| 
 
 
			
			
			
			
		
		|  |   |  | (2 промежуточные версии не показаны) |  | Строка 5: | Строка 5: |  |  | <metakeywords>Физика, 10 класс, Внутренняя энергия</metakeywords>   |  | <metakeywords>Физика, 10 класс, Внутренняя энергия</metakeywords>   |  |  |  |  |  |  | - |    Термодинамика была создана в середине XIX в. после открытия закона сохранения энергии. В ее основе лежит понятие ''внутренняя энергия''. С него мы и начнем. Предварительно остановимся на вопросе о том, какая связь существует между термодинамикой и молекулярно-кинетической теорией.<br>   '''Термодинамика и статистическая механика.''' Первой научной теорией тепловых процессов была не молекулярно-кинетическая теория, а термодинамика. Она возникла при изучении оптимальных условий использования теплоты для совершения работы. Это произошло в середине XIX в., задолго до того, как молекулярно-кинетическая теория получила всеобщее признание.<br>   Сейчас в науке и технике при изучении тепловых явлений используются как термодинамика, так и молекулярно-кинетическая теория. В теоретической физике молекулярно-кинетическую теорию называют ''статистической механикой''. Термодинамика и статистическая механика изучают различными методами одни и те же явления и взаимно дополняют друг друга.<br>   ''Главное содержание термодинамики состоит в двух основных ее законах, касающихся поведения энергии.'' Эти законы установлены опытным путем. Они справедливы для всех веществ независимо от их внутреннего строения.<br>   Статистическая механика более глубокая и точная наука, чем термодинамика, но и более сложная. К ней прибегают в тех случаях, когда простые соотношения термодинамики оказываются недостаточными для объяснения наблюдаемых явлений.<br>   '''Внутренняя энергия в молекулярно-кинетической теории.''' В середине XIX в. было доказано, что наряду с механической энергией макроскопические тела обладают еще и энергией, заключенной внутри самих тел. Эта ''внутренняя энергия'' входит в баланс энергетических превращений в природе. После открытия внутренней энергии был сформулирован ''закон сохранения и превращения энергии''.<br>   Что такое внутренняя энергия?<br>   Когда скользящая по льду шайба останавливается под действием силы трения, то ее механическая (кинетическая) энергия не просто исчезает, а передается беспорядочно движущимся молекулам льда и шайбы. Неровности поверхностей трущихся тел деформируются при движении, и интенсивность беспорядочного движения молекул возрастает. Оба тела нагреваются, что и означает увеличение их внутренней энергии.<br>   Нетрудно наблюдать и обратный переход внутренней энергии в механическую. Если нагревать воду в пробирке, закрытой пробкой, то внутренняя энергия воды и внутренняя энергия пара начнут возрастать. Давление пара увеличится настолько, что пробка будет выбита. Кинетическая энергия пробки увеличится за счет внутренней энергии пара. Расширяясь, водяной пар совершает работу и охлаждается. Его внутренняя энергия при этом уменьшается.<br>   С точки зрения молекулярно-кинетической теории '''внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул (или атомов) тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом (но не с молекулами других тел).'''<br>   Вычислить внутреннюю энергию тела (или ее изменение), учитывая движение отдельных молекул и их положения относительно друг друга, практически невозможно из-за огромного числа молекул в макроскопических телах. Поэтому необходимо уметь определять значение внутренней энергии (или ее изменение) в зависимости от макроскопических параметров, которые можно непосредственно измерить.<br>   '''Внутренняя  энергия  идеального  одноатомного  газа.''' Наиболее прост по своим свойствам одноатомный газ, состоящий из отдельных атомов, а не молекул. Одноатомными являются инертные газы - гелий, неон, аргон и др. Вычислим внутреннюю энергию идеального одноатомного газа.<br>   Так как молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с другом, то их потенциальная энергия равна нулю. Вся внутренняя энергия идеального газа определяется кинетической энергией беспорядочного движения его молекул.<br>   Для вычисления внутренней энергии идеального одноатомного газа массой ''m'' нужно умножить среднюю кинетическую энергию одного атома на число атомов . Учитывая, что ''kN<sub>A</sub>=R'', получим формулу для внутренней энергии идеального газа:<br>[[Image:A75-1.jpg|center|215x48px]]   '''Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре.'''<br>   Она не зависит от объема и других макроскопических параметров системы.<br>   Изменение внутренней энергии идеального газа равно [[Image:A75-2.jpg|170x30px]], т.е. определяется температурами начального и конечного состояний газа и не зависит от процесса.<br>   Если идеальный газ состоит из более сложных молекул, чем одноатомный, то его внутренняя энергия также пропорциональна абсолютной температуре, но коэффициент пропорциональности между ''U'' и ''T'' другой. Объясняется это тем, что сложные молекулы не только ''движутся поступательно, но и вращаются''. Внутренняя энергия таких газов равна сумме энергий поступательного и вращательного движений молекул.<br>   '''Зависимость внутренней энергии от макроскопических параметров.''' Мы установили, что внутренняя энергия идеального газа зависит от одного параметра - температуры. От объема внутренняя энергия идеального газа не зависит потому, что потенциальная энергия взаимодействия его молекул равна нулю.<br>   У реальных газов, жидкостей и твердых тел средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул ''не равна нулю''. Правда, для газов она много меньше средней кинетической энергии молекул, но для твердых и жидких тел сравнима с ней.