🗊Презентация Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №1Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №2Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №3Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №4Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №5Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №6Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №7Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №8Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №9Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №10Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №11Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №12Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №13Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №14Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №15Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №16Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №17Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №18Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №19Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №20Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №21Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №22Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №23Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №24Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №25Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №26Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №27Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №28Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №29Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №30Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №31Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №32Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №33Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №34Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №35Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №36Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №37Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №38Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №39Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №40Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №41Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №42Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №43Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №44Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №45Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №46Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №47Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №48Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №49Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №50Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №51Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №52Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №53Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №54Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №55Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №56Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №57Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №58Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №59Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №60Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №61Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №62Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №63Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №64Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №65Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №66Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №67Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №68Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №69Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №70Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №71Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №72Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №73Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №74Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №75Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №76Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №77Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №78Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №79Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №80Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №81Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №82Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №83Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №84Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №85Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №86Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №87Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №88Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №89Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №90Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №91Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №92Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №93Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №94Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №95Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №96Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №97Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №98Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №99Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №100Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №101Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №102Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №103Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №104Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №105Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №106Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №107

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток. Доклад-сообщение содержит 107 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


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Из закона Кулона и определения следует, что напряженность электростатического поля, созданного точечным зарядом Q на расстоянии r от него равна:
Из закона Кулона и определения следует, что напряженность электростатического поля, созданного точечным зарядом Q на расстоянии r от него равна:
Описание слайда:
Из закона Кулона и определения следует, что напряженность электростатического поля, созданного точечным зарядом Q на расстоянии r от него равна: Из закона Кулона и определения следует, что напряженность электростатического поля, созданного точечным зарядом Q на расстоянии r от него равна:

Слайд 10





	Вывод:
	Вывод:
   - Электростатическое поле создается точечными зарядами (любое заряженное тело можно рассматривать как систему микроскопических заряженных частиц);
  - Сила, действующая на пробный заряд со стороны произвольного электростатического поля, есть сумма сил, действующих на пробный заряд со стороны каждого точечного источника. 
   Принцип суперпозиции -  сумма полей точечных зарядов в точке, удаленной на расстояние
Описание слайда:
Вывод: Вывод: - Электростатическое поле создается точечными зарядами (любое заряженное тело можно рассматривать как систему микроскопических заряженных частиц); - Сила, действующая на пробный заряд со стороны произвольного электростатического поля, есть сумма сил, действующих на пробный заряд со стороны каждого точечного источника. Принцип суперпозиции - сумма полей точечных зарядов в точке, удаленной на расстояние

Слайд 11


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Если проводник заряжен, то есть на нем находится избыточный заряд какого - либо знака, то из-за того, что одноименные заряды отталкиваются, они будут стремиться занять как можно больший объем и окажутся все на поверхности проводника. 
Если проводник заряжен, то есть на нем находится избыточный заряд какого - либо знака, то из-за того, что одноименные заряды отталкиваются, они будут стремиться занять как можно больший объем и окажутся все на поверхности проводника. 
Наличие поля внутри привело бы к непрерывному движению зарядов до тех пор, пока поле не исчезло бы. Таким образом, внутри заряженного проводника электростатическое поле отсутствует. Потенциал внутри проводника постоянен.
Описание слайда:
Если проводник заряжен, то есть на нем находится избыточный заряд какого - либо знака, то из-за того, что одноименные заряды отталкиваются, они будут стремиться занять как можно больший объем и окажутся все на поверхности проводника. Если проводник заряжен, то есть на нем находится избыточный заряд какого - либо знака, то из-за того, что одноименные заряды отталкиваются, они будут стремиться занять как можно больший объем и окажутся все на поверхности проводника. Наличие поля внутри привело бы к непрерывному движению зарядов до тех пор, пока поле не исчезло бы. Таким образом, внутри заряженного проводника электростатическое поле отсутствует. Потенциал внутри проводника постоянен.

Слайд 19


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Если проводник поместить во внешнее электрическое поле, то начнется перемещение свободных зарядов таким образом, что положительные заряды скапливаются на одной стороне, а отрицательные - на противоположной.
Если проводник поместить во внешнее электрическое поле, то начнется перемещение свободных зарядов таким образом, что положительные заряды скапливаются на одной стороне, а отрицательные - на противоположной.
Перераспределение зарядов будет происходить до тех пор, пока поле, созданное этими зарядами, не скомпенсирует внешнее поле. Если в этот момент разделить проводник плоскостью, перпендикулярной внешнему полю, то разделенные части проводника окажутся заряженными разноименно. 
В разделении зарядов и заключается явление электростатической индукции. Благодаря этому явлению осуществляется электростатическая защита. Если какой-либо прибор необходимо защитить от внешних электрических полей, то его помещают в проводящую оболочку.
Описание слайда:
Если проводник поместить во внешнее электрическое поле, то начнется перемещение свободных зарядов таким образом, что положительные заряды скапливаются на одной стороне, а отрицательные - на противоположной. Если проводник поместить во внешнее электрическое поле, то начнется перемещение свободных зарядов таким образом, что положительные заряды скапливаются на одной стороне, а отрицательные - на противоположной. Перераспределение зарядов будет происходить до тех пор, пока поле, созданное этими зарядами, не скомпенсирует внешнее поле. Если в этот момент разделить проводник плоскостью, перпендикулярной внешнему полю, то разделенные части проводника окажутся заряженными разноименно. В разделении зарядов и заключается явление электростатической индукции. Благодаря этому явлению осуществляется электростатическая защита. Если какой-либо прибор необходимо защитить от внешних электрических полей, то его помещают в проводящую оболочку.

Слайд 21


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





Диэлектрики - это вещества, не содержащие свободных заряженных частиц, т.е. таких заряженных частиц, которые способны свободно перемещаться по всему объему тела. Поэтому диэлектрики не могут проводить электрический ток.
Диэлектрики - это вещества, не содержащие свободных заряженных частиц, т.е. таких заряженных частиц, которые способны свободно перемещаться по всему объему тела. Поэтому диэлектрики не могут проводить электрический ток.
Диэлектриками являются многие твердые тела (фарфор, янтарь, эбонит, стекло,  кварц, мрамор и др.), некоторые жидкости (например, дистиллированная вода) и все газы.
По внутреннему строению диэлектрики разделяются на полярные и неполярные.
Описание слайда:
Диэлектрики - это вещества, не содержащие свободных заряженных частиц, т.е. таких заряженных частиц, которые способны свободно перемещаться по всему объему тела. Поэтому диэлектрики не могут проводить электрический ток. Диэлектрики - это вещества, не содержащие свободных заряженных частиц, т.е. таких заряженных частиц, которые способны свободно перемещаться по всему объему тела. Поэтому диэлектрики не могут проводить электрический ток. Диэлектриками являются многие твердые тела (фарфор, янтарь, эбонит, стекло, кварц, мрамор и др.), некоторые жидкости (например, дистиллированная вода) и все газы. По внутреннему строению диэлектрики разделяются на полярные и неполярные.

Слайд 26





Если диэлектрик поместить во внешнее электрическое поле, то происходит поляризация диэлектрика. При этом процессе молекулы диэлектрика ориентируются по внешнему электрическому полю. На противоположных поверхностях диполя появляются связанные заряды.
Если диэлектрик поместить во внешнее электрическое поле, то происходит поляризация диэлектрика. При этом процессе молекулы диэлектрика ориентируются по внешнему электрическому полю. На противоположных поверхностях диполя появляются связанные заряды.
Это приводит к тому, что в диэлектриках возникает свое электрическое поле, направленное против внешнего, и в сумме поле внутри диэлектрика будет меньше внешнего.
Диэлектрическая проницаемость, о которой мы говорили раньше, характеризует способность диэлектрика к ослаблению внешнего поля.
Описание слайда:
Если диэлектрик поместить во внешнее электрическое поле, то происходит поляризация диэлектрика. При этом процессе молекулы диэлектрика ориентируются по внешнему электрическому полю. На противоположных поверхностях диполя появляются связанные заряды. Если диэлектрик поместить во внешнее электрическое поле, то происходит поляризация диэлектрика. При этом процессе молекулы диэлектрика ориентируются по внешнему электрическому полю. На противоположных поверхностях диполя появляются связанные заряды. Это приводит к тому, что в диэлектриках возникает свое электрическое поле, направленное против внешнего, и в сумме поле внутри диэлектрика будет меньше внешнего. Диэлектрическая проницаемость, о которой мы говорили раньше, характеризует способность диэлектрика к ослаблению внешнего поля.

Слайд 27


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Ео -напряжённость электрического поля в вакууме
Ео -напряжённость электрического поля в вакууме
Е - напряжённость электрического поля в        диэлектрике
-диэлектрическая проницаемость среды
Описание слайда:
Ео -напряжённость электрического поля в вакууме Ео -напряжённость электрического поля в вакууме Е - напряжённость электрического поля в диэлектрике -диэлектрическая проницаемость среды

Слайд 29


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов  Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников. Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U. Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической емкости.
Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов  Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников. Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U. Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической емкости.
Описание слайда:
Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов  Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников. Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U. Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической емкости. Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов  Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников. Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U. Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической емкости.

Слайд 31





Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между  ними:  
Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между  ними:
Описание слайда:
Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между ними: Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между ними:

Слайд 32





Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего  проводники. 
Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего  проводники. 
Существуют такие конфигурации проводников, при которых электрическое поле оказывается сосредоточенным (локализованным) лишь в некоторой области пространства. Такие системы называются конденсаторами, а проводники, составляющие конденсатор, называются обкладками.
Описание слайда:
Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего проводники. Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего проводники. Существуют такие конфигурации проводников, при которых электрическое поле оказывается сосредоточенным (локализованным) лишь в некоторой области пространства. Такие системы называются конденсаторами, а проводники, составляющие конденсатор, называются обкладками.

Слайд 33





Простейший конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским. Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами; однако, вблизи краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое электрическое поле, которое называют полем рассеяния. В целом ряде задач можно приближенно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками (рисунок №2). Но в других задачах пренебрежение полем рассеяния может привести к грубым ошибкам, так как при этом нарушается потенциальный характер электрического поля 
Простейший конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским. Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами; однако, вблизи краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое электрическое поле, которое называют полем рассеяния. В целом ряде задач можно приближенно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками (рисунок №2). Но в других задачах пренебрежение полем рассеяния может привести к грубым ошибкам, так как при этом нарушается потенциальный характер электрического поля
Описание слайда:
Простейший конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским. Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами; однако, вблизи краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое электрическое поле, которое называют полем рассеяния. В целом ряде задач можно приближенно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками (рисунок №2). Но в других задачах пренебрежение полем рассеяния может привести к грубым ошибкам, так как при этом нарушается потенциальный характер электрического поля Простейший конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским. Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами; однако, вблизи краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое электрическое поле, которое называют полем рассеяния. В целом ряде задач можно приближенно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками (рисунок №2). Но в других задачах пренебрежение полем рассеяния может привести к грубым ошибкам, так как при этом нарушается потенциальный характер электрического поля

Слайд 34


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35





Согласно принципу суперпозиции, напряженность            поля, создаваемого обеими пластинами, равна сумме напряженностей         и       полей каждой из пластин: 

Согласно принципу суперпозиции, напряженность            поля, создаваемого обеими пластинами, равна сумме напряженностей         и       полей каждой из пластин:
Описание слайда:
Согласно принципу суперпозиции, напряженность поля, создаваемого обеими пластинами, равна сумме напряженностей и полей каждой из пластин: Согласно принципу суперпозиции, напряженность поля, создаваемого обеими пластинами, равна сумме напряженностей и полей каждой из пластин:

Слайд 36





Внутри конденсатора вектора        и       параллельны; поэтому модуль напряженности суммарного поля равен 

Внутри конденсатора вектора        и       параллельны; поэтому модуль напряженности суммарного поля равен
Описание слайда:
Внутри конденсатора вектора и параллельны; поэтому модуль напряженности суммарного поля равен Внутри конденсатора вектора и параллельны; поэтому модуль напряженности суммарного поля равен

Слайд 37


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





 Из этих соотношений можно получить формулу для электроемкости плоского конденсатора, 
где εo=8,85·10-12Ф/м – электрическая постоянная.
 Из этих соотношений можно получить формулу для электроемкости плоского конденсатора, 
где εo=8,85·10-12Ф/м – электрическая постоянная.
Описание слайда:
Из этих соотношений можно получить формулу для электроемкости плоского конденсатора, где εo=8,85·10-12Ф/м – электрическая постоянная. Из этих соотношений можно получить формулу для электроемкости плоского конденсатора, где εo=8,85·10-12Ф/м – электрическая постоянная.

Слайд 40





Таким образом, электроемкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ε раз: 

Таким образом, электроемкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ε раз:
Описание слайда:
Таким образом, электроемкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ε раз: Таким образом, электроемкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ε раз:

Слайд 41





Примерами конденсаторов с другой конфигурацией обкладок могут служить сферический и цилиндрический конденсаторы. Сферический конденсатор – это система из двух концентрических проводящих сфер радиусов R1 и R2. Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих цилиндров радиусов R1 и R2 и длины L. Емкости этих конденсаторов, заполненных диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε, выражаются формулами: 

Примерами конденсаторов с другой конфигурацией обкладок могут служить сферический и цилиндрический конденсаторы. Сферический конденсатор – это система из двух концентрических проводящих сфер радиусов R1 и R2. Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих цилиндров радиусов R1 и R2 и длины L. Емкости этих конденсаторов, заполненных диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε, выражаются формулами:
Описание слайда:
Примерами конденсаторов с другой конфигурацией обкладок могут служить сферический и цилиндрический конденсаторы. Сферический конденсатор – это система из двух концентрических проводящих сфер радиусов R1 и R2. Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих цилиндров радиусов R1 и R2 и длины L. Емкости этих конденсаторов, заполненных диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε, выражаются формулами: Примерами конденсаторов с другой конфигурацией обкладок могут служить сферический и цилиндрический конденсаторы. Сферический конденсатор – это система из двух концентрических проводящих сфер радиусов R1 и R2. Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих цилиндров радиусов R1 и R2 и длины L. Емкости этих конденсаторов, заполненных диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε, выражаются формулами:

Слайд 42





1. При параллельном соединении конденсаторов 
1. При параллельном соединении конденсаторов 
напряжения на конденсаторах одинаковы: U1 = U2 = U, 
 заряды равны q1 = С1U     и      q2 = С2U. 
Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор электроемкости C, заряженный зарядом q = q1 + q2 при напряжении между обкладками равном U.
Описание слайда:
1. При параллельном соединении конденсаторов 1. При параллельном соединении конденсаторов напряжения на конденсаторах одинаковы: U1 = U2 = U, заряды равны q1 = С1U и q2 = С2U. Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор электроемкости C, заряженный зарядом q = q1 + q2 при напряжении между обкладками равном U.

Слайд 43


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44





2. При последовательном соединении одинаковыми оказываются заряды обоих конденсаторов: q1 = q2 = q, а напряжения на них равны соответственно                и

2. При последовательном соединении одинаковыми оказываются заряды обоих конденсаторов: q1 = q2 = q, а напряжения на них равны соответственно                и

 Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор, заряженный зарядом q при напряжении между обкладками U = U1 + U2.
Описание слайда:
2. При последовательном соединении одинаковыми оказываются заряды обоих конденсаторов: q1 = q2 = q, а напряжения на них равны соответственно и 2. При последовательном соединении одинаковыми оказываются заряды обоих конденсаторов: q1 = q2 = q, а напряжения на них равны соответственно и Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор, заряженный зарядом q при напряжении между обкладками U = U1 + U2.

Слайд 45


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55





     Электрический ток в металлах – это упорядоченное (направленное) движение электронов под действием электрического поля. 
     Электрический ток в металлах – это упорядоченное (направленное) движение электронов под действием электрического поля.
Описание слайда:
Электрический ток в металлах – это упорядоченное (направленное) движение электронов под действием электрического поля. Электрический ток в металлах – это упорядоченное (направленное) движение электронов под действием электрического поля.

Слайд 56





   Электрический ток имеет определённое направление. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, то направление тока считают противоположным направлению движения частиц. (Такой выбор направления тока не очень удачен, так как в большинстве случаев ток представляет собой движение электронов – отрицательно заряженных частиц.) Выбор направления тока был сделан в то время, когда о свободных электронах в металлах ещё ничего не знали. 
   Электрический ток имеет определённое направление. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, то направление тока считают противоположным направлению движения частиц. (Такой выбор направления тока не очень удачен, так как в большинстве случаев ток представляет собой движение электронов – отрицательно заряженных частиц.) Выбор направления тока был сделан в то время, когда о свободных электронах в металлах ещё ничего не знали.
Описание слайда:
Электрический ток имеет определённое направление. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, то направление тока считают противоположным направлению движения частиц. (Такой выбор направления тока не очень удачен, так как в большинстве случаев ток представляет собой движение электронов – отрицательно заряженных частиц.) Выбор направления тока был сделан в то время, когда о свободных электронах в металлах ещё ничего не знали. Электрический ток имеет определённое направление. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, то направление тока считают противоположным направлению движения частиц. (Такой выбор направления тока не очень удачен, так как в большинстве случаев ток представляет собой движение электронов – отрицательно заряженных частиц.) Выбор направления тока был сделан в то время, когда о свободных электронах в металлах ещё ничего не знали.

Слайд 57





    Движение частиц в проводнике мы непосредственно не видим. О наличии электрического тока приходится судить по тем действиям или явлениям, которые его сопровождают. 
    Движение частиц в проводнике мы непосредственно не видим. О наличии электрического тока приходится судить по тем действиям или явлениям, которые его сопровождают. 
     Во-первых, проводник, по которому течёт ток, нагревается. 
     Во-вторых, электрический ток может изменять химический состав проводника, например выделять его химические составные части (медь из раствора медного купороса и т.д.).
     В-третьих, ток оказывает силовое воздействие на соседние токи и намагниченные тела. Это действие тока называется магнитным. Так, магнитная стрелка вблизи проводника с током поворачивается. Магнитное действие тока в отличие от химического и теплового является основным, так как проявляется у всех без исключения проводников. 

Химическое действие тока наблюдается лишь у растворов и расплавов электролитов, а 
нагревание отсутствует у сверхпроводников.
Описание слайда:
Движение частиц в проводнике мы непосредственно не видим. О наличии электрического тока приходится судить по тем действиям или явлениям, которые его сопровождают. Движение частиц в проводнике мы непосредственно не видим. О наличии электрического тока приходится судить по тем действиям или явлениям, которые его сопровождают. Во-первых, проводник, по которому течёт ток, нагревается. Во-вторых, электрический ток может изменять химический состав проводника, например выделять его химические составные части (медь из раствора медного купороса и т.д.). В-третьих, ток оказывает силовое воздействие на соседние токи и намагниченные тела. Это действие тока называется магнитным. Так, магнитная стрелка вблизи проводника с током поворачивается. Магнитное действие тока в отличие от химического и теплового является основным, так как проявляется у всех без исключения проводников. Химическое действие тока наблюдается лишь у растворов и расплавов электролитов, а нагревание отсутствует у сверхпроводников.

Слайд 58





   Если в цепи устанавливается электрический ток, то это означает, что через поперечное сечение проводника всё время переносится электрический заряд. Заряд, перенесённый в единицу времени, служит основной количественной характеристикой тока, называемой силой тока. Если через поперечное сечение проводника за время ∆t переносится заряд ∆q, то сила тока равна:
   Если в цепи устанавливается электрический ток, то это означает, что через поперечное сечение проводника всё время переносится электрический заряд. Заряд, перенесённый в единицу времени, служит основной количественной характеристикой тока, называемой силой тока. Если через поперечное сечение проводника за время ∆t переносится заряд ∆q, то сила тока равна:
Описание слайда:
Если в цепи устанавливается электрический ток, то это означает, что через поперечное сечение проводника всё время переносится электрический заряд. Заряд, перенесённый в единицу времени, служит основной количественной характеристикой тока, называемой силой тока. Если через поперечное сечение проводника за время ∆t переносится заряд ∆q, то сила тока равна: Если в цепи устанавливается электрический ток, то это означает, что через поперечное сечение проводника всё время переносится электрический заряд. Заряд, перенесённый в единицу времени, служит основной количественной характеристикой тока, называемой силой тока. Если через поперечное сечение проводника за время ∆t переносится заряд ∆q, то сила тока равна:

Слайд 59


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №60
Описание слайда:

Слайд 61


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №62
Описание слайда:

Слайд 63


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64





     Сторонние силы и ЭДС

Для того, чтобы поддерживать ток достаточно
длительное время, необходимо от конца
проводника с меньшим потенциалом
непрерывно отводить, а к другому концу – с
большим потенциалом – подводить
электрические заряды. Т.е. необходим
круговорот зарядов.
Описание слайда:
Сторонние силы и ЭДС Для того, чтобы поддерживать ток достаточно длительное время, необходимо от конца проводника с меньшим потенциалом непрерывно отводить, а к другому концу – с большим потенциалом – подводить электрические заряды. Т.е. необходим круговорот зарядов.

Слайд 65





Поэтому в замкнутой цепи, наряду с
Поэтому в замкнутой цепи, наряду с
нормальным движением зарядов, должны
быть участки, на которых движение
(положительных) зарядов происходит в
направлении возрастания потенциала, т.е.
против сил электрического поля
Описание слайда:
Поэтому в замкнутой цепи, наряду с Поэтому в замкнутой цепи, наряду с нормальным движением зарядов, должны быть участки, на которых движение (положительных) зарядов происходит в направлении возрастания потенциала, т.е. против сил электрического поля

Слайд 66





Перемещение заряда на этих
Перемещение заряда на этих
Участках возможно лишь с
помощью сил неэлектрического
происхождения (сторонних сил):
химические процессы, диффузия
носителей заряда, вихревые
электрические поля.
Аналогия: насос, качающий воду в
водонапорную башню, действует за
Счет негравитационных сил
(электромотор).
Описание слайда:
Перемещение заряда на этих Перемещение заряда на этих Участках возможно лишь с помощью сил неэлектрического происхождения (сторонних сил): химические процессы, диффузия носителей заряда, вихревые электрические поля. Аналогия: насос, качающий воду в водонапорную башню, действует за Счет негравитационных сил (электромотор).

Слайд 67





Сторонние силы можно
Сторонние силы можно
характеризовать работой,
которую они совершают над
перемещающимися по
замкнутой цепи зарядами
Описание слайда:
Сторонние силы можно Сторонние силы можно характеризовать работой, которую они совершают над перемещающимися по замкнутой цепи зарядами

Слайд 68


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №68
Описание слайда:

Слайд 69





Стороннюю силу, действующую на заряд, можно представить в виде:
Стороннюю силу, действующую на заряд, можно представить в виде:
		
                                                        (10.4.2)
             – напряженность поля сторонних сил.
Описание слайда:
Стороннюю силу, действующую на заряд, можно представить в виде: Стороннюю силу, действующую на заряд, можно представить в виде: (10.4.2) – напряженность поля сторонних сил.

Слайд 70





Работа сторонних сил на участке 1 – 2:
Работа сторонних сил на участке 1 – 2:
Тогда Э.Д.С.		                                            
									
Для замкнутой цепи:
Описание слайда:
Работа сторонних сил на участке 1 – 2: Работа сторонних сил на участке 1 – 2: Тогда Э.Д.С. Для замкнутой цепи:

Слайд 71





Циркуляция вектора напряженности сторонних сил равна Э.Д.С., действующей в замкнутой цепи (алгебраической сумме ЭДС). 
Циркуляция вектора напряженности сторонних сил равна Э.Д.С., действующей в замкнутой цепи (алгебраической сумме ЭДС). 
При этом необходимо помнить, что поле сторонних сил не является потенциальным, и к нему нельзя применять термин разность потенциалов или напряжение.
Описание слайда:
Циркуляция вектора напряженности сторонних сил равна Э.Д.С., действующей в замкнутой цепи (алгебраической сумме ЭДС). Циркуляция вектора напряженности сторонних сил равна Э.Д.С., действующей в замкнутой цепи (алгебраической сумме ЭДС). При этом необходимо помнить, что поле сторонних сил не является потенциальным, и к нему нельзя применять термин разность потенциалов или напряжение.

Слайд 72


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №72
Описание слайда:

Слайд 73


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №73
Описание слайда:

Слайд 74


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №75
Описание слайда:

Слайд 76


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №76
Описание слайда:

Слайд 77


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №77
Описание слайда:

Слайд 78


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №78
Описание слайда:

Слайд 79


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №79
Описание слайда:

Слайд 80


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №80
Описание слайда:

Слайд 81


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №81
Описание слайда:

Слайд 82


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №82
Описание слайда:

Слайд 83


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №83
Описание слайда:

Слайд 84


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №84
Описание слайда:

Слайд 85


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №85
Описание слайда:

Слайд 86


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №86
Описание слайда:

Слайд 87


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №87
Описание слайда:

Слайд 88


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №88
Описание слайда:

Слайд 89


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №89
Описание слайда:

Слайд 90


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №90
Описание слайда:

Слайд 91





Законы параллельного соединения проводников
U1= U2 = U
I = I1+ I2
1/R = 1/R1 + 1/R2
Описание слайда:
Законы параллельного соединения проводников U1= U2 = U I = I1+ I2 1/R = 1/R1 + 1/R2

Слайд 92


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №92
Описание слайда:

Слайд 93





Законы последовательного соединения
U1 +U2= U
 I = I1= I2  
R1 +R2 =R
Описание слайда:
Законы последовательного соединения U1 +U2= U I = I1= I2 R1 +R2 =R

Слайд 94


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №94
Описание слайда:

Слайд 95


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №95
Описание слайда:

Слайд 96


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №96
Описание слайда:

Слайд 97


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №97
Описание слайда:

Слайд 98





Зависимость сопротивления металлов от температуры
Описание слайда:
Зависимость сопротивления металлов от температуры

Слайд 99





Зависимость сопротивления полупроводников (и диэлектриков) от температуры
Описание слайда:
Зависимость сопротивления полупроводников (и диэлектриков) от температуры

Слайд 100


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №100
Описание слайда:

Слайд 101


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №101
Описание слайда:

Слайд 102


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №102
Описание слайда:

Слайд 103


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №103
Описание слайда:

Слайд 104


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №104
Описание слайда:

Слайд 105


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №105
Описание слайда:

Слайд 106


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №106
Описание слайда:

Слайд 107


Электростатика. Потенциал. Работа электрического поля. Электроемкость. Постоянный и переменный ток, слайд №107
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию