Электрический ток (Лекция 7) презентация

Содержание

Слайд 2

Электрический ток и его характеристики. Основные определения 1.1. Сила тока


Электрический ток и его характеристики. Основные определения
1.1. Сила тока
1.2. Плотность тока
1.3.

Электродвижущая сила
1. 4. Напряжение
Закон Ома
Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей
Закон Джоуля-Ленца

План

Слайд 3

Электрический ток Электрический ток – направленное движение электрических зарядов Сила

Электрический ток

Электрический ток – направленное движение электрических зарядов

Сила тока

Определение:

Сила тока

численно равна заряду, проходящему через сечение проводника за единицу времени

- только для постоянного тока

Сила тока – скаляр (не вектор)

Слайд 4

Плотность тока Определение: Плотность тока – это сила тока, приходящаяся

Плотность тока

Определение:

Плотность тока – это сила тока, приходящаяся на единицу

площади сечения проводника

Плотность тока – вектор; направлен параллельно скорости движения зарядов

Слайд 5

Полный ток через поверхность S: – ток, проходящий через элемент сечения проводника dS

Полный ток через поверхность S:

– ток, проходящий через
элемент сечения проводника

dS
Слайд 6

Слайд 7

v - средняя скорость направленного движения зарядов q0 – заряд

v - средняя скорость направленного движения зарядов
q0 – заряд частицы
n –

концентрация заряженных частиц

dV=Svdt

– заряд, перенесённый через сечение S за dt

Слайд 8

Слайд 9

Электродвижущая сила (ЭДС) Для того, чтобы ток в проводнике поддерживался,

Электродвижущая сила (ЭДС)

Для того, чтобы ток в проводнике поддерживался, нужны сторонние

силы (неэлектростатические)

Определение:

Можно показать, что работа суммарной силы при переносе заряда на участке цепи при переносе заряда q на произвольном участке цепи от точки 1 до точки 2:

ЭДС источника – это работа сторонних сил по переносу единичного заряда в цепи:

Слайд 10

Напряжение Напряжение численно равно суммарной работе кулоновских и сторонних сил

Напряжение

Напряжение численно равно суммарной работе кулоновских и сторонних сил по переносу

единичного заряда на данном участке цепи

Определение:

Слайд 11

Напряжение Частные случаи: Понятие напряжения обобщает понятия разность потенциалов и

Напряжение

Частные случаи:

Понятие напряжения обобщает понятия разность потенциалов и ЭДС

Контур замкнут (1=2)

Однородный

участок цепи (не содержит ЭДС)
Слайд 12

Закон Ома (для участка цепи) Сопротивление проводника: Установлен экспериментально Зависит

Закон Ома (для участка цепи)

Сопротивление проводника:

Установлен экспериментально

Зависит от температуры:

При 00С

При температуре

t0С
Слайд 13

Закон Ома в дифференциальной (локальной) форме Определение: Удельная электропроводимость – это величина, обратная удельному сопротивлению

Закон Ома в дифференциальной (локальной) форме

Определение:

Удельная электропроводимость – это величина, обратная

удельному сопротивлению
Слайд 14

Слайд 15

Закон Ома Закон Ома в интегральной форме для неоднородного участка цепи:

Закон Ома

Закон Ома в интегральной форме для неоднородного участка цепи:

Слайд 16

Слайд 17

Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей Первое правило (для узла) Узел

Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей

Первое правило (для узла)

Узел

I правило:
Алгебраическая сумма

токов, сходящихся в узле, равна нулю

Пример:

Слайд 18

Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей Второе правило (для произвольного контура)

Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей

Второе правило (для произвольного контура)

II правило:
Алгебраическая

сумма падений напряжения в любом
замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС,
включенных в данный контур

Для каждого участка любого замкнутого контура:

Просуммируем по всему замкнутому контуру с учётом, что поле
кулоновских сил потенциально:

Слайд 19

Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей Второе правило (для произвольного контура) Пример:

Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей

Второе правило (для произвольного контура)

Пример:

Имя файла: Электрический-ток-(Лекция-7).pptx
Количество просмотров: 205
Количество скачиваний: 0