια απορροφάται από μόρια νερού, για να σπάσει τους δεσμούς, αλλά δεν θα αυξήσει περισσότερο τη θερμοκρασία
https://sites.google.com/site/sksmechanology/chapters/thermodynamics/th-lanthanousa-thermoteta
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ?
ΕΞΑΤΜΙΣΗ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2204/Fysiki_B-Gymnasiou_html-empl/index7_3.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2728/Fysiki-G-Lykeiou-ThSp_html-apli/index3_5.html
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΘεωρούμε ένα ασυμπίεστο ρευστό που ρέει μέσα σ' ένα σωλήνα μεταβλητής διατομής (σχ. 3.8). Υποθέτουμε ότι η ροή είναι στρωτή.
Επειδή το ρευστό θεωρείται ασυμπίεστο θα πρέπει η μάζα Δm1 που περνάει από μία διατομή Α1 του σωλήνα σε χρόνο Δt να είναι ίση με τη μάζα Δm2 που περνάει στο ίδιο χρονικό διάστημα από μία άλλη διατομή του σωλήνα Α2. Είναι δηλαδή
Δm1 = Δm2 (3.6)
ή ρΔV1 = ρΔV2
όπου ΔV1, και ΔV2 οι στοιχειώδεις όγκοι που καταλαμβάνουν μέσα στο σωλήνα οι μάζες Δm1, και Δm2 αντίστοιχα.
Αλλά ΔV1= A1Δx1 = A1υ1Δt και ΔV2= A2Δx2 = A2υ2Δt όπου υ1 και υ2 οι ταχύτητες του ρευστού στις διατομές Α1 και Α2 αντίστοιχα.1
Η εξίσωσή (3.6) γίνεται A1υ1Δt = A2υ2Δt (3.7)
και τελικάA1υ1 = A2υ2
Η εξίσωση αυτή ονομάζεται εξίσωση της συνέχειας και είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της ύλης.
_____________________
1 Υπενθυμίζεται ότι το ρευστό θεωρείται ασυμπίεστο. Αυτό σημαίνει ότι η πυκνότητα του είναι ίδια σε όλη την έκταση του.
Σχ. 3.8 Αν το ρευστό που ρέει στο σωλήνα είναι ασυμπίεστο, το γινόμενο Αυ είναι σταθερό.http://2epal-am.weebly.com/alphanutaulambdaiotaepsilonsigma.html
Είδη αντλιών -types of pumps : https://www.youtube.com/watch?v=wsm5zzsBI4s
Centrifugal pumps- Φυγοκεντρικές αντλίες : https://youtu.be/XpcCUtYzwy0