🗊Презентация Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №1Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №2Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №3Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №4Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №5Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №6Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №7Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №8Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №9Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №10Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №11Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №12Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №13Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №14Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №15Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №16Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Источник тока. Закон Ома длоя замкнутой цепи. Доклад-сообщение содержит 17 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





Департамент образования города  москвы
государственное бюджетное профессиональное
образовательное  учреждение  
колледж связи № 54 им. П. м. вострухина
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 2 



Курсовой проект по дисциплине 
«Физика» по теме: 
источник тока , Эдс способы его измерения 
Закон ома для замкнутой цепи 
Выполнил: учащийся РРТ 9-7 класса 
Любенко Дмитрия
Руководитель: преподаватель 
Орлова Е.А.
Описание слайда:
Департамент образования города москвы государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение колледж связи № 54 им. П. м. вострухина ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 2 Курсовой проект по дисциплине «Физика» по теме: источник тока , Эдс способы его измерения Закон ома для замкнутой цепи Выполнил: учащийся РРТ 9-7 класса Любенко Дмитрия Руководитель: преподаватель Орлова Е.А.

Слайд 2





Введение
Актуальность темы: ля правильной работы потребителей электропитания необходимо подобрать с его характеристиками источник тока. Потому считаю актуальным изучить вид источников и их характеристики.
Объект изучения: Источник тока
Предмет изучения: ЭДС, способ его измерения, закон Ома для замкнутой цепи.
Цель: Изучить источники тока, ЭДС, способы его измерения, закон Ома для замкнутой цепи.
Описание слайда:
Введение Актуальность темы: ля правильной работы потребителей электропитания необходимо подобрать с его характеристиками источник тока. Потому считаю актуальным изучить вид источников и их характеристики. Объект изучения: Источник тока Предмет изучения: ЭДС, способ его измерения, закон Ома для замкнутой цепи. Цель: Изучить источники тока, ЭДС, способы его измерения, закон Ома для замкнутой цепи.

Слайд 3





Задачи:
Задачи:
1) Описать какие существуют источники тока, и написать их «+» и «-».
2) Дать определение ЭДС и провести опыт на измерение ЭДС 
3) Описать закон Ома для замкнуто й цепи, и повести опыт его доказательства.
Описание слайда:
Задачи: Задачи: 1) Описать какие существуют источники тока, и написать их «+» и «-». 2) Дать определение ЭДС и провести опыт на измерение ЭДС 3) Описать закон Ома для замкнуто й цепи, и повести опыт его доказательства.

Слайд 4





Источники тока 
Источники тока- это устройство разделяющий 
«+» и «-» заряды.
Виды источников тока: Аккумулятор(1), батарейка(2), генератор(3), электростанции(4)(атомные электростанции, тепловые электростанции, гидроэлектрические станции, ветроэлектро станции, солнечные электростанции)
Описание слайда:
Источники тока Источники тока- это устройство разделяющий «+» и «-» заряды. Виды источников тока: Аккумулятор(1), батарейка(2), генератор(3), электростанции(4)(атомные электростанции, тепловые электростанции, гидроэлектрические станции, ветроэлектро станции, солнечные электростанции)

Слайд 5





1)                                       2)
1)                                       2)
  
3) 
                                      4)
Описание слайда:
1) 2) 1) 2) 3) 4)

Слайд 6





Виды аккумуляторов
Железно-воздушный аккумулятор 
Железно-никелевый аккумулятор 
Лантана-фторидный аккумулятор 
Литиево-железно-сульфидный аккумулятор 
Литиево-железно-фосфатный аккумулятор 
Литиево-ионный аккумулятор 
Литиево-полимерный аккумулятор и т. д.
Описание слайда:
Виды аккумуляторов Железно-воздушный аккумулятор Железно-никелевый аккумулятор Лантана-фторидный аккумулятор Литиево-железно-сульфидный аккумулятор Литиево-железно-фосфатный аккумулятор Литиево-ионный аккумулятор Литиево-полимерный аккумулятор и т. д.

Слайд 7





Плюсы и минусы аккумуляторов
Плюсы:
Низкая стоимость.
Отсутствуют вредные испарения.
Быстро заряжается.
Минусы:
Для зарядки следует использовать только качественные зарядные устройства.
При низкой температуре не отдает большие токи.
Описание слайда:
Плюсы и минусы аккумуляторов Плюсы: Низкая стоимость. Отсутствуют вредные испарения. Быстро заряжается. Минусы: Для зарядки следует использовать только качественные зарядные устройства. При низкой температуре не отдает большие токи.

Слайд 8





Виды батареек
Солевые
Щелочные
Ртутные 
Серебряные
Литиевые
Описание слайда:
Виды батареек Солевые Щелочные Ртутные Серебряные Литиевые

Слайд 9





Плюсы и минусы батареек
Плюсы:
Компактные 
Дешёвые
Минусы:
Используются в мало потребляемых устройствах
Очень маленький заряд
Экологически вредные 
Не все батарейки заряжаются от сети
Описание слайда:
Плюсы и минусы батареек Плюсы: Компактные Дешёвые Минусы: Используются в мало потребляемых устройствах Очень маленький заряд Экологически вредные Не все батарейки заряжаются от сети

Слайд 10





Генератор
Динамо-машина или динамо — это устаревшее название генератора, служащего для выработки постоянного электрического тока из механической работы. Динамо-машина была первым электрическим генератором, который стал применяться в промышленности. В дальнейшем ее вытеснили генераторы переменного тока, так как переменный ток легче поддается трансформированию.
Описание слайда:
Генератор Динамо-машина или динамо — это устаревшее название генератора, служащего для выработки постоянного электрического тока из механической работы. Динамо-машина была первым электрическим генератором, который стал применяться в промышленности. В дальнейшем ее вытеснили генераторы переменного тока, так как переменный ток легче поддается трансформированию.

Слайд 11





Виды генераторов
Бензиновые генераторы 
Дизельные генераторы
Газовые генераторы
Асинхронные и синхронные генераторы
Инверторные генераторы
Описание слайда:
Виды генераторов Бензиновые генераторы Дизельные генераторы Газовые генераторы Асинхронные и синхронные генераторы Инверторные генераторы

Слайд 12





Плюсы и минусы генераторов
Плюсы: 
Малогабаритные
Мощные
Обеспечивают всей необходимой мощностью
Минусы:
Большие размеры агрегата
Расходуют много топлива
Описание слайда:
Плюсы и минусы генераторов Плюсы: Малогабаритные Мощные Обеспечивают всей необходимой мощностью Минусы: Большие размеры агрегата Расходуют много топлива

Слайд 13





Электростанции
Атомные электростанции
Тепловые электростанции 
Гидроэлектрические станции 
Ветроэлектростанции
Солнечные электростанции
Описание слайда:
Электростанции Атомные электростанции Тепловые электростанции Гидроэлектрические станции Ветроэлектростанции Солнечные электростанции

Слайд 14





Атомные электростанции
Атомная станция (АЭС) — ядерная установка, использующая для производства энергии (чаще всего электрической), ядерный реактор (реакторы), комплекс необходимых сооружений и оборудования.
Главное преимущество — практическая независимость от источников топлива из-за небольшого объёма используемого топлива.
Описание слайда:
Атомные электростанции Атомная станция (АЭС) — ядерная установка, использующая для производства энергии (чаще всего электрической), ядерный реактор (реакторы), комплекс необходимых сооружений и оборудования. Главное преимущество — практическая независимость от источников топлива из-за небольшого объёма используемого топлива.

Слайд 15





Тепловые электростанции
Тепловая электростанция (или тепловая электрическая ста́нция) — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива широко используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, природный газ, реже — мазут, ранее — торф и горючие сланцы. Многие крупные тепловые станции вырабатывают лишь электричество — традиционно ГРЭС, в настоящее время КЭС; средние станции могут также использоваться для выработки тепла в централизованных схемах теплоснабжения (ТЭЦ).
Описание слайда:
Тепловые электростанции Тепловая электростанция (или тепловая электрическая ста́нция) — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива широко используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, природный газ, реже — мазут, ранее — торф и горючие сланцы. Многие крупные тепловые станции вырабатывают лишь электричество — традиционно ГРЭС, в настоящее время КЭС; средние станции могут также использоваться для выработки тепла в централизованных схемах теплоснабжения (ТЭЦ).

Слайд 16





Гидроэлектрические станции
Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньон образные виды рельефа.
Описание слайда:
Гидроэлектрические станции Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньон образные виды рельефа.

Слайд 17





Солнечная электростанция 
Солнечная электростанция — инженерное сооружение, преобразующее солнечную радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции.
Все солнечные электростанции (СЭС) подразделяют на несколько типов:
СЭС башенного типа
СЭС тарельчатого типа
СЭС, использующие фотоэлектрические модули (фотобатареи)
СЭС, использующие параболические концентраторы
Комбинированные СЭС
Аэростатные солнечные электростанции
Солнечно-вакуумные электростанции
Описание слайда:
Солнечная электростанция  Солнечная электростанция — инженерное сооружение, преобразующее солнечную радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции. Все солнечные электростанции (СЭС) подразделяют на несколько типов: СЭС башенного типа СЭС тарельчатого типа СЭС, использующие фотоэлектрические модули (фотобатареи) СЭС, использующие параболические концентраторы Комбинированные СЭС Аэростатные солнечные электростанции Солнечно-вакуумные электростанции



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию