Разделы презентаций


Презентация к уроку физики в 8 классе по теме "Конденсаторы"

Содержание

Конденсатор Конденсатор- это устройство, предназначенное для накопления электрического заряда и энергии электрического поля.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Конденсаторы
8 класс
Учитель физики


И.В.Торопчина

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение


«Лицей № 7» г. Бердск
Конденсаторы    8 классУчитель физики   И.В.ТоропчинаМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Слайд 2Конденсатор
Конденсатор- это устройство, предназначенное для накопления электрического

заряда и энергии электрического поля.

Конденсатор   Конденсатор- это устройство, предназначенное для накопления электрического заряда и энергии электрического поля.

Слайд 3 Конденсатор представляет собой два
проводника (обкладки), разделенных слоем
диэлектрика, толщина которого

мала по
сравнению с размерами проводников.

Конденсатор
Конденсатор представляет собой двапроводника (обкладки), разделенных слоемдиэлектрика, толщина которого мала посравнению с размерами проводников.

Слайд 4 Заряд конденсатора - это абсолютное значение заряда

одной из обкладок конденсатора.
Все электрическое поле сосредоточено внутри

конденсатора и однородно.
Заряд конденсатора - это абсолютное значение заряда одной из обкладок конденсатора. Все электрическое поле

Слайд 5Зарядка конденсатора от электрофорной машины

Зарядка конденсатора от электрофорной машины

Слайд 6 - по виду диэлектрика: воздушные,

слюдяные, керамические,
электролитические. - по

форме обкладок: плоские,
сферические, цилиндрические. - по величине емкости:
постоянные, переменные.

Различные типы конденсаторов

- по виду диэлектрика: воздушные,      слюдяные, керамические,

Слайд 7Различные типы конденсаторов
В зависимости от назначения конденсаторы имеют различное

устройство.

Различные типы конденсаторов В зависимости от назначения конденсаторы имеют различное устройство.

Слайд 8Различные типы конденсаторов
Обычный технический бумажный конденсатор состоит из двух полосок

алюминиевой фольги, изолированных друг от друга и от металлического корпуса

бумажными лентами, пропитанными парафином. Полоски и ленты туго свернуты в пакет небольшого размера
Различные типы конденсаторовОбычный технический бумажный конденсатор состоит из двух полосок алюминиевой фольги, изолированных друг от друга и

Слайд 9 Различные типы конденсаторов
Конденсаторы переменной электроемкости

Различные типы конденсаторовКонденсаторы переменной электроемкости

Слайд 10Обозначение конденсаторов
Конденсатор постоянной ёмкости
Конденсатор переменной ёмкости

Обозначение конденсаторовКонденсатор постоянной ёмкостиКонденсатор переменной ёмкости

Слайд 11Электроемкость
Физическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать

электрический заряд называется электроёмкостью, или ёмкостью.

Электроемкость   Физическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд называется электроёмкостью, или ёмкостью.

Слайд 12При увеличении заряда в 2, 3, 4 раза соответственно в

2, 3, 4
раза увеличатся показания электрометра, т. е. увеличится
напряжение между

пластинами конденсатора.
Отношение заряда к напряжению будет оставаться
постоянным:

При увеличении заряда в 2, 3, 4 раза соответственно в 2, 3, 4раза увеличатся показания электрометра, т.

Слайд 13 Электроёмкость конденсатора
Величина, измеряемая отношением заряда (q) одной из пластин

конденсатора к напряжению (U) между пластинами, называется электроёмкостью конденсатора.
Электроёмкость

конденсатора вычисляется по формуле:
C = q / U
Электроёмкость конденсатораВеличина, измеряемая отношением заряда (q) одной из пластин конденсатора к напряжению (U) между пластинами, называется

Слайд 14Единицы электроемкости
Электроемкость измеряется в фарадах(Ф)

[С]

= 1Ф (фарад)

Электроемкость двух проводников численно
равна единице, если при сообщении им зарядов
+1 Кл и -1 Кл между ними возникает разность
потенциалов 1В
1Ф = 1Кл/В

Единицы электроемкостиЭлектроемкость измеряется в фарадах(Ф)

Слайд 15Единицы электроемкости
1 мкФ (микрофарад)=10-6 Ф
1 нФ ( нанофарад)=10-9 Ф
1 пФ

( пикофарад)=10-12 Ф

Единицы электроемкости1 мкФ (микрофарад)=10-6 Ф1 нФ ( нанофарад)=10-9 Ф1 пФ ( пикофарад)=10-12 Ф

Слайд 16От чего зависит электроемкость конденсатора?

