Презентация на тему "электрический ток". Презентация " постоянный электрический ток" презентация к уроку по физике (8 класс) на тему Электрическая цепь и ее составные части

Урок Электрический ток

Слайдов: 17 Слов: 261 Звуков: 0 Эффектов: 4

Урок физики. Тема: обобщение знаний по разделу физики «Электрический ток». Устройства, работающие на электрическом токе. Беспорядочное движение свободных частиц. Движение свободных частиц под действием электрического поля. Электрический ток направлен по направлению движения положительных зарядов. - Направление тока. Основные характеристики электрического тока. I – сила тока. R – сопротивление. U – напряжение. Единица измерения: 1А = 1Кл / 1с. Действие электрического тока на человека. I< 1 мА, U < 36 В – безопасный ток. I>100 мА, U > 36 В – ток опасный для здоровья. - Урок Электрический ток.pps

Классическая электродинамика

Слайдов: 15 Слов: 1269 Звуков: 0 Эффектов: 0

Электродинамика. Электрический ток. Сила тока. Физическая величина. Немецкий физик. Закон Ома. Специальные приборы. Последовательное и параллельное соединение проводников. Правила Кирхгофа. Работа и мощность тока. Отношение. Электрический ток в металлах. Средняя скорость. Проводник. Электрический ток в полупроводниках. - Классическая электродинамика.ppt

Постоянный электрический ток

Слайдов: 33 Слов: 1095 Звуков: 0 Эффектов: 0

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. 10.1. Причины электрического тока. 10.2. Плотность тока. 10.3. Уравнение непрерывности. 10.4. Сторонние силы и Э. Д. С. 10.1. Причины электрического тока. Заряженные объекты являются причиной не только электростатического поля, но еще и электрического тока. Упорядоченное движение свободных зарядов вдоль силовых линий поля - электрический ток. И Где - объемная плотность заряда. Распределение напряженности Е и потенциала? электростатического поля связано с плотностью распределения зарядов? в пространстве уравнением Пуассона: Поэтому поле и называется электростатическим. - Постоянный электрический ток.ppt

Постоянный ток

Слайдов: 25 Слов: 1294 Звуков: 26 Эффектов: 2

Электрический ток. Упорядоченное движение заряженных частиц. Полюса источника тока. Источники тока. Электрическая цепь. Условные обозначения. Схемы. Электрический ток в металлах. Узлы кристаллической решетки металла. Электрическое поле. Упорядоченное перемещение электронов. Действие электрического тока. Тепловое действие тока. Химическое действие тока. Магнитное действие тока. Взаимодействие между проводником с током и магнитом. Направление электрического тока. Сила тока. Опыт по взаимодействию двух проводников с током. Опыт. Единицы силы тока. Дольные и кратные единицы. Амперметр. - Постоянный ток.ppt

«Электрический ток» 8 класс

Слайдов: 20 Слов: 488 Звуков: 0 Эффектов: 0

Электрический ток. Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Сила тока. Единица измерения силы тока. Ампер Андре Мари. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Электрическое напряжение на концах проводника. Алессандро Волта. Вольтметр. Измерение напряжения. Сопротивление прямо пропорционально длине проводника. Взаимодействие движущихся электронов с ионами. За единицу сопротивления принимают 1 Ом. Ом Георг. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению. Определение сопротивления проводника. Применение электрического тока. - «Электрический ток» 8 класс.ppt

«Электрический ток» 10 класс

Слайдов: 22 Слов: 508 Звуков: 0 Эффектов: 42

Электрический ток. План урока. Повторение. Слово «электричество» происходит от греческого слова «электрон». Тела электризуются при контакте (соприкосновении). Заряды бывают двух видов – положительные и отрицательные. Тело заряжено отрицательно. Тело обладает положительным зарядом. Наэлектризованные тела. Действие одного заряженного тела передается другому. Актуализация знаний. Посмотри клип. Условия. От чего же зависит величина тока. Закон Ома. Экспериментальная проверка закона Ома. Как меняется сила тока при изменении сопротивления. Между напряжением и силой тока зависимость. - «Электрический ток» 10 класс.ppt

Электрический ток в проводниках

Слайдов: 12 Слов: 946 Звуков: 0 Эффектов: 24

Электрический ток. Опорные понятия. Виды взаимодействия. Главные условия существования электрического тока. Движущийся электрический заряд. Сила тока. Интенсивность движения заряженных частиц. Направление электрического тока. Движение электронов. Сила тока в проводнике. - Электрический ток в проводниках.ppt

Характеристики электрического тока

Слайдов: 21 Слов: 989 Звуков: 0 Эффектов: 93

Электрический ток. Упорядоченное движение заряженных частиц. Сила электрического тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Действия электрического тока. Электрический ток в металлах. Химическое действие. Амперметр. Вольтметр. Сила тока в участке цепи. Работа. Задачи на повторение. - Характеристики электрического тока.ppt

Работа электрического тока

Слайдов: 8 Слов: 298 Звуков: 0 Эффектов: 33

Разработка урока по физике. Выполнила учитель физики Курочкина Т.А. Работа электрического тока. Б) Что является причиной электрического тока? В) Какую роль выполняет источник тока? 3. Новый материал. А) Анализ энергетических превращений, происходящих в электрических цепях. Новый материал. Выведем формулы для расчета работы электрического тока. 1) A=qU, Задача. 1) Какие приборы используют для измерения работы электрического тока? Какие формулы для расчета работы вы знаете? - Работа электрического тока.ppt

Мощность электрического тока

Слайдов: 14 Слов: 376 Звуков: 0 Эффектов: 0

Продолжи предложения. Электрический ток… Сила тока… Напряжение… Причиной возникновения электрического поля является… Электрическое поле на заряженные частицы действует с … Работа и мощность электрического тока. Знать определение работы и мощности электрического тока на участке цепи? Читать и изображать схемы соединений элементов электрической цепи. Определять работу и мощность тока на основе экспериментальных данных? Работа тока A=UIt. Мощность тока P=UI. Действие тока характеризуют две величины. На основе экспериментальных данных определите мощность тока в электрической лампе. - Мощность электрического тока.ppt

Источники тока

Слайдов: 22 Слов: 575 Звуков: 0 Эффектов: 0

Источники тока. Необходимость наличия источника тока. Принцип работы источника тока. Современный мир. Источник тока. Классификация источников тока. Работа по разделению. Первая электрическая батарея. Вольтов столб. Гальванический элемент. Состав гальванического элемента. Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею. Герметичные малогабаритные аккумуляторы. Домашний проект. Универсальный блок питания. Внешний вид установки. Проведение эксперимента. Электрический ток в проводнике. -

Работа и мощность тока

Слайдов: 16 Слов: 486 Звуков: 0 Эффектов: 0

Шестнадцатое марта Классная работа. Работа и мощность электрического тока. Научиться определять мощность и работу тока. Научиться применять формулы при решении задач. Мощность электрического тока –работа, которую совершает ток за единицу времени. i=P/u. U=P/I. A=P*t. Единицы мощности. Джеймс Уатт. Ваттметр – прибор для измерения мощности. Работа электрического тока. Единицы работы. Джеймс Джоуль. Рассчитайте потребляемую энергию (1 кВт*ч стоит 1,37 р). - Работа и мощность тока.ppt

Гальванические элементы

Слайдов: 33 Слов: 2149 Звуков: 0 Эффектов: 0

Равновесные электродные процессы. Растворы, обладающие электрической проводимостью. Электрическая работа. Проводники первого рода. Зависимость электродного потенциала от активности участников. Окисленная форма вещества. Комбинация констант. Величины, которые могут варьироваться. Активности чистых компонентов. Правила схематической записи электродов. Уравнение электродной реакции. Классификация электродов. Электроды первого рода. Электроды второго рода. Газовые электроды. Ион-селективные электроды. Потенциал стеклянного электрода. Гальванические элементы. Один и тот же по природе металл. - Гальванические элементы.ppt

Электрические цепи 8 класс

Слайдов: 7 Слов: 281 Звуков: 0 Эффектов: 41

Работа. Электрического тока. Физика. Повторение. Работа электрического тока. Тренажер. Тест. Домашнее задание. 2. Может ли изменяться сила тока в разных участках цепи? 3. Что можно сказать о напряжении на различных участках последовательной электрической цепи? Параллельной? 4. Как рассчитать общее сопротивление последовательной электрической цепи? 5. Каковы преимущества и недостатки последовательной цепи? U – электрическое напряжение. Q – электрический заряд. А – работа. I– сила тока. T – время. Единицы измерения. Для измерения работы электрического тока нужны три прибора: - Электрические цепи 8 класс.ppt

Электродвижущая сила

Слайдов: 6 Слов: 444 Звуков: 0 Эффектов: 0

Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи. Источники тока. Понятия и величины: Законы: Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания Правила электробезопасности в различных помещениях Плавкие предохранители. Аспекты жизнедеятельности человека: Такие силы получили название сторонних сил. Участок цепи, на котором есть ЭДС, называют неоднородным участком цепи. - Электродвижущая сила.ppt

Источники электрического тока

Слайдов: 25 Слов: 1020 Звуков: 0 Эффектов: 6

Источники электрического тока. Физика 8 класс. Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. Сравни опыты, проводимые на рисунках. Что общего и чем отличаются опыты? Устройства, разделяющие заряды, т.е. создающие электрическое поле, называют источниками тока. Первая электрическая батарея появилась в 1799 году. Механический источник тока - механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. Электрофорная машина. Тепловой источник тока - внутренняя энергия преобразуется в электрическую энергию. Термопара. Заряды разделяются при нагревании спая. -

Задачи на электрический ток

Слайдов: 12 Слов: 373 Звуков: 0 Эффектов: 50

Урок по физике: обобщение по теме «Электричество». Цель урока: Викторина. Формула работы электрического тока… Задачи первого уровня. Задачи второго уровня. Терминологический диктант. Основные формулы. Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Работа тока. Задачи. 2.Имеются две лампы мощностью 60 Вт и 100Вт, рассчитанные на напряжение 220В. - Задачи на электрический ток.ppt

Одиночный заземлитель

Слайдов: 31 Слов: 1403 Звуков: 0 Эффектов: 13

Электробезопасность. Защита от поражения электрическим током. Порядок расчета одиночных заземлителей. Учебные вопросы Введение 1.Шаровой заземлитель. Правила устройства электроустановок. Хорольский В.Я. Одиночный заземлитель. Заземляющий проводник. Шаровой заземлитель. Снижение потенциала. Ток. Потенциал. Шаровой заземлитель у поверхности земли. Уравнение. Нулевой потенциал. Полушаровой заземлитель. Распределение потенциала вокруг полушарового заземлителя. Ток замыкания. Металлический фундамент. Стержневой и дисковый заземлители. Стержневой заземлитель. Дисковый заземлитель. - Одиночный заземлитель.ppt

Тест по электродинамике

Слайдов: 18 Слов: 982 Звуков: 0 Эффектов: 0

Основы электродинамики. Сила Ампера. Постоянный полосовой магнит. Стрелка. Электрическая цепь. Проволочный виток. Электрон. Демонстрация опыта. Постоянный магнит. Однородное магнитное поле. Сила электрического тока. Сила тока равномерно увеличивается. Физические величины. Прямолинейный проводник. Отклонение электронного луча. Электрон влетает в область однородного магнитного поля. Горизонтальный проводник. Молярная масса. -

Электрический ток Проект ученика 8 класса МОУ «СШ №4» г. Кимры Устинова Ильи 201 4-2015 год

Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.

Сила тока равна отношению электрического заряда q , прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времен его прохождения t . I= I -сила тока(А) q- электрический заряд(Кл) t- время(с) g t

Единица измерения силы тока За единицу силы тока принимают силу тока, при которой отрезки параллельных проводников длиной 1м взаимодействуют с силой 2∙10 -7 Н (0,0000002Н). Эту единицу называют АМПЕР (А). -7

Ампер Андре Мари Родился 22 января 1775 в Полемье близ Лиона в аристократической семье. Получил домашнее образование.. Занимался исследованиям связи между электричеством и магнетизмом (этот круг явлений Ампер называл электродинамикой). Впоследствии разработал теорию магнетизма. Умер Ампер в Марселе 10 июня 1836.

Амперметр Амперметр- прибор для измерения силы тока. Амперметр включают в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют.

Измерение силы тока Электрическая цепь Схема электрической цепи

Напряжение это физическая величина которая показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую. A q U=

За единицу измерения принимают такое электрическое напряжение на концах проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по этому проводнику равна 1 Дж. Эту единицу называют ВОЛЬТ (В)

Алессандро Волта итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Алессандро Вольта родился в 1745,был четвёртым ребенком в семье. В 1801 году получил от Наполеона титул графа и сенатора. Умер Вольта в Комо 5 марта 1827.

Вольтметр Вольтметр- прибор для измерения электрического напряжения. Вольтметр включают в цепь параллельно тому участку цепи между концами которого измеряют напряжение.

