🗊Электростатика Тема Урока:

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электростатика  Тема Урока:, слайд №1Электростатика  Тема Урока:, слайд №2Электростатика  Тема Урока:, слайд №3Электростатика  Тема Урока:, слайд №4Электростатика  Тема Урока:, слайд №5Электростатика  Тема Урока:, слайд №6Электростатика  Тема Урока:, слайд №7Электростатика  Тема Урока:, слайд №8

Вы можете ознакомиться и скачать Электростатика Тема Урока:. Презентация содержит 8 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Электростатика
Тема Урока:
Описание слайда:
Электростатика Тема Урока:

Слайд 2







В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц остаётся неизменной
Описание слайда:
В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц остаётся неизменной

Слайд 3





Кулон Шарль Огюстен (1736-1806)
Французский физик Шарль Кулон родился в городе Ангулеме. После окончания средней школы он поступил на военную службу. В Париже прошел инженерную подготовку и был направлен на остров Мартинику для строительства укреплений. В 1772 г. Кулон вернулся во Францию и был назначен инженером по крепостным и водным сооружениям. Одновременно со службой он проводил научные исследования. Вначале его привлекли проблемы трения, кручения и сопротивления материалов. 
Его имя стало известно в научном мире в 1777 г., когда он опубликовал ряд работ, в которых представил результаты экспериментов по измерению кручения волос, шелковых и металлических нитей.  
За эти работы в 1781 г. Кулона избрали членом Парижской академии наук.
Описание слайда:
Кулон Шарль Огюстен (1736-1806) Французский физик Шарль Кулон родился в городе Ангулеме. После окончания средней школы он поступил на военную службу. В Париже прошел инженерную подготовку и был направлен на остров Мартинику для строительства укреплений. В 1772 г. Кулон вернулся во Францию и был назначен инженером по крепостным и водным сооружениям. Одновременно со службой он проводил научные исследования. Вначале его привлекли проблемы трения, кручения и сопротивления материалов. Его имя стало известно в научном мире в 1777 г., когда он опубликовал ряд работ, в которых представил результаты экспериментов по измерению кручения волос, шелковых и металлических нитей. За эти работы в 1781 г. Кулона избрали членом Парижской академии наук.

Слайд 4






Пользуясь изобретенными им крутильными весами, Кулон детально исследовал взаимодействие одноименных и разноименных точечных электрических зарядов. Эти эксперименты привели к открытию в 1785 г. основного закона электростатики — закона Кулона . В своих опубликованных работах 1785—1789 гг. ученый показал, что электрические заряды всегда располагаются на поверхности проводника, ввел понятия магнитного момента и поляризации зарядов и т. д.
экспериментальные работы Кулона имели важное значение для создания теории электромагнитных явлений. Его именем названа единица количества электричества (Кулон).
Описание слайда:
Пользуясь изобретенными им крутильными весами, Кулон детально исследовал взаимодействие одноименных и разноименных точечных электрических зарядов. Эти эксперименты привели к открытию в 1785 г. основного закона электростатики — закона Кулона . В своих опубликованных работах 1785—1789 гг. ученый показал, что электрические заряды всегда располагаются на поверхности проводника, ввел понятия магнитного момента и поляризации зарядов и т. д. экспериментальные работы Кулона имели важное значение для создания теории электромагнитных явлений. Его именем названа единица количества электричества (Кулон).

Слайд 5






Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей заряда и и обратно пропорциональна квадрату расстояния  между ними.
Эту силу называют Кулоновской
Описание слайда:
Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей заряда и и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Эту силу называют Кулоновской

Слайд 6





F= k (|q1| * |q2|) 
F= k (|q1| * |q2|) 
ε *r2 
|q1| и |q2| - Модули зарядов (Кл)
 r – расстояние между зарядами (м)
k = 9 * 109 Н *м2/Кл2
F – Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел (Н)
ε – диэлектрическая проницаемость  
(ε = Fвак/ Fсреда)
Описание слайда:
F= k (|q1| * |q2|) F= k (|q1| * |q2|) ε *r2 |q1| и |q2| - Модули зарядов (Кл) r – расстояние между зарядами (м) k = 9 * 109 Н *м2/Кл2 F – Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел (Н) ε – диэлектрическая проницаемость (ε = Fвак/ Fсреда)

Слайд 7


Электростатика  Тема Урока:, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Разноименные заряды притягиваются. Одноименные заряды отталкиваются.

   Единица заряда — кулон (1 Кл). Это заряд, проходящий за 1 с через поперечное сечение проводника при силе тока в 1 А. Минимальный заряд, существующий в природе,— заряд электрона:      
e = - 1,6.10-19  Кл
Описание слайда:
Разноименные заряды притягиваются. Одноименные заряды отталкиваются. Единица заряда — кулон (1 Кл). Это заряд, проходящий за 1 с через поперечное сечение проводника при силе тока в 1 А. Минимальный заряд, существующий в природе,— заряд электрона: e = - 1,6.10-19 Кл



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию