Разделы презентаций


Электрический ток в газах

Содержание

Вы знаете, что при обычных условиях все газы являются диэлектриками, то есть не проводят электрического тока. Этим свойством объясняется, например, широкое использование воздуха в качестве изолирующего вещества. Принцип действия выключателей и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Электрический ток в газах

Электрический ток в газах

Слайд 2Вы знаете, что при обычных условиях все газы являются диэлектриками,

то есть не проводят электрического тока. Этим свойством объясняется, например,

широкое использование воздуха в качестве изолирующего вещества. Принцип действия выключателей и рубильников как раз и основан на том, что размыкая их металлические контакты, мы создаем между ними прослойку воздуха, не проводящую ток.

Вы знаете, что при обычных условиях все газы являются диэлектриками, то есть не проводят электрического тока. Этим

Слайд 3Пламя, внесенное в пространство между двумя металлическими дисками, приводит к

тому, что гальванометр отмечает появление тока. Отсюда следует вывод: пламя,

то есть газ, нагретый до высокой температуры, является проводником электрического тока.

Прохождение тока через газы называют газовым разрядом.

Пламя, внесенное в пространство между двумя металлическими дисками, приводит к тому, что гальванометр отмечает появление тока. Отсюда

Слайд 4Распад молекул газа на электроны и положительные ионы называется ионизацией

газа.

Распад молекул газа на электроны и положительные ионы называется ионизацией газа.

Слайд 5Процесс ионизации газа всегда сопровождается противоположным ему процессом восстановления нейтральных

молекул из разноименно заряженных ионов вследствие их электрического (кулоновского) притяжения.

Такой процесс называют рекомбинацией заряженных частиц.

Процесс ионизации газа всегда сопровождается противоположным ему процессом восстановления нейтральных молекул из разноименно заряженных ионов вследствие их

Слайд 6Увеличение проводимости или ионизацию вызывают:
Высокая температура;
Ультрафиолетовые лучи;
Рентгеновские лучи;
α – лучи

и т.д.

Увеличение проводимости или ионизацию вызывают:Высокая температура;Ультрафиолетовые лучи;Рентгеновские лучи;α – лучи и т.д.

Слайд 7 Электрический ток в газах - это направлен-ное движение положительных

ионов и свободных электронов

Электрический ток в газах - это направлен-ное движение положительных ионов и свободных электронов

Слайд 8Несамостоятельный газовый разряд
- это разряд, который зависит от наличия ионизатора

Несамостоятельный газовый разряд- это разряд, который зависит от наличия ионизатора

Слайд 9Самостоятельный газовый разряд
разряд, происходящий без действия внешнего ионизатора (электронным ударом).

Напряжение, при котором возникает самостоятельный разряд, называется напряжением пробоя (потенциал

ионизации).
Самостоятельный газовый разрядразряд, происходящий без действия внешнего ионизатора (электронным ударом). Напряжение, при котором возникает самостоятельный разряд, называется

Слайд 10ОА — только часть заряженных частиц доходит до электродов, часть

рекомбинирует;
АВ—ток почти не увеличивается (ток насыщения);
ВС — самостоятельный разряд.

ОА — только часть заряженных частиц доходит до электродов, часть рекомбинирует;АВ—ток почти не увеличивается (ток насыщения);ВС —

Слайд 11Виды самостоятельных газовых разрядов

Виды самостоятельных газовых разрядов

Слайд 12Плазма – четвёртое состояние вещества

Плазма – четвёртое состояние вещества

Слайд 13Плазма
-(от греч. πλάσμα «вылепленное», «оформленное») частично или полностью ионизированный газ,

в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.

Плазма-(от греч. πλάσμα «вылепленное», «оформленное») частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов

Слайд 14Четвёртое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 году

и названо «плазмой» И. Ленгмюром в 1928 году.
Термин “плазма” в

физике был введен в 1929 американскими учеными И. Ленгмюром и Л. Тонксом.

Четвёртое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 году и названо «плазмой» И. Ленгмюром в 1928

Слайд 15Ульям Крукс
Ирвинг Ленгмюр

Ульям КруксИрвинг Ленгмюр

Слайд 16Свойства плазмы
Высокая степень ионизации газа, в пределе — полная ионизация
Равенство

нулю результирующего пространственного заряда (концентрация положительных и отрицательных частиц в

плазме практически одинакова)
Большая электропроводность, причем ток в плазме создается в основном электронами, как наиболее подвижными частицами
Свойства плазмыВысокая степень ионизации газа, в пределе — полная ионизацияРавенство нулю результирующего пространственного заряда (концентрация положительных и

Слайд 17Свойства плазмы
Свечение
Сильное взаимодействие с электрическим и магнитным полями


Колебания электронов в плазме с большой частотой (»108 Гц), вызывающими

общее вибрационное состояние плазмы
«Коллективное» — одновременное взаимодействие громадного числа частиц (в обычных газах частицы взаимодействуют друг с другом попарно)
Свойства плазмыСвечение Сильное взаимодействие с электрическим и магнитным полями  Колебания электронов в плазме с большой частотой

Слайд 18Изучение физических свойств плазмы позволяет, с одной стороны, решать многие

проблемы астрофизики, поскольку в космическом пространстве плазма — наиболее распространенное

состояние вещества, а с другой — открывает принципиальные возможности осуществления управляемого термоядерного синтеза. Основным объектом исследований по управляемому термоядерному синтезу является высокотемпературная плазма (»108 К) из дейтерия и трития.
Изучение физических свойств плазмы позволяет, с одной стороны, решать многие проблемы астрофизики, поскольку в космическом пространстве плазма

Слайд 19Низкотемпературная плазма (

и магнитогидродинамических генераторах (МГД-генераторах) — установках для непосредственного преобразования тепловой

энергии в электрическую, в плазменных ракетных двигателях, весьма перспективных для длительных космических полетов.

Низкотемпературная плазма, получаемая в плазмотронах, используется для резки и сварки металлов, для получения некоторых химических соединений (например, галогенидов инертных газов), которые не удается получить другими способами, и т. д.

Низкотемпературная плазма (

Слайд 20Наиболее типичные формы плазмы

Наиболее типичные формы плазмы

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