Измерение напряжения Схема электрической цепи Электрическая цепь

Электрическое сопротивление Сопротивление прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит от вещества проводника. R = ρ ℓ S R- сопротивление ρ -удельное сопротивление ℓ - длина проводника S- площадь поперечного сечения

Причиной сопротивления является взаимодействие движущихся электронов с ионами кристаллической решётки.

За единицу сопротивления принимают 1 Ом. сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах 1 вольт сила тока ровна 1 амперу.

Ом Георг ОМ (Ohm) Георг Симон (16 марта 1787, Эрланген - 6 июля 1854, Мюнхен), немецкий физик, автор одного из основных законов, Ом занялся исследованиями электричества. В 1852 году Ом получил пост ординарного профессора. Ом скончался 6 июля 1854 года.. В 1881 году на электротехниче-ском съезде в Париже ученые единогласно утвердили наименование единицы сопротивления- 1 Ом.

Закон Ома Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению. I = u R

Определение сопротивления проводника R=U:I Измерение силы тока и напряжения Схема электрической цепи

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Слайд 1

преподаватель физики ГБОУ СПО «Невинномысский Энергетический Техникум» Пак Ольга Бен-Сер
«Электрический ток в газах»

Слайд 2

Процесс протекания тока через газы называют электрическим разрядом в газах. Распад молекул газа на электроны и положительные ионы называется ионизацией газа
При комнатных температурах газы являются диэлектриками. Нагревание газа или облучение ультрафиолетовыми, рентгеновскими и другими лучами вызывает ионизацию атомов или молекул газа. Газ становится проводником.

Слайд 3

Носители заряда возникают только при ионизации. Носители зарядов в газах – электроны и ионы
Если ионы и свободные электроны оказываются во внешнем электрическом поле, то они приходят в направленное движение и создают электрический ток в газах.
Механизм электропроводимости газов

Слайд 4

Несамостоятельный разряд
Явление протекания электрического тока через газ, наблюдаемое только при условии какого-либо внешнего воздействия на газ, называется несамостоятельным электрическим разрядом. При отсутствии напряжения на электродах гальванометр, включенный в цепь покажет нуль. При небольшой разности потенциалов между электродами трубки заряженные частицы начнут перемещаться, возникает газовый разряд. Но не все образующиеся ионы доходят до электродов. По мере увеличения разности потенциалов между электродами трубки возрастает и сила тока в цепи.

Слайд 5

Несамостоятельный разряд
При некотором определенном напряжении, когда все заряженные частицы, образующиеся в газе ионизатором за секунду, достигают за это время электродов. Ток достигает насыщения. Вольт-амперная характеристика несамостоятельного разряда

Слайд 6

Явление прохождения через газ электрического тока, не зависящего от внешних ионизаторов называется самостоятельным газовым разрядом в газе. Электрон, ускоряясь электрическим полем, на своем пути к аноду сталкивается с ионами и нейтральными молекулами. Его энергия пропорциональна напряженности поля и длине свободного пробега электрона. Если кинетическая энергия электрона превосходит работу, которую нужно совершить, чтобы ионизировать атом, то при столкновении электрона с атомом происходит его ионизация, называемая ионизацией электронным ударом.
Лавинообразное нарастание числа заряженных частиц в газе может начаться под воздействием сильного электрического поля. Ионизатор в этом случае уже не нужен.
Самостоятельный разряд

Слайд 7

Слайд 8

Коронный разряд наблюдается при атмосферном давлении в газе, находящимся в сильно неоднородном электрическом поле (около остриев, проводов линий высокого напряжения и т.д.) светящаяся область которого часто напоминает корону (поэтому его и назвали коронным)
Типы самостоятельного разряда

Слайд 9

Искровой разряд- Прерывистый разряд в газе, происходящий при большой напряженности электрического поля (около 3МВ/м) в воздухе при атмосферном давлении. Искровой разряд в отличии от коронного, приводит к пробою воздушного промежутка. применение: молния, для зажигания горючей смеси в ДВС, электроискровой обработки металлов
Типы самостоятельного разряда

Слайд 10

Дуговой разряд -(электрическая дуга) разряд в газе, происходящий при атмосферном давлении и небольшой разности потенциалов между близко расположенными электродами, но сила тока в электрической дуге достигает десятки ампер. Применение: прожектор, электросварка, резание тугоплавких металлов.
Типы самостоятельного разряда


ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В МЕТАЛЛАХ?

Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику не происходит переноса вещества, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.


ПРИРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В МЕТАЛЛАХ

Электрический ток в металлических проводниках никаких изменений в этих проводниках, кроме их нагревания, не вызывает.

Концентрация электронов проводимости в металле очень велика: по порядку величины она равна числу атомов в единице объёма металла. Электроны в металлах находятся в непрерывном движении. Их беспорядочное движение напоминает движение молекул идеального газа. Это дало основание считать, что электроны в металлах образуют своеобразный электронный газ. Но скорость беспорядочного движения электронов в металле значительно больше скорости молекул в газе.


ОПЫТ Э.РИККЕ

Немецкий физик Карл Рикке провёл опыт, в котором электрический ток пропускал в течении года через три прижатых друг к другу, отшлифованных цилиндра - медный, алюминиевый и снова медный. После окончания было установлено, что имеются лишь незначительные следы взаимного проникновения металлов, которые не превышают результатов обычной диффузии атомов в твёрдых телах. Измерения, проведённые с высокой степенью точности, показали, что масса каждого из цилиндров осталась неизменной. Поскольку массы атомов меди и алюминия существенно отличаются друг от друга, то масса цилиндров должна была бы заметно измениться, если бы носителями заряда были ионы. Следовательно, свободными носителями заряда в металлах являются не ионы. Огромный заряд, который прошёл через цилиндры, был перенесён, очевидно, такими частицами, которые одинаковы и в меди, и в алюминии. Естественно предположить, что ток в металлах осуществляют именно свободные электроны.


Карл Виктор Эдуард Рикке


ОПЫТ Л.И. МАНДЕЛЬШТАМА И Н.Д. ПАПАЛЕКСИ

Русские ученые Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси в 1913 году поставили оригинальный опыт. Катушку с проводом стали крутить в разные стороны. Раскрутят, по часовой стрелке, потом резко остановят и - назад. Рассуждали они примерно так: если электроны и вправду обладают массой, то, когда катушка внезапно останавливается, электроны еще некоторое время должны двигаться по инерции. Так и получилось. Подсоединили к концам провода телефон и услышали звук, а это означало что через него протекает ток.



Мандельштам Леонид Исаакович

Николай Дмитриевич Папалекси (1880-1947)


ОПЫТ Т.СТЮАРТА И Р.ТОЛМЕНА

Опыт Мандельштама и Папалекси в 1916 году повторили американские ученые Толмен и Стюарт.

  • Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводили в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов присоединили к чувствительному баллистическому гальванометру. Раскрученная катушка резко тормозилась, в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра.

Батлер Стюарт Томас

Ричард Чейз Толмен



КЛАССИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОРИЯ

Предположение о том, что за электрический ток в металлах ответственны электроны, существовало и до проведения опыта Стюарта и Толмена. В 1900 году немецкий ученый П. Друде на основании гипотезы о существовании свободных электронов в металлах создал свою электронную теорию проводимости металлов, названную после классической электронной теорией . Согласно этой теории, электроны в металлах ведут себя как электронный газ, во многом схожий с идеальным газом. Он заполняет пространство между ионами, образующими кристаллическую решетку металла

На рисунке показана траектория одного из свободных электронов в кристаллической решетке металла


ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ:

  • Наличие большого числа электронов в металлах способствует их хорошей проводимости.
  • Под действием внешнего электрического поля на беспорядочное движение электронов накладывается упорядоченное движение, т.е. возникает ток.
  • Сила электрического тока, идущего по металлическому проводнику, равна:
  • Так как внутреннее строение у разных веществ различное, то и сопротивление тоже будет различным.
  • При увеличении хаотического движения частиц вещества происходит нагревание тела, т.е. выделение тепла. Здесь соблюдается закон Джоуля-Ленца:

l = e * n * S * Ū д


СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

  • Некоторые металлы и сплавы обладают сверхпроводимостью, свойством обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура).

Явление сверхпроводимости было обнаружено голландским физиком Х.Камерлингом – Онессом в 1911 году у ртути (Т кр =4,2 о К).


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА:

  • получение сильных магнитных полей
  • передача электроэнергии от источника к потребителю
  • мощные электромагниты со сверхпроводящей обмоткой в генераторах, электродвигателях и ускорителях, в нагревательных приборах

В настоящее время в энергетике существует большая проблема, связанная с большими потерями при передаче электроэнергии по проводам.

Возможное решение проблемы:

Строительство дополнительных ЛЭП - замена проводов на большие поперечные сечения - повышение напряжения - расщепление фазы