Законы постоянного тока презентация

Содержание

Слайд 2

Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц Такими заряженными частицами

Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц

Такими заряженными частицами в

проводниках – веществах, проводящих электрический ток, – являются электроны,
а в жидкостях и газах – еще и заряженные ионы.
Слайд 3

Электрическое поле, под действием которого двигаются заряды в проводнике характеризует напряжение

Электрическое поле, под действием которого двигаются заряды в проводнике характеризует напряжение

Слайд 4

Электрический ток -упорядоченное движение носителей зарядов За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц.

Электрический ток -упорядоченное движение носителей зарядов

За направление тока принимают направление движения

положительно заряженных частиц.
Слайд 5

Сила тока Сила тока численно равна заряду, протекающему через данное поперечное сечение проводника в единицу времени.

Сила тока

Сила тока численно равна заряду, протекающему через данное поперечное сечение

проводника в единицу времени.
Слайд 6

Слайд 7

Условия необходимые для существования электрического тока. Для возникновения и существования

Условия необходимые для существования электрического тока.

Для возникновения и существования постоянного электрического

тока в веществе необходимо наличие свободных заряженных частиц.

Чтобы эти частицы пришли в упорядоченное движение, нужно создать в проводнике электрическое поле.

Электрическое поле создают источники тока – гальванические элементы, аккумуляторы, генераторы.

Слайд 8

Действия тока: проводник, по которому течет ток, нагревается; электрический ток

Действия тока:

проводник, по которому течет ток, нагревается;
электрический ток может изменить химический

состав проводника;
ток оказывает силовое воздействие на соседние токи и намагниченные тела.
Слайд 9

Постоянный ток Ток называется постоянным, если сила тока и его направление не изменяется с течением времени.

Постоянный ток

Ток называется постоянным, если сила тока и его направление не

изменяется с течением времени.
Слайд 10

Единица измерения 1 Ампер (А) равен силе постоянного тока, при

Единица измерения

1 Ампер (А) равен силе постоянного тока, при котором через

любое конечное сечение проводника за 1с протекает 1Кл электричества.
Работа с формулой
Слайд 11

Плотность тока

Плотность тока

Слайд 12

Сопротивление проводника

Сопротивление проводника

Слайд 13

Сопротивление проводника

Сопротивление проводника

Слайд 14

От чего зависит сопротивление проводника

От чего зависит сопротивление проводника

Слайд 15

Удельное сопротивление проводника

Удельное сопротивление проводника

Слайд 16

Запомните Сопротивление проводника не зависит от напряжения и тока!

Запомните Сопротивление проводника не зависит от напряжения и тока!

Слайд 17

Удельное сопротивление материалов

Удельное сопротивление материалов

Слайд 18

Прибор для измерения Амперметр На схеме Амперметр включается в цепь

Прибор для измерения

Амперметр

На схеме
Амперметр включается в цепь последовательно с тем прибором,

силу тока в котором нужно измерить.
Слайд 19

Закон Ома для участка цепи

Закон Ома для участка цепи

Слайд 20

Закон Ома для участка цепи В 1826 году немецкий физик

Закон Ома для участка цепи

В 1826 году немецкий физик Георг Ом

экспериментально установил:
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению

А

Слайд 21

Закон Ома для участка цепи. (Георг Ом 1826г)

Закон Ома для участка цепи. (Георг Ом 1826г)

Слайд 22

Сопротивление Проводник имеет сопротивление в 1 Ом, если при разности

Сопротивление
Проводник имеет сопротивление в 1 Ом, если при разности потенциалов

1В сила тока в нем 1А.
Слайд 23

Вольт-амперная характеристика проводника. Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника. I ~ U

Вольт-амперная характеристика проводника.

Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах

проводника.
I ~ U
Слайд 24

На графике представлена зависимость силы тока в проводнике от напряжения. Определите по графику сопротивление проводника

На графике представлена зависимость силы тока в проводнике от напряжения. Определите

по графику сопротивление проводника
Слайд 25

Последовательное Параллельное Виды соединения

Последовательное

Параллельное

Виды соединения

Слайд 26

Законы последовательного соединения

Законы последовательного соединения

Слайд 27

Законы параллельного соединения

Законы
параллельного соединения

Слайд 28

Найти общее сопротивление

Найти общее сопротивление

Слайд 29

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи

Слайд 30

Какова природа сторонних сил?

Какова природа сторонних сил?

Слайд 31

Электродвижущая сила Действие сторонних сил характеризуется важной физической величиной, называемой

Электродвижущая сила

Действие сторонних сил характеризуется важной физической величиной, называемой электродвижущей силой

(сокращённо ЭДС).

Электродвижущая сила в замкнутом контуре представляет собой отношение работы сторонних сил при перемещении заряда вдоль контура к заряду:

ξ – электродвижущая сила

Аст – работа сторонних сил по перемещению зарядов внутри элемента от одного полюса к другому

q – перемещаемый заряд

ЭДС выражают в вольтах:
[Ɛ] = Дж/Кл = В

Слайд 32

I- сила тока ξ – электродвижущая сила R- cопротивление внешнего

I- сила тока

ξ – электродвижущая сила

R- cопротивление внешнего участка

цепи

r-внутреннее сопротивление источника тока

Закон Ома для полной цепи

Cила тока в полной цепи равна отношению ЭДС цепи к её полному сопротивлению.

Слайд 33

Имя файла: Законы-постоянного-тока.pptx
Количество просмотров: 79
Количество скачиваний: 0