Электрический заряд. Элементарные частицы презентация

Содержание

Слайд 2

Электрический заряд Электрон (-) Протон(+) Одноименные.-.отталкиваются. Разноименные - притягиваются. Элементарные частицы 2

Электрический заряд

Электрон (-) Протон(+)

Одноименные.-.отталкиваются. Разноименные - притягиваются.

Элементарные частицы

2


Слайд 3

Движущиеся заряды связаны с окружающим их …..электромагнитным полем. Две составляющие : 1) Электрическая 2)Магнитная 3

Движущиеся заряды связаны с окружающим их …..электромагнитным полем.

Две составляющие

:
1) Электрическая 2)Магнитная

3

Слайд 4

Неподвижные заряды имеют . одну составляющую – электрическое поле. Электрическое поле обладает энергией. 4

Неподвижные заряды имеют . одну составляющую –
электрическое поле.

Электрическое

поле
обладает энергией.

4

Слайд 5

Это поле характеризует такая величина как напряженность ….электрического поля 5

Это поле характеризует такая величина как напряженность ….электрического поля


5

Слайд 6

Напряженность электрического поля равна силе поля, действующей на единичный …заряд Напряженность поля – …….пространственный вектор. 6

Напряженность электрического поля равна силе поля, действующей на единичный …заряд


Напряженность поля – …….пространственный вектор.

6

Слайд 7

7



7

Слайд 8

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - совершенная силами поля работа , или 8

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

- совершенная силами
поля работа , или

8


Слайд 9

9



9

Слайд 10

Находящийся заряд в т. М эл. поля под действием сил


Находящийся заряд в т. М эл. поля под действием сил

этого поля удалится за пределы поля, следовательно силами поля будет совершена работа, равная потенциальной энергии Wм, которой обладал заряд q , находясь в точке М.
Wм/q = - называется потенциалом
этой точки поля. Для т. Н : Wн/q =

10

Слайд 11

При перемещении силами поля заряда q из т. М в

При перемещении силами поля
заряда q из т. М в

т. Н производится
работа , равная изменению(разница)
запаса потенциальной энергии поля:
А = Wм - Wн

Напряжение между двумя точками электрического поля равно разности потенциалов этих точек.

11

Слайд 12

13 или или 12



13

или

или

12

Слайд 13

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК Электрический ток- это явление упорядоченного (направленного движения заряженных

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Электрический ток- это явление упорядоченного (направленного движения заряженных частиц.

Свойство

вещества проводить эл. ток
под действием эл. поля называется ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ.

13

Слайд 14

Проводники делят на два рода : 1) металлы и сплавы,

Проводники делят на два рода :
1) металлы и сплавы,

2) расплавы , растворы кислот , солей, щелочей.


14

Слайд 15

Диэлектрики(изоляторы) – газы, жидкости, масла, твердые материалы(незначительное кол-во своб. электронов). 15

Диэлектрики(изоляторы) –
газы, жидкости, масла, твердые материалы(незначительное кол-во своб. электронов).


15

Слайд 16

Полупроводники – кремний, германий , селен, «металлы с серой», окислы

Полупроводники – кремний, германий , селен, «металлы с серой», окислы металлов.
(от

температуры, освещенности, полей эл., магн.)


16

Слайд 17

Направление тока I в проводнике совпадает с напряженностью поля, силы

Направление тока I в проводнике совпадает с напряженностью поля, силы действующей

на положительный заряд.
За направление тока принято обратное направлению движения электронов.

17

Слайд 18

18


18

Слайд 19

Ток I определяется количеством заряда , проходящим через поперечное сечение

Ток I определяется количеством заряда , проходящим через поперечное сечение

S в единицу времени I=Q/t.
А (Ампер)

19

Слайд 20

ПЛОТНОСТЬ ТОКА Отношение эл. тока к площади S сечения J=I/S или I=JS 20

ПЛОТНОСТЬ ТОКА
Отношение эл. тока к площади S сечения J=I/S или

I=JS

20

Слайд 21

I=J1S1 = J2S2 21


I=J1S1 = J2S2

21

Слайд 22

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАКОН ОМА Т.к. из ранее 22 ГДЕ - УДЕЛЬНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛА

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ЗАКОН ОМА

Т.к. из ранее

22

ГДЕ - УДЕЛЬНАЯ

ПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛА
Слайд 23

Следовательно Домножим на S обе части I=JS=U S/l или 23 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Следовательно
Домножим на S обе части
I=JS=U S/l

или

23

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ

Слайд 24

- закон Ома (опытным путем) 24

- закон Ома (опытным путем)

24

Слайд 25

- удельное сопротивление , обратное удельной проводимости. 25 - обратная сопротивлению …………….проводимость


- удельное сопротивление , обратное удельной проводимости.

25

- обратная

сопротивлению …………….проводимость
Слайд 26

Для регулирования тока используют резистор. Зависимость сопротивления от ….температуры (лампочка-спираль - нить накала) 26

Для регулирования тока
используют резистор.

Зависимость сопротивления от ….температуры
(лампочка-спираль -

нить накала)

26

Слайд 27

1) Медь , алюминий = 0,004 R увеличивается на 4%

1) Медь , алюминий = 0,004
R увеличивается на 4%

при повышении температуры на 10 градусов С.
2) Нихром (никель, хром, железо) – реостаты
Манганин( медь, марганец, никель) – измерительная тех-ка.

27

Слайд 28

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ Совокупность устройств для взаимного преобразования , передачи и

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
Совокупность устройств для взаимного преобразования , передачи и распределения

электрической энергии и информации в виде сигналов(ток, напряжение, эдс).

28

Слайд 29

Источники эл. энергии Приемники Преобразователи(выпрямители, инверторы, конверторы, трансформаторы) 29

Источники эл. энергии
Приемники
Преобразователи(выпрямители, инверторы, конверторы, трансформаторы)

29

Слайд 30

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА Электрическая энергия вырабатывается в основном электромеханическими генераторами (ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, АЭС) 30

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА
Электрическая энергия вырабатывается в основном электромеханическими генераторами (ГЭС, ГРЭС,

ТЭЦ, АЭС)

30

Слайд 31

ЭДС вращается рамка (провод) 31

ЭДС
вращается
рамка
(провод)

31

Слайд 32

- напряженность эл.поля - сила эл. магн. индукции – напряженность

- напряженность эл.поля
- сила эл. магн. индукции
– напряженность

индукции

Произведение и длины провода аb выражает электродвижущую силу(ЭДС) индукции Е :

32

Слайд 33

Напряжение на разомкнутых выводах генератора равно его ЭДС. 33

Напряжение на разомкнутых выводах генератора равно его ЭДС.

33

Слайд 34

Химические источники Лимон, цинк, медь – ЭДС. Батареи Аккумуляторы. 34

Химические источники
Лимон, цинк, медь – ЭДС.
Батареи
Аккумуляторы.

34

Слайд 35

35


35

Имя файла: Электрический-заряд.-Элементарные-частицы.pptx
Количество просмотров: 126
Количество скачиваний: 0