Слайд 1Авторы важных законов физики. Фотографии, факты из жизни.
Викторина.
Электричество.
Слайд 2
О нем великий Максвелл сказал: «Исследования …, в которых он
установил законы механического взаимодействия электрических токов, принадлежат к числу самых
блестящих работ, которые проведены когда-либо в науке. Теория и опыт как будто в полной силе и законченности вылились сразу из головы этого «Ньютона электричества». На его надгробном памятнике высечены слова: «Он был так же добр и так же прост, как и велик».
Слайд 3Он открыл один из важнейших количественный закон цепи электрического тока.
Он установил постоянство силы тока в различных участках цепи, показал,
что сила тока убывает с увеличением длины провода и с уменьшением площади его поперечного сечения. Он нашел ряд из многих веществ по возрастанию сопротивления.
Слайд 4По профессии пивовар, он был прекрасным экспериментатором, исследовал законы выделения
теплоты электрическим током, внёс большой вклад в кинетическую теорию газов
Слайд 5Он был рыцарем Почётного легиона, получил звание сенатора и графа.
Наполеон не упускал случая посетить заседания Французской академии наук, где
он выступал. Он изобрёл электрическую батарею, пышно названную «короной сосудов».
Слайд 6Он стал академиком в 39 лет, причём в избрании не
играли ни малейшей роли его работы по магнетизму и электричеству.
Их, по существу, не было. Он был избран по секции геометрии за исследования в области математики и химии.
Слайд 7Он славился своей рассеянностью. Про него рассказывали, что однажды он
с сосредоточенным видом варил в воде свои часы 3 минуты,
держа яйцо в руке.
Слайд 8Он открыл один из важнейших законов электричества в 1785 году,
используя для этого крутильные весы. Приём, использованный им, лишний раз
доказывает, что изобретательность человеческого ума не знает границ.
Слайд 9
О нем великий Максвелл сказал: «Исследования …, в которых он
установил законы механического взаимодействия электрических токов, принадлежат к числу самых
блестящих работ, которые проведены когда-либо в науке. Теория и опыт как будто в полной силе и законченности вылились сразу из головы этого «Ньютона электричества». На его надгробном памятнике высечены слова: «Он был так же добр и так же прост, как и велик». (Андре-Мари Ампер)
Он открыл один из важнейших количественный закон цепи электрического тока. Он установил постоянство силы тока в различных участках цепи, показал, что сила тока убывает с увеличением длины провода и с уменьшением площади его поперечного сечения. Он нашел ряд из многих веществ по возрастанию сопротивления. (Георг Ом).
По профессии пивовар, он был прекрасным экспериментатором, исследовал законы выделения теплоты электрическим током, внёс большой вклад в кинетическую теорию газов. (Джеймс Джоуль.)
Слайд 10Он был рыцарем Почётного легиона, получил звание сенатора и графа.
Наполеон не упускал случая посетить заседания Французской академии наук, где
он выступал. Он изобрёл электрическую батарею, пышно названную «короной сосудов». (Алессандро Вольта.)
Он стал академиком в 39 лет, причём в избрании не играли ни малейшей роли его работы по магнетизму и электричеству. Их, по существу, не было. Он был избран по секции геометрии за исследования в области математики и химии. (Андре-Мари Ампер.)
Он славился своей рассеянностью. Про него рассказывали, что однажды он с сосредоточенным видом варил в воде свои часы 3 минуты, держа яйцо в руке. (Андре-Мари Ампер.)
Он открыл один из важнейших законов электричества в 1785 году, используя для этого крутильные весы. Приём, использованный им, лишний раз доказывает, что изобретательность человеческого ума не знает границ. (Шарль Кулон.)
Слайд 11В автомобиле от аккумуляторов к лампочкам проведено только по одному
проводу. Почему нет второго провода?
Слайд 12Какое минимальное напряжение вызывает поражение человека электрическим током с тяжелым
исходом?
Слайд 13Почему опасно во время грозы стоять в толпе?
Слайд 14Почему в сырых помещениях возможно поражение человека электрическим током даже
в том случае, если он прикоснется к стеклянному баллону электрической
лампочки?
Слайд 15Отчего зависит биологическое действие тока и какой величины ток может
вызвать смертельный исход?
Слайд 16Почему молния, проходящая через дерево, может отклониться и пройти через
человека, стоящего возле дерева?
Слайд 17Елочные гирлянды часто делают из лампочек для карманного фонаря. Лампочки
соединяют последовательно, и тогда на каждую из них приходится очень
малое напряжение. Почему же опасно, выкрутив одну лампочку, сунуть палец в ее патрон?
Слайд 183ачем при перевозке горючих жидкостей к корпусу автоцистерны прикрепляют цепь,
которая при движении волочится по земле?
Слайд 19Кому принадлежат слова: «Теперь я знаю, как выглядит атом»?
Слайд 21Кто изобрел электрическую лампочку накаливания?
Слайд 22В автомобиле от аккумуляторов к лампочкам проведено только по одному
проводу. Почему нет второго провода?
ОТВЕТ: Вторым проводом служит корпус автомобиля.
Какое
минимальное напряжение вызывает поражение человека электрическим током с тяжелым исходом?
ОТВЕТ: Поражение током с тяжелым исходом возможно при напряжении, начиная приблизительно с 30 В.
Почему опасно во время грозы стоять в толпе?
ОТВЕТ: Во время грозы опасно стоять в толпе потому, что пары, выделяющиеся при дыхании людей, увеличивают электропроводность воздуха.
Почему в сырых помещениях возможно поражение человека электрическим током даже в том случае, если он прикоснется к стеклянному баллону электрической лампочки?
ОТВЕТ: Стеклянный баллон электрической лампочки, покрытый слоем влаги, проводит электрический ток, который при определенных условиях может вызвать поражение человека.
Слайд 23Отчего зависит биологическое действие тока и какой величины ток может
вызвать смертельный исход?
ОТВЕТ: Биологическое действие тока зависит от величины тока,
протекающего по организму пострадавшего. Ток в 0,025 А вызывает проходящий паралич, а ток в 0,1 А и более смертелен.
Почему молния, проходящая через дерево, может отклониться и пройти через человека, стоящего возле дерева?
ОТВЕТ: Электрический ток проходит преимущественно по участку цепи с меньшим сопротивлением. Если тело человека окажется лучшим проводником, то электрический ток пройдет через него, а не через дерево.
Елочные гирлянды часто делают из лампочек для карманного фонаря. Лампочки соединяют последовательно, и тогда на каждую из них приходится очень малое напряжение. Почему же опасно, выкрутив одну лампочку, сунуть палец в ее патрон?
ОТВЕТ: Сопротивление лампочки от карманного фонаря мало — несколько Ом, а сопротивление всей гирлянды — несколько сотен Ом, а пальца — несколько тысяч Ом. При последовательном же соединении цепи падение напряжения на участке пропорционально его сопротивлению. Поэтому на палец, если его сунуть в патрон, придется практически все напряжение сети.
Слайд 24Отчего зависит биологическое действие тока и какой величины ток может
вызвать смертельный исход?
ОТВЕТ: Биологическое действие тока зависит от величины тока,
протекающего по организму пострадавшего. Ток в 0,025 А вызывает проходящий паралич, а ток в 0,1 А и более смертелен.
Почему молния, проходящая через дерево, может отклониться и пройти через человека, стоящего возле дерева?
ОТВЕТ: Электрический ток проходит преимущественно по участку цепи с меньшим сопротивлением. Если тело человека окажется лучшим проводником, то электрический ток пройдет через него, а не через дерево.
Елочные гирлянды часто делают из лампочек для карманного фонаря. Лампочки соединяют последовательно, и тогда на каждую из них приходится очень малое напряжение. Почему же опасно, выкрутив одну лампочку, сунуть палец в ее патрон?
ОТВЕТ: Сопротивление лампочки от карманного фонаря мало — несколько Ом, а сопротивление всей гирлянды — несколько сотен Ом, а пальца — несколько тысяч Ом. При последовательном же соединении цепи падение напряжения на участке пропорционально его сопротивлению. Поэтому на палец, если его сунуть в патрон, придется практически все напряжение сети.