Разделы презентаций


Постоянный электрический ток. Законы цепей постоянного тока

Содержание

Общая характеристика проводников

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЛЕКЦИЯ Постоянный электрический ток. Законы цепей постоянного тока

ЛЕКЦИЯ  Постоянный электрический ток. Законы цепей  постоянного тока

Слайд 2Общая характеристика проводников

Общая характеристика проводников

Слайд 3Электрический ток
Действия электрического тока
Магнитное
Химическое
Тепловое

I
Механическое
Характеристики электрического тока
Сила тока
Постоянный

электрический ток
Вектор плотности тока
I=1A, S=1мм2
j=106 А/м2 → Cu:

Электрический токДействия электрического токаМагнитноеХимическоеТепловоеIМеханическоеХарактеристики электрического тока Сила тока  Постоянный электрический токВектор плотности токаI=1A, S=1мм2 j=106 А/м2

Слайд 4Условия существования электрического тока
φВ
φА
φА > φВ

Сторонние силы
Электродвижущая сила (ЭДС) -

ε
Напряжение - U
φА = φВ
φВ

Условия существования электрического токаφВφАφА > φВСторонние силыЭлектродвижущая сила (ЭДС) - εНапряжение - UφА = φВφВ

Слайд 5 Законы постоянного тока
Закон Ома для однородного участка цепи
Для металлов

(при Т >>0К):
Закон Ома для неоднородного участка цепи
Закон Ома для

замкнутой цепи
Законы постоянного токаЗакон Ома для однородного участка цепиДля металлов (при Т >>0К):Закон Ома для неоднородного участка

Слайд 6Законы постоянного тока
Закон Джоуля –Ленца
Аэл = Q
Мощность тока
Мощность в цепи

постоянного тока
Iкз
I
Pп

Законы постоянного токаЗакон Джоуля –ЛенцаАэл = QМощность токаМощность в цепи постоянного токаIкзIPп

Слайд 7Разветвленные цепи.Правила Кирхгофа
Первое

правило Кирхгофа
Второе

правило Кирхгофа

Обход – по «часовой стрелке»

Разветвленные цепи.Правила Кирхгофа       Первое правило Кирхгофа

Слайд 8Природа носителей тока в металлах

Опыт Э. Рикке (1901 г.)

I = 0,1 А, t ≈

1 год, q ≈ 3,5 ּ106 Кл.

Вывод: при протекании тока в металлах не происходит переноса вещества, следовательно
ионы не участвуют в переносе заряда.

Опыт Р. Толмена и Д.Стюарта (1916г)


- показали инерционность носителей тока,
- установили знак носителей заряда,
- рассчитали удельный заряд носителей тока.

Природа носителей тока в металлах      Опыт Э. Рикке 	(1901 г.)I = 0,1

Слайд 9Измерение заряда электрона
Опыт Р. Милликена (1916 г.)






+
_

Пульверизатор

Конденсатор

Микроскоп

Капли масла (наэлектризовнные)


Измерение заряда электронаОпыт Р. Милликена  (1916 г.)+_ПульверизаторКонденсаторМикроскопКапли масла (наэлектризовнные)

Слайд 10Магнитное поле в вакууме
Опыт Х. Эрстеда 1820

г.

I
Экспериментальные законы магнетизма
А. Ампер (1820 г). - установил закон взаимодействия

электрических токов.





+

_



_

+



Магнитное поле в вакууме   Опыт Х. Эрстеда 1820 г.IЭкспериментальные законы магнетизмаА. Ампер (1820 г). -

Слайд 11Экспериментальные законы магнетизма
Сила Ампера
dF ~ I

dF ~ dl

dF ┴ dl

В –магнитная индукция

Тесла (Тл)

Характеристики магнитного поля

Н - напряженность магнитного поля

Принцип суперпозиции:

Экспериментальные законы магнетизма   Сила Ампера dF ~ I       dF

Слайд 12Линии магнитной индукции всегда замкнуты!
Графическое описание магнитного поля
Линии магнитной индукции

(линии напряженности м.п.)

Линии магнитной индукции всегда замкнуты!Графическое описание магнитного поляЛинии магнитной индукции (линии напряженности м.п.)

Слайд 13Закон Био – Савара – Лапласа

- элемент тока


Результирующее поле в точке определяется в соответствии с

принципом суперпозиции:

Закон позволяет рассчитать напряженность поля, создаваемого элементом тока:

Закон Био – Савара – Лапласа     - элемент токаРезультирующее поле в точке определяется

Слайд 14Магнитное поле витка с током
Индукция магнитного поля в центре витка

:
Магнитный момент витка (контура) с током
Магнитное поле соленоида

Магнитное поле витка с токомИндукция магнитного поля в центре витка :Магнитный момент витка (контура) с токомМагнитное поле

Слайд 15Поле прямого тока
Поле бесконечного прямого тока:
Полевая трактовка магнитного взаимодействия токов

Поле прямого токаПоле бесконечного прямого тока:Полевая трактовка магнитного взаимодействия токов

Слайд 16Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях
Сила Лоренца

Движение заряженных частиц в электрических и магнитных поляхСила Лоренца

Слайд 17Движение в электрическом поле
Отклонение пучка электронов электрическим полем используется в

электронно-лучевых трубках (ЭЛТ).

Движение в электрическом полеОтклонение пучка электронов электрическим полем используется в электронно-лучевых трубках (ЭЛТ).

Слайд 18Движение в магнитном поле
1)
Если В = const, то траектория –

окружность.

2)
Характер движения частицы не изменится.
3)

Движение в магнитном поле1)Если В = const, то траектория – окружность.2)Характер движения частицы не изменится. 3)

Слайд 19Циклотрон – устройство для ускорения тяжелых заряженных частиц.


Циклотрон – устройство

для ускорения тяжелых заряженных частиц.

Вакуумная ускорительная
камера (дуанты)

Постоянный магнит

Циклотрон – устройство для ускорения тяжелых заряженных частиц.

Слайд 20Магнитное поле в веществе
Связь между векторами В и Н
μ −

относительная магнитная проницаемость вещества
Поле в магнетике
Гипотеза Ампера

Андре-Мари
АМПЕР
1775 -

1836

Намагничение вещества

Магнитный момент атома:

Магнитное поле в веществеСвязь между векторами В и Нμ − относительная магнитная проницаемость веществаПоле в магнетикеГипотеза АмпераАндре-Мари

Слайд 21Магнитное поле в веществе
Поле в магнетике
Гипотеза Ампера

Андре-Мари
АМПЕР
1775 -

1836
Намагничение вещества
Современные представления:
Магнитный момент атома:

Вектор намагниченности J:
Связь между векторами В

и Н

μ − относительная магнитная проницаемость вещества

Магнитное поле в веществеПоле в магнетикеГипотеза АмпераАндре-Мари АМПЕР 1775 - 1836Намагничение веществаСовременные представления:Магнитный момент атома:Вектор намагниченности J:Связь

Слайд 22Парамагнетики Диамагнетики Ферромагнетики
Классификация

магнетиков

Парамагнетики    Диамагнетики     ФерромагнетикиКлассификация магнетиков

Слайд 23Свойства магнетиков
Пермалой - 78%Ni, 22%Fe.

Свойства магнетиков Пермалой - 78%Ni, 22%Fe.

Слайд 24Свойства ферромагнетиков
Нулевая кривая намагничения
Магнитный гистерезис

Свойства ферромагнетиков Нулевая кривая намагниченияМагнитный гистерезис

Слайд 25Доменная структура
Домены – области самопроизвольной (спонтанной) намагниченности, линейные размеры которых

1-10 мкм.
Домены в чистом железе (а), в кремнистом железе(б),
в

кобальте (в).

Качественное объяснение свойств ферромагнетиков

Доменная структураДомены – области самопроизвольной (спонтанной) намагниченности, линейные размеры которых 1-10 мкм. Домены в чистом железе (а),

Слайд 26Магнитная защита


П – полость с малой относительной

магнитной проницаемостью (воздух: μ =1).
Э - экран из материала с большой магнитной проницаемостью (железо).
Сгущение линий в толще экрана приводит к ослаблению поля внутри П.

В

Магнитная защита             П – полость

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