Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость металлов презентация

Содержание

Слайд 2

Условия существования электрического тока

Условия существования электрического тока

Слайд 3

Проводники электрического тока

Проводники
электрического тока

Слайд 4

Слайд 5

Проводники — это вещества, которые проводят электрический ток, есть свободные заряды. Scott Ehardt

Проводники — это вещества, которые проводят электрический ток, есть свободные заряды.


Scott Ehardt

Слайд 6

Диэлектрики — это вещества, которые не проводят электрический ток, нет свободных зарядов.

Диэлектрики — это вещества, которые
не проводят электрический ток, нет свободных

зарядов.
Слайд 7

Полупроводники — это вещества, у которых свойство электрической проводимости начинает

Полупроводники — это вещества, у которых свойство электрической проводимости начинает проявляться

при определённой температуре, освещении, облучении, при добавлении примеси.
Слайд 8

Scott Ehardt Металлические проводники являются самыми широко применяемыми. Наряду с

Scott Ehardt

Металлические проводники являются самыми широко применяемыми.
Наряду с металлическими проводниками

далеко не последнее место занимают жидкие вещества с большим количеством свободных заряжённых частиц — водные растворы,
или расплавы электролитов,
и ионизованный газ — плазма.
Слайд 9

Свободные электроны проводников совершают беспорядочное движение. Но если пропустить через

Свободные электроны проводников совершают беспорядочное движение. Но если пропустить через них

электрический ток, то частицы начнут двигаться упорядоченно
со средней скоростью 10-4 м/с.
Слайд 10

Л.И. Мандельштам Н.Д. Папалекси Р. Толмен Б. Стюарт

Л.И. Мандельштам

Н.Д. Папалекси

Р. Толмен

Б. Стюарт

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Зависимость сопротивления проводника от температуры

Зависимость сопротивления проводника от температуры

Слайд 15

1 2

1

2

Слайд 16

0

0

Слайд 17

0 Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры R=R0(1+ αΔТ) 0

0

 

Зависимость удельного сопротивления
проводника от температуры

R=R0(1+ αΔТ)

0

Слайд 18

( К ) -1

 

( К )

-1

Слайд 19

Металлы 1.У всех металлов с увеличением температуры растет сопротивление. 2.α > 0 3. у чистых металлов

 

Металлы

1.У всех металлов с увеличением температуры растет сопротивление.
2.α > 0
3. у

чистых металлов
Слайд 20

Растворы электролитов 1.У растворов электролитов с увеличением температуры сопротивление уменьшается. 2. 3.

 

Растворы электролитов

1.У растворов электролитов с увеличением температуры сопротивление уменьшается.
2.
3.

Слайд 21

Растворы электролитов

 

Растворы электролитов

Слайд 22

Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры

 

Зависимость удельного сопротивления
проводника от температуры

Слайд 23

 

 

 

Слайд 24

t,°C

 

 

 

t,°C

Слайд 25

Температурный коэффициент необходимо учитывать при расчёте нагревательных приборов, так как,

Температурный коэффициент необходимо учитывать при расчёте нагревательных приборов, так как, например,

сопротивление вольфрамовой нити при прохождении по ней электрического тока увеличивается почти в 10 раз.

Arnoldius

Слайд 26

Honmingjun Зависимость сопротивления металлов от температуры применяют в термометрах сопротивления,

Honmingjun

Зависимость сопротивления металлов
от температуры применяют в термометрах сопротивления, которые используются

для определения очень высоких и очень низких температур, там, где жидкостные термометры не пригодны.
Слайд 27

Хейке Камерлинг-Оннес 1853–1926 гг. В 1911 г. открыл явление сверхпроводимости-

Хейке
Камерлинг-Оннес
1853–1926 гг.

В 1911 г. открыл явление сверхпроводимости- явление падения

до 0 сопротивления проводника при критической температуре.
Слайд 28

t,°К

 

 

t,°К

 

 

 

Слайд 29

Scott Ehardt Свойством сверхпроводимости обладает большое количество металлов, а также

Scott Ehardt

Свойством сверхпроводимости обладает большое количество металлов, а также сплавов. Происходит

это при очень низких температурах, начиная с 25K.
Слайд 30

Geni Сверхпроводящие магниты используются в ускорителях элементарных частиц, магнитогидродинамических генераторах

Geni

Сверхпроводящие магниты используются
в ускорителях элементарных частиц, магнитогидродинамических генераторах
для преобразования

механической энергии струи раскалённого ионизированного газа, движущегося в магнитном поле
в электрическую энергию.
Слайд 31

В настоящее время учёные работают над тем, чтобы создать сверхпроводящие

В настоящее время учёные работают над тем, чтобы создать сверхпроводящие материалы,

действующие
при комнатных температурах,
для того чтобы осуществить передачу энергии без потерь.
Слайд 32

Джон Бардан Л.Н. Купер Д.Р. Шриффер Н.Н. Боголюбов Kenneth C. Zirkel

Джон Бардан

Л.Н. Купер

Д.Р. Шриффер

Н.Н. Боголюбов

Kenneth C. Zirkel

Слайд 33

Jurii Барий Лантан

Jurii

Барий

Лантан

Слайд 34

Решение задач.

Решение задач.

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Ответы: 1-а 2-в 3-г 4-б 5-а 6-б

Ответы:
1-а
2-в
3-г
4-б
5-а
6-б

Имя файла: Электрический-ток-в-различных-средах.-Электронная-проводимость-металлов.pptx
Количество просмотров: 126
Количество скачиваний: 6