🗊Презентация Постоянный электрический ток

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Постоянный электрический ток, слайд №1Постоянный электрический ток, слайд №2Постоянный электрический ток, слайд №3Постоянный электрический ток, слайд №4Постоянный электрический ток, слайд №5Постоянный электрический ток, слайд №6Постоянный электрический ток, слайд №7Постоянный электрический ток, слайд №8Постоянный электрический ток, слайд №9Постоянный электрический ток, слайд №10Постоянный электрический ток, слайд №11Постоянный электрический ток, слайд №12Постоянный электрический ток, слайд №13Постоянный электрический ток, слайд №14Постоянный электрический ток, слайд №15Постоянный электрический ток, слайд №16Постоянный электрический ток, слайд №17Постоянный электрический ток, слайд №18Постоянный электрический ток, слайд №19Постоянный электрический ток, слайд №20Постоянный электрический ток, слайд №21Постоянный электрический ток, слайд №22Постоянный электрический ток, слайд №23Постоянный электрический ток, слайд №24Постоянный электрический ток, слайд №25Постоянный электрический ток, слайд №26Постоянный электрический ток, слайд №27Постоянный электрический ток, слайд №28Постоянный электрический ток, слайд №29Постоянный электрический ток, слайд №30Постоянный электрический ток, слайд №31Постоянный электрический ток, слайд №32Постоянный электрический ток, слайд №33Постоянный электрический ток, слайд №34Постоянный электрический ток, слайд №35Постоянный электрический ток, слайд №36Постоянный электрический ток, слайд №37Постоянный электрический ток, слайд №38Постоянный электрический ток, слайд №39Постоянный электрический ток, слайд №40Постоянный электрический ток, слайд №41Постоянный электрический ток, слайд №42Постоянный электрический ток, слайд №43Постоянный электрический ток, слайд №44Постоянный электрический ток, слайд №45Постоянный электрический ток, слайд №46

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Постоянный электрический ток. Доклад-сообщение содержит 46 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





Постоянный электрический ток.
Описание слайда:
Постоянный электрический ток.

Слайд 2





Электрический ток
Электрический ток – упорядоченное (направленное) движение электрических зарядов.
Ток проводимости ( ток в проводниках)  – движение микрозарядов в макротеле.
Конвекционный ток – движение макроскопических заряженных тел в пространстве.
Ток в вакууме – движение микрозарядов в вакууме.
Описание слайда:
Электрический ток Электрический ток – упорядоченное (направленное) движение электрических зарядов. Ток проводимости ( ток в проводниках) – движение микрозарядов в макротеле. Конвекционный ток – движение макроскопических заряженных тел в пространстве. Ток в вакууме – движение микрозарядов в вакууме.

Слайд 3





Электрический ток
В проводнике под действием приложенного электрического поля свободные электрические заряды перемещаются: положительные – по полю, отрицательные – против поля.
Носители зарядов совершают сложное движение:
хаотическое со средней скоростью v~(103 ÷104м/с),
2) направленное со средней скоростью v~Е(доли мм/с).
Описание слайда:
Электрический ток В проводнике под действием приложенного электрического поля свободные электрические заряды перемещаются: положительные – по полю, отрицательные – против поля. Носители зарядов совершают сложное движение: хаотическое со средней скоростью v~(103 ÷104м/с), 2) направленное со средней скоростью v~Е(доли мм/с).

Слайд 4





Таким образом, средняя скорость направленного движения электронов много меньше средней скорости их хаотического движения. Незначительная средняя скорость направленного движения объясняется их частыми столкновениями с ионами кристаллической решетки.
Таким образом, средняя скорость направленного движения электронов много меньше средней скорости их хаотического движения. Незначительная средняя скорость направленного движения объясняется их частыми столкновениями с ионами кристаллической решетки.
В то же время всякое изменение электрического поля передается вдоль проводов со скоростью, равной скорости распространения  электромагнитной волны – (3·108 м/с). Поэтому движение электронов под действием внешнего поля возникает на всем протяжении провода практически одновременно с подачей сигнала.
Описание слайда:
Таким образом, средняя скорость направленного движения электронов много меньше средней скорости их хаотического движения. Незначительная средняя скорость направленного движения объясняется их частыми столкновениями с ионами кристаллической решетки. Таким образом, средняя скорость направленного движения электронов много меньше средней скорости их хаотического движения. Незначительная средняя скорость направленного движения объясняется их частыми столкновениями с ионами кристаллической решетки. В то же время всякое изменение электрического поля передается вдоль проводов со скоростью, равной скорости распространения электромагнитной волны – (3·108 м/с). Поэтому движение электронов под действием внешнего поля возникает на всем протяжении провода практически одновременно с подачей сигнала.

Слайд 5





При движении зарядов нарушается их равновесное распределение. Следовательно, поверхность проводника уже не является эквипотенциальной и вектор напряженности электрического поля Е не направлен перпендикулярно поверхности, так как для движения зарядов необходимо, чтобы  на поверхности Еτ ≠ 0. 
При движении зарядов нарушается их равновесное распределение. Следовательно, поверхность проводника уже не является эквипотенциальной и вектор напряженности электрического поля Е не направлен перпендикулярно поверхности, так как для движения зарядов необходимо, чтобы  на поверхности Еτ ≠ 0. 
По этой причине внутри проводника существует электрическое поле, которое равно нулю только в случае равновесного распределения зарядов на поверхности проводника.
Описание слайда:
При движении зарядов нарушается их равновесное распределение. Следовательно, поверхность проводника уже не является эквипотенциальной и вектор напряженности электрического поля Е не направлен перпендикулярно поверхности, так как для движения зарядов необходимо, чтобы на поверхности Еτ ≠ 0. При движении зарядов нарушается их равновесное распределение. Следовательно, поверхность проводника уже не является эквипотенциальной и вектор напряженности электрического поля Е не направлен перпендикулярно поверхности, так как для движения зарядов необходимо, чтобы на поверхности Еτ ≠ 0. По этой причине внутри проводника существует электрическое поле, которое равно нулю только в случае равновесного распределения зарядов на поверхности проводника.

Слайд 6





Условия появления и существования тока проводимости: 
1. Наличие в среде свободных носителей заряда, т.е. заряженных частиц, способных перемещаться. 
В металле это электроны проводимости; в электролитах – положительные и отрицательные ионы; в газах – положительные, отрицательные ионы и электроны.
Описание слайда:
Условия появления и существования тока проводимости: 1. Наличие в среде свободных носителей заряда, т.е. заряженных частиц, способных перемещаться. В металле это электроны проводимости; в электролитах – положительные и отрицательные ионы; в газах – положительные, отрицательные ионы и электроны.

Слайд 7





Условия появления и существования тока проводимости: 
2. Наличие в среде электрического поля, энергия которого затрачивалась бы на перемещение электрических зарядов. Для того чтобы ток был длительным, энергия электрического поля должна все время пополняться, т.е. нужен источник электрической энергии – устройство, в котором происходит преобразование какой-либо энергии в энергию электрического поля.
Описание слайда:
Условия появления и существования тока проводимости: 2. Наличие в среде электрического поля, энергия которого затрачивалась бы на перемещение электрических зарядов. Для того чтобы ток был длительным, энергия электрического поля должна все время пополняться, т.е. нужен источник электрической энергии – устройство, в котором происходит преобразование какой-либо энергии в энергию электрического поля.

Слайд 8





Электрический ток
За направление тока условно принято направление движения положительных зарядов.

Сила тока – количественная мера (характеристика) электрического тока.
Описание слайда:
Электрический ток За направление тока условно принято направление движения положительных зарядов. Сила тока – количественная мера (характеристика) электрического тока.

Слайд 9





		    – сила тока численно равна заряду, 		проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени.
		    – сила тока численно равна заряду, 		проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени.
В СИ: [1А = 1Кл / 1с].
Движение носителей заряда одного знака эквивалентно движению носителей противоположного знака в противоположном направлении.
Если ток создается двумя видами носителей:
Описание слайда:
– сила тока численно равна заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени. – сила тока численно равна заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени. В СИ: [1А = 1Кл / 1с]. Движение носителей заряда одного знака эквивалентно движению носителей противоположного знака в противоположном направлении. Если ток создается двумя видами носителей:

Слайд 10





Сила тока
Для постоянного тока: 
Вектор плотности тока j вводится для характеристики распределения заряда по сечению проводника .
В СИ: [А / м2].
Описание слайда:
Сила тока Для постоянного тока: Вектор плотности тока j вводится для характеристики распределения заряда по сечению проводника . В СИ: [А / м2].

Слайд 11


Постоянный электрический ток, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Постоянный электрический ток, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Рассмотрим проводник сечением dS.
e – элементарный заряд.
n – концентрация зарядов  в объеме проводника
‹v› – средняя скорость упорядоченного движения 
зарядов.
Описание слайда:
Рассмотрим проводник сечением dS. e – элементарный заряд. n – концентрация зарядов в объеме проводника ‹v› – средняя скорость упорядоченного движения зарядов.

Слайд 14


Постоянный электрический ток, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Сторонние силы. Электродвижущая сила. Напряжение
Если в цепи на носители тока действует только сила электростатического поля, то происходит перемещение носителей, которое приводит к  выравниванию потенциалов во всех точках цепи и к исчезновению электрического поля.
Следовательно, для существования постоянного тока необходимо наличие в цепи устройства, которое создает и поддерживает разность потенциалов φ за счет работы сил неэлектрического происхождения. Такие устройства называются источниками тока (генераторы – преобразуется механическая энергия; аккумуляторы – энергия химической реакции между электродами и электролитом).
Описание слайда:
Сторонние силы. Электродвижущая сила. Напряжение Если в цепи на носители тока действует только сила электростатического поля, то происходит перемещение носителей, которое приводит к выравниванию потенциалов во всех точках цепи и к исчезновению электрического поля. Следовательно, для существования постоянного тока необходимо наличие в цепи устройства, которое создает и поддерживает разность потенциалов φ за счет работы сил неэлектрического происхождения. Такие устройства называются источниками тока (генераторы – преобразуется механическая энергия; аккумуляторы – энергия химической реакции между электродами и электролитом).

Слайд 16





Сторонние силы силы неэлектрического происхождения, действующие на заряды со стороны источников тока.
Сторонние силы силы неэлектрического происхождения, действующие на заряды со стороны источников тока.
Описание слайда:
Сторонние силы силы неэлектрического происхождения, действующие на заряды со стороны источников тока. Сторонние силы силы неэлектрического происхождения, действующие на заряды со стороны источников тока.

Слайд 17





Сторонние силы совершают работу по перемещению электрических зарядов.
Сторонние силы совершают работу по перемещению электрических зарядов.
Электродвижущая сила (э.д.с. – E) – физическая величина, определяемая работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда
Описание слайда:
Сторонние силы совершают работу по перемещению электрических зарядов. Сторонние силы совершают работу по перемещению электрических зарядов. Электродвижущая сила (э.д.с. – E) – физическая величина, определяемая работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда

Слайд 18





Э.д.с. в замкнутой цепи может быть определена как циркуляция вектора напряженности сторонних сил
Э.д.с. в замкнутой цепи может быть определена как циркуляция вектора напряженности сторонних сил
Таким образом, на заряды на участке цепи, в котором есть источник тока, действуют кулоновские и сторонние силы.
Описание слайда:
Э.д.с. в замкнутой цепи может быть определена как циркуляция вектора напряженности сторонних сил Э.д.с. в замкнутой цепи может быть определена как циркуляция вектора напряженности сторонних сил Таким образом, на заряды на участке цепи, в котором есть источник тока, действуют кулоновские и сторонние силы.

Слайд 19





Напряжение на участке цепи 
величина, численно равная работе, совершаемой полем электростатических и сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда на этом участке цепи
Описание слайда:
Напряжение на участке цепи величина, численно равная работе, совершаемой полем электростатических и сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда на этом участке цепи

Слайд 20





Закон Ома для 
однородного участка цепи 
Однородным называется участок цепи не содержащий источника э.д.с.
Закон Ома в интегральной форме: сила тока прямо пропорциональна падению напряжения на однородном участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка.
Описание слайда:
Закон Ома для однородного участка цепи Однородным называется участок цепи не содержащий источника э.д.с. Закон Ома в интегральной форме: сила тока прямо пропорциональна падению напряжения на однородном участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка.

Слайд 21





В СИ сопротивление R измеряется в омах [1Ом = 1В / 1А].
В СИ сопротивление R измеряется в омах [1Ом = 1В / 1А].
Величина R зависит от формы и размеров проводника, а также от свойств материала, из которого он сделан. 
Для цилиндрического проводника :
где ρ – удельное электрическое сопротивление [Ом·м], для металлов его величина порядка 10–8 Ом·м.
Описание слайда:
В СИ сопротивление R измеряется в омах [1Ом = 1В / 1А]. В СИ сопротивление R измеряется в омах [1Ом = 1В / 1А]. Величина R зависит от формы и размеров проводника, а также от свойств материала, из которого он сделан. Для цилиндрического проводника : где ρ – удельное электрическое сопротивление [Ом·м], для металлов его величина порядка 10–8 Ом·м.

Слайд 22





Сопротивление проводника зависит от его температуры:
Сопротивление проводника зависит от его температуры:
α – температурный коэффициент сопротивления, для чистых металлов (при не очень низких температурах  α ≈ 1 / 273 К-1,
ρ0, R0 – соответственно удельное сопротивление и сопротивление проводника при t = 0 oC.
Такая зависимость ρ(t) объясняется тем, что с ростом температуры интенсивность хаотического движения положительных ионов кристаллической решетки увеличивается, направленное движение электронов тормозится .
Описание слайда:
Сопротивление проводника зависит от его температуры: Сопротивление проводника зависит от его температуры: α – температурный коэффициент сопротивления, для чистых металлов (при не очень низких температурах α ≈ 1 / 273 К-1, ρ0, R0 – соответственно удельное сопротивление и сопротивление проводника при t = 0 oC. Такая зависимость ρ(t) объясняется тем, что с ростом температуры интенсивность хаотического движения положительных ионов кристаллической решетки увеличивается, направленное движение электронов тормозится .

Слайд 23


Постоянный электрический ток, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Постоянный электрический ток, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





● Последовательное соединение. 			R = R1 +R2 +…+Rn. 
● Последовательное соединение. 			R = R1 +R2 +…+Rn. 
● Параллельное соединение.
Описание слайда:
● Последовательное соединение. R = R1 +R2 +…+Rn. ● Последовательное соединение. R = R1 +R2 +…+Rn. ● Параллельное соединение.

Слайд 26





Закон Ома в 
дифференциальной форме
Связывает, как и любое дифференциальное уравнение, величины, относящиеся к одной точке,  в отличие от интегральных уравнений, связывающих величины, относящиеся к разным точкам.
Описание слайда:
Закон Ома в дифференциальной форме Связывает, как и любое дифференциальное уравнение, величины, относящиеся к одной точке, в отличие от интегральных уравнений, связывающих величины, относящиеся к разным точкам.

Слайд 27





Закон Ома в 
дифференциальной форме

σ = 1/ρ – удельная электрическая проводимость, [сименс на метр, См/м].
Описание слайда:
Закон Ома в дифференциальной форме σ = 1/ρ – удельная электрическая проводимость, [сименс на метр, См/м].

Слайд 28





Закон Ома в 
дифференциальной форме
В изотропной среде носители тока (положительные) в каждой точке движутся в направлении вектора напряженности электрического поля Е.
Описание слайда:
Закон Ома в дифференциальной форме В изотропной среде носители тока (положительные) в каждой точке движутся в направлении вектора напряженности электрического поля Е.

Слайд 29





Закон Ома для 
неоднородного участка цепи

Неоднородный – участок цепи, содержащий источник э.д.с.
Описание слайда:
Закон Ома для неоднородного участка цепи Неоднородный – участок цепи, содержащий источник э.д.с.

Слайд 30





Закон Ома для 
неоднородного участка цепи

Вектор dl выбрали совпадающим по 
направлению с вектором плотности тока j.
Описание слайда:
Закон Ома для неоднородного участка цепи Вектор dl выбрали совпадающим по направлению с вектором плотности тока j.

Слайд 31





Интегрируем по длине проводника 
Интегрируем по длине проводника 
от сечения 1 до некоторого сечения 2:
Описание слайда:
Интегрируем по длине проводника Интегрируем по длине проводника от сечения 1 до некоторого сечения 2:

Слайд 32





Закон Ома для 
неоднородного участка цепи
Работа, совершаемая кулоновскими и сторонними силами по перемещению единичного положительного заряда q0+  – падение напряжения (напряжение).
Так как точки 1, 2 были выбраны произвольно, то полученные соотношения справедливы для любых двух точек электрической цепи:
Описание слайда:
Закон Ома для неоднородного участка цепи Работа, совершаемая кулоновскими и сторонними силами по перемещению единичного положительного заряда q0+ – падение напряжения (напряжение). Так как точки 1, 2 были выбраны произвольно, то полученные соотношения справедливы для любых двух точек электрической цепи:

Слайд 33





Закон Ома для 
неоднородного участка цепи
Если источник э.д.с. включен таким образом, что в направлении протекания тока он повышает потенциал электрической цепи, то он берется с плюсом + E.
Описание слайда:
Закон Ома для неоднородного участка цепи Если источник э.д.с. включен таким образом, что в направлении протекания тока он повышает потенциал электрической цепи, то он берется с плюсом + E.

Слайд 34





Закон Ома для замкнутой цепи
Если цепь замкнутая, то φ1 = φ2.
Описание слайда:
Закон Ома для замкнутой цепи Если цепь замкнутая, то φ1 = φ2.

Слайд 35





Работа и мощность электрического тока.
Закон Джоуля-Ленца
При соударении свободных электронов с ионами кристаллической решетки они передают ионам избыток кинетической энергии, которую  приобретают за время ускоренного движения в электрическом поле. В результате этих соударений амплитуда колебаний ионов около узлов кристаллической решетки увеличивается (тепловое движение ионов  становится более интенсивным). Следовательно, проводник нагревается: температура – мера интенсивности хаотического движения атомов и молекул. Выделившееся тепло Q  равно работе тока A.
Описание слайда:
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца При соударении свободных электронов с ионами кристаллической решетки они передают ионам избыток кинетической энергии, которую приобретают за время ускоренного движения в электрическом поле. В результате этих соударений амплитуда колебаний ионов около узлов кристаллической решетки увеличивается (тепловое движение ионов становится более интенсивным). Следовательно, проводник нагревается: температура – мера интенсивности хаотического движения атомов и молекул. Выделившееся тепло Q равно работе тока A.

Слайд 36





Работа и мощность электрического тока.
Закон Джоуля-Ленца
Мощность электрического тока:
Описание слайда:
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца Мощность электрического тока:

Слайд 37





Закон Джоуля-Ленца
Однородный участок цепи
Описание слайда:
Закон Джоуля-Ленца Однородный участок цепи

Слайд 38





Закон Джоуля-Ленца
Неоднородный участок цепи
Описание слайда:
Закон Джоуля-Ленца Неоднородный участок цепи

Слайд 39





Закон Джоуля-Ленца
Замкнутая цепь.
К.п.д. источника тока:
Описание слайда:
Закон Джоуля-Ленца Замкнутая цепь. К.п.д. источника тока:

Слайд 40





Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме
Удельная тепловая мощность тока – количество тепла, выделившееся в единичном объеме за единицу времени.
Описание слайда:
Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме Удельная тепловая мощность тока – количество тепла, выделившееся в единичном объеме за единицу времени.

Слайд 41





Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме
Описание слайда:
Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

Слайд 42





Законы Кирхгофа
Используются для расчета разветвленных цепей постоянного тока.
Неразветвленная электрическая цепь – цепь, в которой все элементы цепи соединены последовательно.
Элемент электрической цепи – любое устройство, включенное в электрическую цепь.
Узел электрической цепи – точка разветвленной цепи, в которой сходится более двух проводников.
Ветвь разветвленной электрической цепи – участок цепи между двумя узлами.
Описание слайда:
Законы Кирхгофа Используются для расчета разветвленных цепей постоянного тока. Неразветвленная электрическая цепь – цепь, в которой все элементы цепи соединены последовательно. Элемент электрической цепи – любое устройство, включенное в электрическую цепь. Узел электрической цепи – точка разветвленной цепи, в которой сходится более двух проводников. Ветвь разветвленной электрической цепи – участок цепи между двумя узлами.

Слайд 43





Первый закон Кирхгофа (следствие закона сохранения заряда): алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю.
Первый закон Кирхгофа (следствие закона сохранения заряда): алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю.
Пример: I1 + I2 – I3 – I4 = 0.
Описание слайда:
Первый закон Кирхгофа (следствие закона сохранения заряда): алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю. Первый закон Кирхгофа (следствие закона сохранения заряда): алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю. Пример: I1 + I2 – I3 – I4 = 0.

Слайд 44





 Второй закон Кирхгофа 
(обобщенный закон Ома): в любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов Ii на сопротивление соответствующих участков Ri этого контура равна алгебраической сумме э.д.с. в контуре.
Описание слайда:
Второй закон Кирхгофа (обобщенный закон Ома): в любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов Ii на сопротивление соответствующих участков Ri этого контура равна алгебраической сумме э.д.с. в контуре.

Слайд 45





Второй закон Кирхгофа
Ток считается положительным, если его направление совпадает с условно выбранным направлением обхода контура.
Э.д.с. считается положительной, 
если направление обхода 
происходит  от –  к  + источника 
тока, т.е. э.д.с. создает ток, 
совпадающий с направлением обхода.
Описание слайда:
Второй закон Кирхгофа Ток считается положительным, если его направление совпадает с условно выбранным направлением обхода контура. Э.д.с. считается положительной, если направление обхода происходит от – к + источника тока, т.е. э.д.с. создает ток, совпадающий с направлением обхода.

Слайд 46





Порядок расчета разветвленной цепи:
1. Произвольно выбрать и обозначить на чертеже направление тока во всех участках цепи.
2. Подсчитать число узлов в цепи (m). Записать первый закон Кирхгофа для каждого из (m-1) узлов.
3. Выделить произвольно замкнутые контуры в цепи, произвольно выбрать направления обхода контуров.
4. Записать для контуров второй закон Кирхгофа. Если цепь состоит из р-ветвей  и m-узлов, то число независимых уравнений 2-го закона Кирхгофа равно ( p-m+1 ).
Описание слайда:
Порядок расчета разветвленной цепи: 1. Произвольно выбрать и обозначить на чертеже направление тока во всех участках цепи. 2. Подсчитать число узлов в цепи (m). Записать первый закон Кирхгофа для каждого из (m-1) узлов. 3. Выделить произвольно замкнутые контуры в цепи, произвольно выбрать направления обхода контуров. 4. Записать для контуров второй закон Кирхгофа. Если цепь состоит из р-ветвей и m-узлов, то число независимых уравнений 2-го закона Кирхгофа равно ( p-m+1 ).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию