(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες)

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
Νόμοι αερίων.
Advertisements

Εσωτερική Ενέργεια.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός
G.I.Pservice.
Θερμοδυναμική μελέτη μερικών αντιστρεπτών μεταβολών
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Δρ Σωκράτης Τουμπεκτσής users.sch.gr/stoumpektsis
Θερμοδυναμική.
Θερμοδυναμικό σύστημα – Μακροσκοπικές μεταβλητές
Νόμοι αερίων.
Φυσική Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης
ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΠΑΙΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΠΑΙΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Νόμοι αερίων.
ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι
4) Κατακόρυφη ταχύτητα Στα συνοπτικά συστήματα η κατακόρυφη ταχύτητα είναι συνήθως της τάξης των μερικών cm/sec. Όμως, οι επιχειρησιακές μετρήσεις (ραδιοβολίσεις)
8. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Βασικά εξαρτήματα κινητήρα
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΙΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ερωτήσεις Θεωρίας. Ερ. 1: Αναφέρετε τα μέρη του κορμού ενός εμβολοφόρου κινητήρα. Σύντομη περιγραφή. Απάντηση: ΜΕΚ. 1 ο Μαθημα σλαιντ
Θερμοκρασία: φυσική ιδιότητα της ύλης – εκφράζει ποσοτικά το «ζεστό» ή «κρύο»
Θεωρητικοί κύκλοι αέρα-Γενικά Θερμοδυναμικός κύκλος: Εργαζόμενο μέσο σταθερό, με μόνιμη (σταθερή) παροχή σε κλειστό κύκλωμα. Μηχανικός κύκλος σε εμβολοφόρο.
Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. Γενικά – Συμπίεση & Εκτόνωση
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.  Εισαγωγή  Στην αρχαιότητα, σαν πρώτη θερμική μηχανή αναφέρεται ο ατμοστρόβιλος του Ήρωνα τον Αλεξανδρινό περίπου το 100 μ.Χ.  Θα ακολουθήσουν.
Θερμοκρασία του αέρα. Τι είναι θερμότητα και πώς γίνεται αντιληπτή; Μορφή ενέργειας που διαδίδεται από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω μεταφοράς θερμότητας.
Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu
Μ.Ε.Κ. Ι Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ.
Ατμοστρόβιλοι με Αναθέρμανση και Αναγέννηση
Θερμοδυναμική Ατμοσφαιρικού Αέρα
(χρησιμοποιείται στους πετρελαιοκινητήρες)
Ενότητα 8 : Κύκλοι Θερμικών Μηχανών
Οι αντιστρεπτές μεταβολές
Ο Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος
1ος Θερμοδυναμικός Νόμος
Οδυσσέας Μανωλιάδης 20 Οκτωβρίου 2010
Κεφάλαιο 9 Κύκλοι ισχύος των αερίων
Αξιοποίηση της Γεωθερμικής ενέργειας
Η μηχανή του Carnot Sadi Carnot (1796 – 1832)
Εσωτερική Ενέργεια ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πλήρης αναφορά Βιβλιογραφίας θα αναρτηθεί με την ολοκλήρωση των σημειώσεων.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ Υλικά καθημερινής χρήσης (ανακυκλώσιμα ) μεταμορφώνονται σε συσκευές για την Πειραματική μελέτη φυσικών φαινομένων ώστε να.
Ιδιότητες λογαρίθμων Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Ο κύκλος του Carnot 1 – 2 ισόθερμη συμπίεση 2 – 3 αδιαβατική θέρμανση
Ο ήλιος ακτινοβολεί φως και θερμότητα
Μ.Ε.Κ. Ι Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ.
Δομή του μαθήματος Το σύστημα και το περιβάλλον του συστήματος
ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ «Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ»
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu
Κεφάλαιο 4 Ενεργειακή Ανάλυση Κλειστών Συστημάτων
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4-ΧΡΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4-ΧΡΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ Υλικά καθημερινής χρήσης (ανακυκλώσιμα ) μεταμορφώνονται σε συσκευές για την Πειραματική μελέτη φυσικών φαινομένων ώστε να.
Κεφάλαιο 4 Ενεργειακή Ανάλυση Κλειστών Συστημάτων
Υγροποίηση Αναγκαιότητα χρήσης των διαγραμμάτων Τ-S
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Εισαγωγή στα αέρια. Τα σώματα σε αέρια κατάσταση είναι η πιο διαδεδομένη μορφή σωμάτων που βρίσκονται στο περιβάλλον μας, στη Γη. Η ατμόσφαιρα της Γης.
ΣΤΟΧΟΣ : Ο μαθητής να μπορεί να
Αντίστροφος κύκλος Carnot - Ψύξη
Κεφάλαιο 11 Ψυκτικοί Κύκλοι
2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας
Κεφάλαιο 9 Κύκλοι ισχύος των αερίων
Ο Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος
Εννοιολογικός χάρτης συστημάτων κεντρικής θέρμανσης
ΠηγΕΣ ενΕργειαΣ Ενότητα 2η.
1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής
Για άσκηση και διασκέδαση.
Ο Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος
Μεταγράφημα παρουσίασης:

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V

(χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) Ο κύκλος του Otto (χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες) p 3 1 – 2 αδιαβατική συμπίεση 2 – 3 ισόχωρη θέρμανση 3 – 4 αδιαβατική εκτόνωση 4 – 1 ισόχωρη αποβολή θερμότητας 2 4 1 V