От чего зависит электроемкость конденсатора?

Слайд 17От чего зависит электроемкость конденсатора?
Чем больше площадь пластин, тем больше

ёмкость конденсатора.
При уменьшении расстояния между пластинами конденсатора при неизменном

заряде ёмкость конденсатора увеличивается.
При внесении диэлектрика ёмкость конденсатора увеличивается.

Емкость конденсатора зависит от площади пластин, расстояния между пластинами, от свойств внесённого диэлектрика.

От чего зависит электроемкость конденсатора?Чем больше площадь пластин, тем больше ёмкость конденсатора. При уменьшении расстояния между пластинами

Слайд 18 Электроемкость

Электроемкость

Слайд 19Энергия конденсатора
Для того чтобы зарядить конденсатор, нужно совершить работу по

разделению положительных и отрицательных зарядов. В соответствии с законом сохранения

энергии, совершённая работа А равна энергии конденсатора Е, т. е
А = Е,
где Е — энергия конденсатора.
Работу электрическое поле конденсатора, можно найти по формуле: А = qUcp,
где Uср — это среднее значение напряжения.
Uср = U/2; тогда А = qUср = qU/2, так как q = CU, то А = CU2/2.

Энергия конденсатора ёмкостью С равна:
W = CU2/2
Энергия конденсатораДля того чтобы зарядить конденсатор, нужно совершить работу по разделению положительных и отрицательных зарядов. В соответствии

Слайд 20Применение конденсаторов
Конденсаторы могут длительное время накапливать энергию, а при разрядке

они отдают её почти мгновенно.
Свойство конденсатора накапливать и быстро

отдавать электрическую энергию широко используется в электротехнических и электронных устройствах, в медицинской технике (рентгеновская техника, устройства электротерапии), при изготовлении дозиметров, аэрофотосъёмке.
Применение конденсаторовКонденсаторы могут длительное время накапливать энергию, а при разрядке они отдают её почти мгновенно. Свойство конденсатора

Слайд 22Применение конденсаторов
Лампа-вспышка питается электрическим током разрядки конденсатора.
Газоразрядные трубки зажигаются при

разрядки батареи конденсаторов.
Радиотехника.

Применение конденсаторовЛампа-вспышка питается электрическим током разрядки конденсатора.Газоразрядные трубки зажигаются при разрядки батареи конденсаторов.Радиотехника.

Слайд 24Историческая справка

Первый конденсатор был изобретен в 1745 г. немецким юристом

и учёным Эвальд Юрген фон Клейстом
Первый конденсатор: одна обкладка-ртуть, другая

обкладка- рука экспериментатора, державшая банку.

Историческая справкаПервый конденсатор был изобретен в 1745 г. немецким юристом и учёным Эвальд Юрген фон Клейстом Первый конденсатор:

Слайд 25 Историческая справка
Почти такой же опыт и почти в

то же время был поставлен в голландском городе Лейдене профессором

университета Питером ван Мушенбруком.
Зарядив воду и взяв банку в одну руку, он прикоснулся другой рукой к металлическому стержню, служившему для подвода заряда к воде. При этом Мушенбрук ощутил такой сильный удар в руки, плечи и грудь, что потерял сознание, и два дня приходил в себя.
Эксперимент ван Мушенбрука  получил большую известность, поэтому конденсатор стал известен как «лейденская банка».
Историческая справкаПочти такой же опыт и почти в то же время был поставлен в голландском

Слайд 26Домашнее задание
§ 54, Упражнение 38

Домашнее задание   § 54, Упражнение 38

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика