Разделы презентаций


Электрический ток

Содержание

Электрический ток – упорядоченное направленное движение заряженных частиц (электронов, протонов, ионов…)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Электрический ток.

Электрический ток.

Слайд 2Электрический ток – упорядоченное направленное движение заряженных частиц (электронов, протонов,

ионов…)

Электрический ток – упорядоченное направленное движение заряженных частиц (электронов, протонов, ионов…)

Слайд 3В первом случае тока нет – частицы (электроны) движутся беспорядочно.

Во

втором случае частицы движутся упорядоченно, в одном направлении

В первом случае тока нет – частицы (электроны) движутся беспорядочно.Во втором случае частицы движутся упорядоченно, в одном

Слайд 4Правило: за направление тока условно приняли направление, по которому движутся

(или могли бы двигаться) в проводнике положительные заряды.
Значит, ток направлен

от «+» источника к «-» источника
Правило: за направление тока условно приняли направление, по которому движутся (или могли бы двигаться) в проводнике положительные

Слайд 5I – сила тока, А
q – электрический заряд, Кл
t –

время,с

Сила тока – физическая величина, равна отношению электрического заряда q,

прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения.

I – сила тока, Аq – электрический заряд, Клt – время,сСила тока – физическая величина, равна отношению

Слайд 6Единица измерения силы тока – Ампер (А).
Названа в честь французского

учёного Андре Мари Ампера (1775 – 1836)

Единица измерения силы тока – Ампер (А).Названа в честь французского учёного Андре Мари Ампера (1775 – 1836)

Слайд 7В 1948 г было принято установить эталон силы тока (1

А) через магнитное взаимодействие токов.

В 1948 г было принято установить эталон силы тока (1 А) через магнитное взаимодействие токов.

Слайд 8За единицу силы тока (1 А) принимают силу тока, при

которой отрезки параллельных проводников длиной 1 м взаимодействуют в вакууме

с силой 2·10-7 Н
За единицу силы тока (1 А) принимают силу тока, при которой отрезки параллельных проводников длиной 1 м

Слайд 9q=I·t 1 Кл= 1 А · 1 с например, заряд одного электрона

qе=-1,6·10-19Кл
За единицу электрического заряда принимают электрический заряд, проходящий сквозь поперечное

сечение проводника при силе тока 1А за 1с
q=I·t 1 Кл= 1 А · 1 с  например, заряд одного электрона qе=-1,6·10-19КлЗа единицу электрического заряда

Слайд 10Амперметр – прибор для измерения силы тока.

Амперметр – прибор для измерения силы тока.

Слайд 11Правила для амперметра
1.нельзя включать в цепь, в которой сила тока

может быть больше, чем может измерить данный прибор
2.включается последовательно
3.соблюдать полярность

(«+» и «-»)
У амперметра очень мало внутреннее сопротивление. Поэтому он может быть включён только последовательно с какой-либо нагрузкой.


Правила для амперметра1.нельзя включать в цепь, в которой сила тока может быть больше, чем может измерить данный

Слайд 13При измерении силы тока в последовательной цепи амперметр можно включать

в любое место цепи. Во всех случаях он покажет одинаковую

силу тока
При измерении силы тока в последовательной цепи амперметр можно включать в любое место цепи. Во всех случаях

Слайд 14Электрическое напряжение

Электрическое напряжение

Слайд 15Напряжение – физическая величина, характеризующая электрическое поле. Показывает, какую работу

совершает поле при перемещении единичного заряда из одной точки в

другую. Равно отношению работы тока к электрическому заряду.
Напряжение – физическая величина, характеризующая электрическое поле. Показывает, какую работу совершает поле при перемещении единичного заряда из

Слайд 16U – электрическое напряжение, В (Вольт)
А – работа эл. тока,

Дж (Джоуль)
q – эл. заряд, Кл (Кулон)

U – электрическое напряжение, В (Вольт)А – работа эл. тока, Дж (Джоуль)q – эл. заряд, Кл (Кулон)

Слайд 17Единица измерения напряжения (Вольт) названа в честь итальянского физика Алессандро

Вольта (1745 – 1827), изобретателя гальванического элемента и электроскопа.

Единица измерения напряжения (Вольт) названа в честь итальянского физика Алессандро Вольта (1745 – 1827), изобретателя гальванического элемента

Слайд 18U=1,5 В

U=1,5 В

Слайд 20Десятки или сотни тысяч Вольт

Десятки или сотни тысяч Вольт

Слайд 21До 100 000 000 В

До 100 000 000 В

Слайд 22Вольтметр – прибор для измерения напряжения.
Включается параллельно тому участку

цепи, на котором хотят измерить U.
Включается с соблюдением полярности

Вольтметр – прибор для измерения напряжения. Включается параллельно тому участку цепи, на котором хотят измерить U. Включается

Слайд 24Закон Ома. Электрическое сопротивление.

Закон Ома. Электрическое сопротивление.

Слайд 25Понятно, что с ростом напряжения растёт и сила тока в

цепи, т.е. сила тока зависит от напряжения прямо пропорционально.

Понятно, что с ростом напряжения растёт и сила тока в цепи, т.е. сила тока зависит от напряжения

Слайд 26Любой проводник противодействует протеканию электрического тока. Причина – электроны при

своём движении сталкиваются с атомами в узлах кристаллической решётки.

Любой проводник противодействует протеканию электрического тока. Причина – электроны при своём движении сталкиваются с атомами в узлах

Слайд 27Для достижения одинаковой силы тока во втором случае потребовалось гораздо

большее напряжение
Вывод: сила тока зависит не только от напряжения, но

и от свойств проводника
Для достижения одинаковой силы тока во втором случае потребовалось гораздо большее напряжениеВывод: сила тока зависит не только

Слайд 29Электрическое сопротивление (сопротивление) – физическая величина, показывает, насколько сильно данный

проводник противодействует протеканию тока в нём

Электрическое сопротивление (сопротивление) – физическая величина, показывает, насколько сильно данный проводник противодействует протеканию тока в нём

Слайд 30R – электрическое сопротивление, Ом
ρ – удельное сопротивление, Ом ·

м2/м или Ом·мм2/м (табличная величина)
ℓ - длина проводника, м
S –

площадь поперечного сечения проводника, м2 или мм2
R – электрическое сопротивление, Омρ – удельное сопротивление, Ом · м2/м или Ом·мм2/м (табличная величина)ℓ - длина

Слайд 31Сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника ℓ, обратно пропорционально площади

его поперечного сечения S и зависит от вещества проводника (ρ)

Сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника ℓ, обратно пропорционально площади его поперечного сечения S и зависит от

Слайд 32Закон Ома
«Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на

концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению»

Закон Ома«Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его

Слайд 33Закон Ома
I – сила тока, А
U – напряжение, В
R –

сопротивление, Ом

Закон ОмаI – сила тока, АU – напряжение, ВR – сопротивление, Ом

Слайд 35Зависимость сопротивления от длины проводника используется в реостатах

Зависимость сопротивления от длины проводника используется в реостатах

Слайд 36Реостат – прибор для регулирования силы тока в цепи

Громкость звука

телевизора и радиоприёмника
Скорость вращения электродвигателя

ℓ↑→R↑→I↓

Реостат – прибор для регулирования силы тока в цепиГромкость звука телевизора и радиоприёмникаСкорость вращения электродвигателяℓ↑→R↑→I↓

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