Разделы презентаций


Лекция 5

Содержание

Постоянный электрический токЭлектрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. Сила токаПлотность тока

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 5
Постоянный электрический ток.

Лекция 5 Постоянный электрический ток.

Слайд 2Постоянный электрический ток
Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц.
Сила

тока
Плотность тока

Постоянный электрический токЭлектрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. Сила токаПлотность тока

Слайд 3Постоянный электрический ток
Сторонние силы – любые силы не электростатической природы,

действующие на заряды.
Электродвижущая сила (ЭДС) – работа сторонних сил по

переносу единичного положительного заряда.
Постоянный электрический токСторонние силы – любые силы не электростатической природы, действующие на заряды.Электродвижущая сила (ЭДС) – работа

Слайд 4Напряжение
– работа всех сил по переносу единичного положительного заряда

Напряжение – работа всех сил по переносу единичного положительного заряда

Слайд 5Обозначения на схемах
– Резистор с постоянным электрическим сопротивлением
– Резистор с

переменным электрическим сопротивлением

Обозначения на схемах– Резистор с постоянным электрическим сопротивлением– Резистор с переменным электрическим сопротивлением

Слайд 6Закон Ома
А
V
R
I
U
Т=const

Закон ОмаАVRIUТ=const

Слайд 7Закон Ома

Закон Ома

Слайд 8Последовательное соединение проводников
При последовательном соединении токи через все проводники одинаковые,

а разности потенциалов (напряжения) разные
I
R1
Rn
R2
U1
U
U2
Un

Последовательное соединение проводниковПри последовательном соединении токи через все проводники одинаковые, а разности потенциалов (напряжения) разные IR1RnR2U1UU2Un

Слайд 9Параллельное соединение проводников
При последовательном соединении разности потенциалов на всех проводниках

одинаковые, а токи потенциалов разные
I
R1
Rn
R2
U

Параллельное соединение проводниковПри последовательном соединении разности потенциалов на всех проводниках одинаковые, а токи потенциалов разные IR1RnR2U

Слайд 10Удельное электросопротивление

Удельное электросопротивление

Слайд 11Закон Ома в дифференциальной форме

Закон Ома в дифференциальной форме

Слайд 12Закон Джоуля-Ленца

Интегральная форма
Мощность тока
Тепло, выделяемое в проводнике
Дифференциальная форма
Работа тока

Закон Джоуля-Ленца Интегральная формаМощность токаТепло, выделяемое в проводникеДифференциальная формаРабота тока

Слайд 13Правила Кирхгоффа (Kirchhoff G.,1824-1887)
Электрическая цепь, содержащая в себе узлы, называется

разветвленной. Узел – место в цепи, где сходятся три или

более проводников

Первое правило Кирхгофа является следствием закона сохранения заряда в применении к узлу, через который протекают постоянные токи.

Если в цепи имеется N узлов, то пишется N -1 уравнение для любых узлов.


Первое правило: алгебраическая сумма всех токов, сходящихся в узле равна нулю:

Плюс – если ток втекает в узел, минус – если ток вытекает из узла.

Правила Кирхгоффа  (Kirchhoff G.,1824-1887)Электрическая цепь, содержащая в себе узлы, называется разветвленной. Узел – место в цепи,

Слайд 14Пример задачи на правила Кирхгоффа
Если в цепи имеется N

узлов, то пишется N -1 уравнение для любых узлов.
Плюс –

если ток втекает в узел, минус – если ток вытекает из узла.
Пример задачи на правила Кирхгоффа Если в цепи имеется N узлов, то пишется N -1 уравнение для

Слайд 15Правила Кирхгоффа (Kirchhoff G.,1824-1887)
Второе правило: для любого замкнутого контура, выделенного

внутри разветвленной цепи, алгебраическая сумма падений напряжений на сопротивлениях равна

алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре:

Второе правило Кирхгофа является следствием равенства нулю циркуляции электростатического поля по замкнутому контуру, то есть следствием его потенциальности.

Если в цепи имеется M токов (ветвей) и N узлов, то пишется M – (N -1) уравнение для любых контуров.

Плюс – если направление тока совпадает с направлением обхода.

Плюс – если направление от минуса к плюсу совпадает с направлением обхода.

Правила Кирхгоффа  (Kirchhoff G.,1824-1887)Второе правило: для любого замкнутого контура, выделенного внутри разветвленной цепи, алгебраическая сумма падений

Слайд 16Если в цепи имеется M токов (ветвей) и N узлов,

то пишется M – (N -1) уравнение для любых контуров.
Плюс

– если направление тока совпадает с направлением обхода.

Пример задачи на правила Кирхгоффа

Плюс – если направление от минуса к плюсу совпадает с направлением обхода.

Если в цепи имеется M токов (ветвей) и N узлов, то пишется M – (N -1) уравнение

Слайд 17Пример задачи на правила Кирхгоффа

Пример задачи на правила Кирхгоффа

Слайд 18Основы классической теории электропроводности металлов
(модель Друде – Лоренца, 1900 г.)
Drude


Paul Karl Ludwig
1863-1906
1853-1928

Lorentz
Hendrik

Основы классической теории электропроводности металлов(модель Друде – Лоренца, 1900 г.)Drude Paul Karl Ludwig1863-19061853-1928Lorentz Hendrik

Слайд 19Механизм электропроводности металлов.


Механизм электропроводности металлов.

Слайд 20Постоянный электрический ток

Постоянный электрический ток

Слайд 21Оценка средней скорости кооперативного движения электронов проводимости

Оценка средней скорости кооперативного движения электронов проводимости

Слайд 22Основные положения классической теории проводимости Друде –Лоренца.
1. Носители заряда –

электроны, движение которых подчиняется законам классической механики.
2. Можно не учитывать

столкновения электронов друг с другом. Взаимодействие с ионами – упругие столкновения.
3. Поведение электронов подобно поведению молекул идеального газа (электронный газ)

Средняя скорость хаотического движения электронов
Основные положения классической теории проводимости Друде –Лоренца.1. Носители заряда – электроны, движение которых подчиняется законам классической механики.2.

Слайд 23Движение заряда в электрическом поле

Движение заряда в электрическом поле

Слайд 24Закон Ома в дифференциальной форме

Закон Ома в дифференциальной форме

Слайд 25Закон Джоуля–Ленца в дифференциальной форме

Кинетическая энергия, передающаяся иону:

Общее число столкновений

электронов
с ионами в единицу времени
Закон Джоуля–Ленца  в дифференциальной форме     Кинетическая энергия, передающаяся иону:

Слайд 26Длина свободного пробега
Медь:

Длина свободного пробегаМедь:

Слайд 27Взаимодействие электронов с ионами
С повышением температуры и степени загрязнения средняя

длина свободного пробега электронов в металле уменьшается

Взаимодействие электронов с ионамиС повышением температуры и степени загрязнения средняя длина свободного пробега электронов в металле уменьшается

Слайд 28Зависимость сопротивления металлов от температуры. Открытие сверхпроводимости (Г.Камерлинг-Онесс, 1911 г.)
Зависимость

сопротивления металлов от температуры
в широком диапазоне температур вблизи Т=

300 К: R~T

1 - металл с примесями
2 - чистый металл или интерметаллид

Тк

1

2

Тк – температура перехода в сверхпроводящее состояние

Зависимость сопротивления металлов от температуры.  Открытие сверхпроводимости (Г.Камерлинг-Онесс, 1911 г.)Зависимость сопротивления металлов от температуры в широком

Слайд 29Трудности классической теории
Объяснение сверхпроводимости дано в 1967 г. Дж. Бардиным,

Л. Купером, Дж. Шриффером (США) на основе квантовой теории.

Трудности классической теории Объяснение сверхпроводимости дано в 1967 г. Дж. Бардиным, Л. Купером, Дж. Шриффером (США) на

Слайд 30Высокотемпературная сверхпроводимость керамик
Высокотемпературная сверхпроводимость – 1986-1987 г.г.

Дж. Беднорц, К.А.Мюллер,

М. Такашиге.

Металлоксиды (оксиды лантана, бария, др. элементов)

Температура перехода в сверхпроводящее

состояние ~ 100 К.
Высокотемпературная сверхпроводимость керамикВысокотемпературная сверхпроводимость – 1986-1987 г.г. Дж. Беднорц, К.А.Мюллер, М. Такашиге.Металлоксиды (оксиды лантана, бария, др. элементов)Температура

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