<br>   Средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул газа зависит от объема вещества, так как при изменении объема меняется среднее расстояние между молекулами. Следовательно, ''внутренняя энергия реального газа в термодинамике в общем случае зависит, наряду с температурой T, и от объема V.''<br>   Значения макроскопических параметров (температуры ''T'', объема ''V'' и др.) однозначно определяют состояние тел. Поэтому они определяют и внутреннюю энергию макроскопических тел.<br>   Внутренняя энергия ''U'' макроскопических тел однозначно определяется параметрами, характеризующими состояние этих тел: температурой и объемом.<br>   В основе термодинамики лежит понятие внутренней энергии. Эта энергия зависит от макроскопических параметров: температуры и объема.<br>   Внутренняя энергия идеального газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре.<br><br><br>   ???<br>   1. Приведите примеры превращения механической энергии во внутреннюю и обратно в технике и быту.<br>   2. От каких физических величин зависит внутренняя энергия тела?<br>   3. Чему равна внутренняя энергия идеального одноатомного газа?<br> 
 | + | <h2>Вступление</h2> |  |  |  |  |  |  | - | <br> ''Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс'' 
 | + | Термодинамика была создана в середине XIX в. после открытия закона сохранения энергии. В ее основе лежит понятие ''внутренняя энергия''. С него мы и начнем. Предварительно остановимся на вопросе о том, какая связь существует между термодинамикой и молекулярно-[[Идеальный_газ_в_молекулярно-кинетической_теории|кинетической]] теорией. |  |  |  |  |  |  | - | <br><sub>Материалы [[Физика и астрономия|по физике]], задание иответы по классам, планы конспектов уроков [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> | + | <h2>Термодинамика и статистическая механика</h2> |  |  |  |  |  |  | - |  '''<u>Содержание урока</u>'''
 | + | Первой научной теорией тепловых процессов была не молекулярно-кинетическая теория, а термодинамика. Она возникла при изучении оптимальных условий использования теплоты для совершения работы. Это произошло в середине XIX в., задолго до того, как молекулярно-кинетическая теория получила всеобщее признание. |  | - |  '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]]конспект урока                       '''
 | + |   |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]]опорный каркас  
 | + | Сейчас в науке и [[Давление_в_природе_и_технике|технике]] при изучении тепловых явлений используются как термодинамика, так и молекулярно-кинетическая теория. В теоретической физике молекулярно-кинетическую теорию называют ''статистической механикой''. Термодинамика и статистическая механика изучают различными методами одни и те же явления и взаимно дополняют друг друга. |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]]презентация урока
 | + |   |  | - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]]акселеративные методы  | + | Главное содержание термодинамики состоит в двух основных ее законах, касающихся поведения энергии. Эти законы установлены опытным путем. Они справедливы для всех веществ независимо от их внутреннего строения. |  | - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]]интерактивные технологии  | + |   |  |  | + | Статистическая механика более глубокая и точная наука, чем термодинамика, но и более сложная. К ней прибегают в тех случаях, когда простые соотношения термодинамики оказываются недостаточными для объяснения наблюдаемых явлений. |  |  | + |   |  |  | + | <h2>Внутренняя энергия в молекулярно-кинетической теории</h2> |  |  | + |   |  |  | + | В середине XIX в. было доказано, что наряду с механической энергией макроскопические тела обладают еще и энергией, заключенной внутри самих тел. Эта ''внутренняя энергия'' входит в баланс энергетических превращений в природе. После открытия внутренней энергии был сформулирован ''закон сохранения и превращения энергии''. |  |  | + |   |  |  | + | '''Что такое внутренняя [[Кинетическая_энергия_и_ее_изменение|энергия]]?''' |  |  | + |   |  |  | + | Когда скользящая по льду шайба останавливается под действием силы трения, то ее механическая (кинетическая) энергия не просто исчезает, а передается беспорядочно движущимся молекулам льда и шайбы. Неровности поверхностей трущихся тел деформируются при движении, и интенсивность беспорядочного движения молекул возрастает. Оба тела нагреваются, что и означает увеличение их внутренней энергии. |  |  | + |   |  |  | + | Нетрудно наблюдать и обратный переход внутренней энергии в механическую. Если нагревать воду в пробирке, закрытой пробкой, то внутренняя энергия воды и внутренняя энергия пара начнут возрастать. Давление пара увеличится настолько, что пробка будет выбита. Кинетическая энергия пробки увеличится за счет внутренней энергии пара. Расширяясь, водяной пар совершает работу и охлаждается. Его внутренняя энергия при этом уменьшается. |  |  | + |   |  |  | + | С точки зрения молекулярно-кинетической теории внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул (или атомов) тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом (но не с молекулами других тел). |  |  | + |   |  |  | + | Вычислить внутреннюю энергию тела (или ее изменение), учитывая [[Броуновское_движение|движение]] отдельных молекул и их положения относительно друг друга, практически невозможно из-за огромного числа молекул в макроскопических телах. Поэтому необходимо уметь определять значение внутренней энергии (или ее изменение) в зависимости от макроскопических параметров, которые можно непосредственно измерить. |  |  | + |   |  |  | + | <h2>Внутренняя энергия идеального одноатомного газа</h2> |  |  | + |   |  |  | + | Наиболее прост по своим свойствам одноатомный газ, состоящий из отдельных атомов, а не молекул. Одноатомными являются инертные газы - гелий, неон, аргон и др. Вычислим внутреннюю энергию идеального одноатомного газа. |  |  | + |   |  |  | + | Так как молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с другом, то их потенциальная энергия равна нулю. Вся внутренняя энергия идеального газа определяется кинетической энергией беспорядочного движения его молекул. |  |  | + |   |  |  | + | Для вычисления внутренней энергии идеального одноатомного газа массой ''m'' нужно умножить среднюю кинетическую энергию одного атома на число атомов . Учитывая, что ''kN<sub>A</sub>=R'', получим формулу для внутренней энергии идеального газа: |  |  | + |   |  |  | + | <br>[[Image:A75-1.jpg|center|215x48px|Внутренняя энергия]]<br> |  |  | + |   |  |  | + | '''Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна его абсолютной [[Определение_температуры|температуре]].''' |  |  | + |   |  |  | + | Она не зависит от объема и других макроскопических параметров системы. |  |  | + |   |  |  | + | Изменение внутренней энергии идеального газа равно <br>[[Image:A75-2.jpg|170x30px|Внутренняя энергия]]<br>, т.е. определяется температурами начального и конечного состояний газа и не зависит от процесса. |  |  | + |   |  |  | + | Если идеальный газ состоит из более сложных молекул, чем одноатомный, то его внутренняя энергия также пропорциональна абсолютной температуре, но коэффициент пропорциональности между ''U'' и ''T'' другой. Объясняется это тем, что сложные молекулы не только ''движутся поступательно, но и вращаются''. Внутренняя энергия таких газов равна сумме энергий поступательного и вращательного движений молекул. |  |  | + |   |  |  | + | <h2>Зависимость внутренней энергии от макроскопических параметров</h2> |  |  | + |   |  |  | + | Мы установили, что внутренняя энергия идеального газа зависит от одного параметра - температуры. От объема внутренняя энергия идеального газа не зависит потому, что потенциальная энергия взаимодействия его молекул равна нулю. |  |  | + |   |  |  | + | У реальных газов, жидкостей и твердых тел средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул ''не равна нулю''. Правда, для газов она много меньше средней кинетической энергии молекул, но для твердых и жидких тел сравнима с ней. |  |  | + |   |  |  | + | Средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул газа зависит от объема вещества, так как при изменении объема меняется среднее расстояние между [[Определение_температуры|молекулами]]. Следовательно, ''внутренняя энергия реального газа в термодинамике в общем случае зависит, наряду с температурой T, и от объема V.'' |  |  | + |   |  |  | + | Значения макроскопических параметров (температуры ''T'', объема ''V'' и др.) однозначно определяют состояние тел. Поэтому они определяют и внутреннюю энергию макроскопических тел. |  |  | + |   |  |  | + | Внутренняя энергия ''U'' макроскопических тел однозначно определяется параметрами, характеризующими состояние этих тел: температурой и объемом.<br>   В основе термодинамики лежит понятие внутренней энергии. Эта энергия зависит от макроскопических параметров: температуры и объема. |  |  | + |   |  |  | + | Внутренняя энергия идеального газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре. |  |  | + |   |  |  | + | <h2>Внутренняя энергия человека</h2> |  |  | + |   |  |  | + | На сегодняшнем уроке мы с вами расширили свои знания о внутренней энергии. Теперь давайте закрепим материал и вспомним определение, что же называется внутренней энергией. Внутренней энергией называют такую энергию тела, с помощью которой появляется возможность совершать механическую работу, не вызывая спада механической энергии этого тела. |  |  | + |   |  |  | + | А из изученного материала мы с вами уже знаем, что внутренняя энергия может зависеть от ряда причин, которыми могут быть: массы и температуры тела, состояния вещества,  положения этого тела относительно других тел и т.д. |  |  | + |   |  |  | + | <br> |  |  | + | [[Image:10kl_VnutrennEnergia01.jpg|500x500px|внутренняя энергия]] |  |  | + | <br> |  |  | + |   |  |  | + | Внутренняя энергия присутствует в различных телах: как больших, так и маленьких; как в горячих, так и холодных, а так же в твердых, жидких и газообразных. Можно с уверенностью сказать, что все, что нас окружает, вся живая и неживая материя является энергией. Ведь, в переводе с древнегреческого языка, термин «энергия» обозначает силу, действие и мощь. Поэтому, все, что мы видим, слышим, чувствуем и можем потрогать, можно сказать, что все это является энергией вселенной.  |  |  | + |   |  |  | + | А сейчас давайте с вами поговорим о таком важном свойстве, как внутренняя энергия человека.    |  |  | + |   |  |  | + | <br> |  |  | + | [[Image:10kl_VnutrennEnergia02.jpg|500x500px|внутренняя энергия]] |  |  | + | <br> |  |  |     |  |     |  | - |  '''<u>Практика</u>'''
 | + | Можно образно выразиться, что так же как происходит круговорот воды в природе, точно также существует и круговорот энергии. А если с этой точки зрения рассматривать человека, то его внутренняя энергия зависит от многого. Ведь каждый человек постоянно расходует свою внутреннюю энергию и поэтому появляется необходимость в ее пополнении. |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи иупражнения 
 | + |   |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка
 | + | Если рассматривать человека с точки зрения физики, то человек является живой электростанцией с множеством генераторов в каждой клетке его тела, которые беспрерывно занимаются выработкой энергии в организме в виде статического электричества. |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы,тренинги,кейсы,квесты
 | + |   |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания
 | + | Но очень важно, чтобы с приходом энергии и ее расходом существовал баланс. А если такой баланс отсутствует, то происходит нарушение энергетического обмена, и в итоге мы получаем недостаток или переизбыток энергии, и это приводит к отрицательным последствиям. Поэтому вопрос энергии является очень важным. Ведь от нашей внутренней энергии может зависеть не только наш успех и благополучие, но и самое ценное – это наше здоровье.   |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы
 | + |   |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы отучеников
 | + | Поэтому, человек, который обладает высоким уровнем внутренней энергии, имеет более крепкое здоровье, и больше возможностей для полноценной жизни. |  | - |   
 | + |   |  | - |  '''<u>Иллюстрации</u>'''
 | + | А вот пониженный энергетический уровень может стать причиной многих сбоев в организме и привести к хроническим заболеваниям.    |  | - |  '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-,видеоклипы имультимедиа '''
 | + |   |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки 
 | + | Конечно же, и лишняя внутренняя энергия не сулит ничего хорошего и может быть причиной сбоев в организме и привести к нервным срывам и даже инсультам. |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики,таблицы,схемы
 | + |   |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор,анекдоты,приколы, комиксы
 | + | Лишняя внутренняя энергия человека должна выводиться с организма и пополняться новой энергией. |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
 | + |   |  | - |  
 | + | А теперь давайте рассмотрим, какие могут быть причины неконтролируемого расхода энергии: |  | - |   '''<u>Дополнения</u>''' | + |   |  | - |  '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты'''
 | + | •	Во-первых, наша внутренняя энергия может быть излишне расходована при неправильном питании и некачественной пище;<br> |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи 
 | + | •	Во-вторых, на нашу внутреннюю энергию оказывает влияние «зашлакованность» организма и плохая работа кишечника;<br> |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных 
 | + | •	В-третьих, причиной лишнего расхода внутренней энергии являются умственные перегрузки, нервное напряжение и неконтролируемые эмоции;<br> |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки 
 | + | •	В-четвертых, такой причиной могут быть и излишняя активность человека;<br> |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные
 | + | •	В-пятых, к этому перечню относятся и вредные привычки, и плохая экология, и недостаточная физическая нагрузка.<br> |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов                          
 | + |   |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие 
 | + | <br> |  | - |  
 | + | [[Image:10kl_VnutrennEnergia03.jpg|500x500px|внутренняя энергия]] |  | - |  <u>Совершенствование учебников иуроков
 | + | <br> |  | - |  </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике'''
 | + |  |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике 
 | + |  |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке 
 | + |  |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми 
 | + |  |  | - |   
 | + |  |  | - |  '''<u>Только для учителей</u>'''
 | + |  |  | - |  '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки '''
 | + |  |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год  
 | + |  |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации  
 | + |  |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы
 | + |  |  | - |  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]]обсуждения
 | + |  |  | - |  
 | + |  |  | - |  
 | + |  |  | - |  '''<u>Интегрированные уроки</u>'''
 | + |  |  |  |     |  |     |  |  | + | Чтобы устранить необоснованный расход энергии, необходимо: полноценно питаться, вести активный образ жизни, запасаться положительными эмоциями, иметь полноценный сон и отдых. |  |  | + |  |  |  | + | <h2>Интересно знать</h2> |  |  | + |  |  |  | + | А знаете ли вы, что ваш организм способен подавать сигналы, когда он скопил вредную энергию? Замечали ли вы, что бывали моменты, когда вы здоровались с другим человеком, или дотрагивались до металлических предметов, то чувствовали удар током. Вот это и есть тот сигнал тревоги, когда необходимо избавиться от такой энергии. |  |  | + |  |  |  | + | <h2>Вопросы</h2> |  |  |  |  |  |  | - | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].
 | + | 1. Приведите примеры превращения [[Уменьшение_механической_энергии_системы_под_действием_сил_трения|механической]] энергии во внутреннюю и обратно в технике и быту.<br> |  |  | + | 2. От каких физических величин зависит внутренняя энергия тела?<br> |  |  | + | 3. Чему равна внутренняя энергия идеального одноатомного газа?<br>  |  |  |  |  |  |  | - | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам,смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
 | + | <br> ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс'' |  
 Текущая версия на 09:25, 1 июля 2015Гипермаркет знаний>>Физика и астрономия>>Физика 10 класс>>Физика: Внутренняя энергия 
 
  
  ВступлениеТермодинамика была создана в середине XIX в. после открытия закона сохранения энергии. В ее основе лежит понятие внутренняя энергия. С него мы и начнем. Предварительно остановимся на вопросе о том, какая связь существует между термодинамикой и молекулярно-кинетической теорией.
  Термодинамика и статистическая механикаПервой научной теорией тепловых процессов была не молекулярно-кинетическая теория, а термодинамика. Она возникла при изучении оптимальных условий использования теплоты для совершения работы. Это произошло в середине XIX в., задолго до того, как молекулярно-кинетическая теория получила всеобщее признание.
 Сейчас в науке и технике при изучении тепловых явлений используются как термодинамика, так и молекулярно-кинетическая теория. В теоретической физике молекулярно-кинетическую теорию называют статистической механикой. Термодинамика и статистическая механика изучают различными методами одни и те же явления и взаимно дополняют друг друга.
 Главное содержание термодинамики состоит в двух основных ее законах, касающихся поведения энергии. Эти законы установлены опытным путем. Они справедливы для всех веществ независимо от их внутреннего строения.
 Статистическая механика более глубокая и точная наука, чем термодинамика, но и более сложная. К ней прибегают в тех случаях, когда простые соотношения термодинамики оказываются недостаточными для объяснения наблюдаемых явлений.
  Внутренняя энергия в молекулярно-кинетической теорииВ середине XIX в. было доказано, что наряду с механической энергией макроскопические тела обладают еще и энергией, заключенной внутри самих тел. Эта внутренняя энергия входит в баланс энергетических превращений в природе. После открытия внутренней энергии был сформулирован закон сохранения и превращения энергии.
 Что такое внутренняя энергия?
 Когда скользящая по льду шайба останавливается под действием силы трения, то ее механическая (кинетическая) энергия не просто исчезает, а передается беспорядочно движущимся молекулам льда и шайбы. Неровности поверхностей трущихся тел деформируются при движении, и интенсивность беспорядочного движения молекул возрастает. Оба тела нагреваются, что и означает увеличение их внутренней энергии.
 Нетрудно наблюдать и обратный переход внутренней энергии в механическую. Если нагревать воду в пробирке, закрытой пробкой, то внутренняя энергия воды и внутренняя энергия пара начнут возрастать. Давление пара увеличится настолько, что пробка будет выбита. Кинетическая энергия пробки увеличится за счет внутренней энергии пара. Расширяясь, водяной пар совершает работу и охлаждается. Его внутренняя энергия при этом уменьшается.
 С точки зрения молекулярно-кинетической теории внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул (или атомов) тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом (но не с молекулами других тел).
 Вычислить внутреннюю энергию тела (или ее изменение), учитывая движение отдельных молекул и их положения относительно друг друга, практически невозможно из-за огромного числа молекул в макроскопических телах. Поэтому необходимо уметь определять значение внутренней энергии (или ее изменение) в зависимости от макроскопических параметров, которые можно непосредственно измерить.
  Внутренняя энергия идеального одноатомного газаНаиболее прост по своим свойствам одноатомный газ, состоящий из отдельных атомов, а не молекул. Одноатомными являются инертные газы - гелий, неон, аргон и др. Вычислим внутреннюю энергию идеального одноатомного газа.
 Так как молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с другом, то их потенциальная энергия равна нулю. Вся внутренняя энергия идеального газа определяется кинетической энергией беспорядочного движения его молекул.
 Для вычисления внутренней энергии идеального одноатомного газа массой m нужно умножить среднюю кинетическую энергию одного атома на число атомов . Учитывая, что kNA=R, получим формулу для внутренней энергии идеального газа:
 
 
 Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре.
 Она не зависит от объема и других макроскопических параметров системы.
 Изменение внутренней энергии идеального газа равно 
  , т.е. определяется температурами начального и конечного состояний газа и не зависит от процесса.
 Если идеальный газ состоит из более сложных молекул, чем одноатомный, то его внутренняя энергия также пропорциональна абсолютной температуре, но коэффициент пропорциональности между U и T другой. Объясняется это тем, что сложные молекулы не только движутся поступательно, но и вращаются. Внутренняя энергия таких газов равна сумме энергий поступательного и вращательного движений молекул.
  Зависимость внутренней энергии от макроскопических параметровМы установили, что внутренняя энергия идеального газа зависит от одного параметра - температуры. От объема внутренняя энергия идеального газа не зависит потому, что потенциальная энергия взаимодействия его молекул равна нулю.
 У реальных газов, жидкостей и твердых тел средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул не равна нулю. Правда, для газов она много меньше средней кинетической энергии молекул, но для твердых и жидких тел сравнима с ней.
 Средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул газа зависит от объема вещества, так как при изменении объема меняется среднее расстояние между молекулами. Следовательно, внутренняя энергия реального газа в термодинамике в общем случае зависит, наряду с температурой T, и от объема V.
 Значения макроскопических параметров (температуры T, объема V и др.) однозначно определяют состояние тел. Поэтому они определяют и внутреннюю энергию макроскопических тел.
 Внутренняя энергия U макроскопических тел однозначно определяется параметрами, характеризующими состояние этих тел: температурой и объемом.В основе термодинамики лежит понятие внутренней энергии. Эта энергия зависит от макроскопических параметров: температуры и объема.
 Внутренняя энергия идеального газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре.
  Внутренняя энергия человекаНа сегодняшнем уроке мы с вами расширили свои знания о внутренней энергии. Теперь давайте закрепим материал и вспомним определение, что же называется внутренней энергией. Внутренней энергией называют такую энергию тела, с помощью которой появляется возможность совершать механическую работу, не вызывая спада механической энергии этого тела.
 А из изученного материала мы с вами уже знаем, что внутренняя энергия может зависеть от ряда причин, которыми могут быть: массы и температуры тела, состояния вещества,  положения этого тела относительно других тел и т.д.
 
   
 Внутренняя энергия присутствует в различных телах: как больших, так и маленьких; как в горячих, так и холодных, а так же в твердых, жидких и газообразных. Можно с уверенностью сказать, что все, что нас окружает, вся живая и неживая материя является энергией. Ведь, в переводе с древнегреческого языка, термин «энергия» обозначает силу, действие и мощь. Поэтому, все, что мы видим, слышим, чувствуем и можем потрогать, можно сказать, что все это является энергией вселенной. 
 А сейчас давайте с вами поговорим о таком важном свойстве, как внутренняя энергия человека.  
 
   
 Можно образно выразиться, что так же как происходит круговорот воды в природе, точно также существует и круговорот энергии. А если с этой точки зрения рассматривать человека, то его внутренняя энергия зависит от многого. Ведь каждый человек постоянно расходует свою внутреннюю энергию и поэтому появляется необходимость в ее пополнении.
 Если рассматривать человека с точки зрения физики, то человек является живой электростанцией с множеством генераторов в каждой клетке его тела, которые беспрерывно занимаются выработкой энергии в организме в виде статического электричества.
 Но очень важно, чтобы с приходом энергии и ее расходом существовал баланс. А если такой баланс отсутствует, то происходит нарушение энергетического обмена, и в итоге мы получаем недостаток или переизбыток энергии, и это приводит к отрицательным последствиям. Поэтому вопрос энергии является очень важным. Ведь от нашей внутренней энергии может зависеть не только наш успех и благополучие, но и самое ценное – это наше здоровье. 
 Поэтому, человек, который обладает высоким уровнем внутренней энергии, имеет более крепкое здоровье, и больше возможностей для полноценной жизни.
 А вот пониженный энергетический уровень может стать причиной многих сбоев в организме и привести к хроническим заболеваниям.  
 Конечно же, и лишняя внутренняя энергия не сулит ничего хорошего и может быть причиной сбоев в организме и привести к нервным срывам и даже инсультам.
 Лишняя внутренняя энергия человека должна выводиться с организма и пополняться новой энергией.
 А теперь давайте рассмотрим, какие могут быть причины неконтролируемого расхода энергии:
 •	Во-первых, наша внутренняя энергия может быть излишне расходована при неправильном питании и некачественной пище;•	Во-вторых, на нашу внутреннюю энергию оказывает влияние «зашлакованность» организма и плохая работа кишечника;
 •	В-третьих, причиной лишнего расхода внутренней энергии являются умственные перегрузки, нервное напряжение и неконтролируемые эмоции;
 •	В-четвертых, такой причиной могут быть и излишняя активность человека;
 •	В-пятых, к этому перечню относятся и вредные привычки, и плохая экология, и недостаточная физическая нагрузка.
 
 
   
 Чтобы устранить необоснованный расход энергии, необходимо: полноценно питаться, вести активный образ жизни, запасаться положительными эмоциями, иметь полноценный сон и отдых.
  Интересно знатьА знаете ли вы, что ваш организм способен подавать сигналы, когда он скопил вредную энергию? Замечали ли вы, что бывали моменты, когда вы здоровались с другим человеком, или дотрагивались до металлических предметов, то чувствовали удар током. Вот это и есть тот сигнал тревоги, когда необходимо избавиться от такой энергии.
  Вопросы1. Приведите примеры превращения механической энергии во внутреннюю и обратно в технике и быту.2. От каких физических величин зависит внутренняя энергия тела?
 3. Чему равна внутренняя энергия идеального одноатомного газа?
 
 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс
 
 
 
 |