🗊Презентация Линейные электрические цепи постоянного тока

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №1Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №2Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №3Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №4Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №5Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №6Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №7Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №8Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №9Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №10Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №11Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №12Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №13Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №14Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №15Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №16Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №17Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №18Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №19

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Линейные электрические цепи постоянного тока. Доклад-сообщение содержит 19 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






ЛЕКЦИЯ  №  1 

по дисциплине   “ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА “

ТЕМА № 1: ЭЛЕКТРОСТАТИКА.
Описание слайда:
ЛЕКЦИЯ № 1 по дисциплине “ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА “ ТЕМА № 1: ЭЛЕКТРОСТАТИКА.

Слайд 2





Учебные вопросы:
Линейные электрические цепи постоянного тока
Закон Кулона.
Электростатическое поле. Напряженность  электроста-тического поля.
Работа при перемещении заряда в электростатическом поле.
Проводники в электростатическом поле.
Электрический ток, сила и плотность тока.
Закон Ома. Сопротивление проводников.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца.
Описание слайда:
Учебные вопросы: Линейные электрические цепи постоянного тока Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность электроста-тического поля. Работа при перемещении заряда в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Электрический ток, сила и плотность тока. Закон Ома. Сопротивление проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца.

Слайд 3






Электротехника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, электронных схем и устройств, оборудования и технических систем[1]. 
Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования[2][3]. Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики в конце XIX века. 
В настоящее время электротехника как наука включает в себя следующие научные специальности (отрасли науки): электромеханика, ТОЭ, светотехника, силовая электроника. Кроме того, к отраслям электротехники часто относят энергетику[2], хотя легитимная классификация[4] рассматривает энергетику как отдельную техническую науку. Основное отличие электротехники от слаботочной электроники заключается в том, что электротехника изучает проблемы, связанные с силовыми крупногабаритными электронными компонентами: линии электропередачи, электрические приводы,в то время как в электронике основными компонентами являются компьютеры и другие устройства на базе интегральных схем, а также сами интегральные схемы[5]. В другом смысле, в электротехнике основной задачей является передача электрической энергии, а в электронике — информации.
Описание слайда:
Электротехника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, электронных схем и устройств, оборудования и технических систем[1]. Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования[2][3]. Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики в конце XIX века. В настоящее время электротехника как наука включает в себя следующие научные специальности (отрасли науки): электромеханика, ТОЭ, светотехника, силовая электроника. Кроме того, к отраслям электротехники часто относят энергетику[2], хотя легитимная классификация[4] рассматривает энергетику как отдельную техническую науку. Основное отличие электротехники от слаботочной электроники заключается в том, что электротехника изучает проблемы, связанные с силовыми крупногабаритными электронными компонентами: линии электропередачи, электрические приводы,в то время как в электронике основными компонентами являются компьютеры и другие устройства на базе интегральных схем, а также сами интегральные схемы[5]. В другом смысле, в электротехнике основной задачей является передача электрической энергии, а в электронике — информации.

Слайд 4






Основы для развития электротехники заложили обширные экспериментальные исследования и создание теорий электричества и магнетизма. Широкое практическое применение электричества стало возможно только в XIX веке с появлением вольтова столба, что позволило как найти приложение открытым законам, так и углубить исследования. В этот период вся электротехника базировалась на постоянном токе.
В конце XIX века, с преодолением проблемы передачи электроэнергии на большие расстояния за счёт использования переменного тока и созданием трёхфазного электродвигателя, электричество повсеместно внедряется в промышленность, а электротехника приобретает современный вид, включающий множество разделов, и оказывает влияние на смежные отрасли науки и техники.
Описание слайда:
Основы для развития электротехники заложили обширные экспериментальные исследования и создание теорий электричества и магнетизма. Широкое практическое применение электричества стало возможно только в XIX веке с появлением вольтова столба, что позволило как найти приложение открытым законам, так и углубить исследования. В этот период вся электротехника базировалась на постоянном токе. В конце XIX века, с преодолением проблемы передачи электроэнергии на большие расстояния за счёт использования переменного тока и созданием трёхфазного электродвигателя, электричество повсеместно внедряется в промышленность, а электротехника приобретает современный вид, включающий множество разделов, и оказывает влияние на смежные отрасли науки и техники.

Слайд 5





Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο — электрон) — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методах создания электронных приборов и устройств для преобразования электромагнитной энергии, в основном для приёма, передачи, обработки и хранения информации.
Описание слайда:
Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο — электрон) — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методах создания электронных приборов и устройств для преобразования электромагнитной энергии, в основном для приёма, передачи, обработки и хранения информации.

Слайд 6


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7






Основными вехами в развитии электроники можно считать:
изобретения А. С. Поповым радио (7 мая 1895 года), и начало использования радиоприёмников,
изобретение Ли де Форестом лампового триода, первого усилительного элемента,
использование Лосевым полупроводникового элемента для усиления и генерации электрических сигналов,
развитие твердотельной электроники,
использование проводниковых и полупроводниковых элементов (работы Иоффе, Шотки),
изобретение в 1947 году транзистора (Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн),
создание интегральной микросхемы и последующее развитие микроэлектроники, основной области современной электроники.
Описание слайда:
Основными вехами в развитии электроники можно считать: изобретения А. С. Поповым радио (7 мая 1895 года), и начало использования радиоприёмников, изобретение Ли де Форестом лампового триода, первого усилительного элемента, использование Лосевым полупроводникового элемента для усиления и генерации электрических сигналов, развитие твердотельной электроники, использование проводниковых и полупроводниковых элементов (работы Иоффе, Шотки), изобретение в 1947 году транзистора (Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн), создание интегральной микросхемы и последующее развитие микроэлектроники, основной области современной электроники.

Слайд 8


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Линейные электрические цепи постоянного тока, слайд №19
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию