🗊Презентация Конспект по электротехнике (для чайников). Электрическое поле

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

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Конспект по электротехнике (для чайников). Электрическое поле. Доклад-сообщение содержит 101 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





Электрическое поле
Описание слайда:
Электрическое поле

Слайд 2





Электрическое поле
Электрическое поле – это один из видов материи.
Описание слайда:
Электрическое поле Электрическое поле – это один из видов материи.

Слайд 3





         Разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются.
         Разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются.
Описание слайда:
Разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются.

Слайд 4





Виды полей:
Электростатическое (электрическое) – неподвижные заряды. 
Магнитное поле → постоянный ток
Электромагнитное (электродинамическое) → переменный ток..
Описание слайда:
Виды полей: Электростатическое (электрическое) – неподвижные заряды. Магнитное поле → постоянный ток Электромагнитное (электродинамическое) → переменный ток..

Слайд 5





Параметры: 
Q – Заряд создающий поле
q – Пробный одиночный заряд
[Q] = [q] = 1 Кл (кулон)
F – Сила взаимодействия [F] = 1Н (ньютон)
E – Напряженность [E] = 1 в/м (вольт/метр)
φ – потенциал. [φ] = 1 В (вольт)
Δ φ = φ2- φ1 = U - разность потенциалов или напряжение.   [ Δ φ ] = [U] = 1 В (вольт)
Описание слайда:
Параметры: Q – Заряд создающий поле q – Пробный одиночный заряд [Q] = [q] = 1 Кл (кулон) F – Сила взаимодействия [F] = 1Н (ньютон) E – Напряженность [E] = 1 в/м (вольт/метр) φ – потенциал. [φ] = 1 В (вольт) Δ φ = φ2- φ1 = U - разность потенциалов или напряжение. [ Δ φ ] = [U] = 1 В (вольт)

Слайд 6





Закон Кулона.
 (1785г.)
			Сила взаимодействия между двумя точечными зарядами прямо пропорциональна произведению зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.
Описание слайда:
Закон Кулона. (1785г.) Сила взаимодействия между двумя точечными зарядами прямо пропорциональна произведению зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.

Слайд 7





Применение электрического поля.
фильтры (очистка газовой смеси от примесей),
сепараторы (сортировка веществ по размеру или проводимости), (металл, неметалл),
нанесение пленки на изделие,
ионизация воздуха,
электронно-лучевые трубки.
Описание слайда:
Применение электрического поля. фильтры (очистка газовой смеси от примесей), сепараторы (сортировка веществ по размеру или проводимости), (металл, неметалл), нанесение пленки на изделие, ионизация воздуха, электронно-лучевые трубки.

Слайд 8





Характеристики электрического поля.
  Е – напряженность – характеристика электрического поля в данной точке.
Есть заряды → будет сила взаимодействие между зарядами (F).
 	Заряд Q создает поле в точке Б.
	- отношение силы к заряду в данной точки  постоянно и следовательно это отношение можно назвать характеристикой поля в точке Б.
Описание слайда:
Характеристики электрического поля. Е – напряженность – характеристика электрического поля в данной точке. Есть заряды → будет сила взаимодействие между зарядами (F). Заряд Q создает поле в точке Б. - отношение силы к заряду в данной точки постоянно и следовательно это отношение можно назвать характеристикой поля в точке Б.

Слайд 9





Потенциал 
      - работа по перемещению единичного  положительного заряда из данной точки в ∞
Примечание: 
Так как измерительный прибор невозможно расположить в данной точке и в бесконечности, следовательно для технических измерений потенциал непригоден.
Описание слайда:
Потенциал - работа по перемещению единичного положительного заряда из данной точки в ∞ Примечание: Так как измерительный прибор невозможно расположить в данной точке и в бесконечности, следовательно для технических измерений потенциал непригоден.

Слайд 10





Разность потенциалов электрического поля 
Разность потенциалов φ1 и φ 2 двух точек поля характеризует собой работу, затрачиваемую силами поля на перемещение единичного заряда из одной точки поля с большим потенциалом в другую точку с меньшим потенциалом.
Описание слайда:
Разность потенциалов электрического поля Разность потенциалов φ1 и φ 2 двух точек поля характеризует собой работу, затрачиваемую силами поля на перемещение единичного заряда из одной точки поля с большим потенциалом в другую точку с меньшим потенциалом.

Слайд 11





Разность потенциалов  электрического поля – напряжения 
Электрическое напряжение – это разность потенциалов между двумя точками поля. Электрическое напряжение обозначают буквой U (u)
Описание слайда:
Разность потенциалов электрического поля – напряжения Электрическое напряжение – это разность потенциалов между двумя точками поля. Электрическое напряжение обозначают буквой U (u)

Слайд 12





Разность потенциалов  электрического поля – напряжения
    – формула удобна для расчетов и измерений
-Энергетика (электротехника) для удобства расчетов и измерений, потенциал земли равняется нулю.
-Радиоэлектроника : φ = О В 
а) корпус прибора (металл).
б) указана точка потенциал которой принять за ноль.
Описание слайда:
Разность потенциалов электрического поля – напряжения – формула удобна для расчетов и измерений -Энергетика (электротехника) для удобства расчетов и измерений, потенциал земли равняется нулю. -Радиоэлектроника : φ = О В а) корпус прибора (металл). б) указана точка потенциал которой принять за ноль.

Слайд 13





Задача
  Определить разность потенциалов в точке   2, относительно точек 1 и 3.
        Решение:
  В  точке 1   φ2 – φ1 = Δ φ2,1 = 20-10 = +10В
  В точке 2   φ2 – φ3 = Δ φ2 = 20-50 = - 30В
Описание слайда:
Задача Определить разность потенциалов в точке 2, относительно точек 1 и 3. Решение: В точке 1 φ2 – φ1 = Δ φ2,1 = 20-10 = +10В В точке 2 φ2 – φ3 = Δ φ2 = 20-50 = - 30В

Слайд 14





Конденсаторы
План ответа:
  Определение.
  Применение.
  Условное обозначение, параметры.
  Формулы.
  Соединение конденсаторов:  Как и зачем?
  Схема.
  Формулы
Описание слайда:
Конденсаторы План ответа: Определение. Применение. Условное обозначение, параметры. Формулы. Соединение конденсаторов: Как и зачем? Схема. Формулы

Слайд 15





Конденсаторы
     Конденсатор- Два проводника разделенные диэлектриком.
Описание слайда:
Конденсаторы Конденсатор- Два проводника разделенные диэлектриком.

Слайд 16





Типы конденсаторов:
Описание слайда:
Типы конденсаторов:

Слайд 17





Типы конденсаторов:
Описание слайда:
Типы конденсаторов:

Слайд 18





 Применение: 
       Разделение эл.цепей по постоянному и переменному току, и  передача по переменному току.
Описание слайда:
Применение: Разделение эл.цепей по постоянному и переменному току, и передача по переменному току.

Слайд 19





 Применение: 
       Конденсаторы как фильтры в выпрямителях – уменьшают пульсации выпрямленного тока, напряжения.
Описание слайда:
Применение: Конденсаторы как фильтры в выпрямителях – уменьшают пульсации выпрямленного тока, напряжения.

Слайд 20





Применение:
    В устройствах зажигания горючей смеси в цилиндрах автомобильных двигателей.
    В энергетике уменьшение COS φ, т.е. для повышения К.П.Д. энергосистем.
     В электронике для отрицательной и положительной обратной связи ( в усилителях, генераторах).
Описание слайда:
Применение: В устройствах зажигания горючей смеси в цилиндрах автомобильных двигателей. В энергетике уменьшение COS φ, т.е. для повышения К.П.Д. энергосистем. В электронике для отрицательной и положительной обратной связи ( в усилителях, генераторах).

Слайд 21





Условное обозначение, параметры 
-  применение в цепях переменного и  постоянного тока. ( постоянная  емкость)
Описание слайда:
Условное обозначение, параметры - применение в цепях переменного и постоянного тока. ( постоянная емкость)

Слайд 22





Эксплуатационные параметры:
Uн- Напряжение
Сн- Ёмкость
                        Формула:
Описание слайда:
Эксплуатационные параметры: Uн- Напряжение Сн- Ёмкость Формула:

Слайд 23





Соединение конденсаторов в батареи:
Описание слайда:
Соединение конденсаторов в батареи:

Слайд 24





Соединение конденсаторов в батареи: 
            Соединения одного типа и с одинаковыми параметрами.
Виды соединений:

 Параллельное соединение для          увеличения емкости и энергии схемы.
 Последовательное соединение:
        а) для уменьшения емкости схемы.
        б) при рабочем напряжении конденсатора меньше напряжения схемы .
Описание слайда:
Соединение конденсаторов в батареи: Соединения одного типа и с одинаковыми параметрами. Виды соединений: Параллельное соединение для увеличения емкости и энергии схемы. Последовательное соединение: а) для уменьшения емкости схемы. б) при рабочем напряжении конденсатора меньше напряжения схемы .

Слайд 25





Параллельное соединение
   Для увеличения емкости и энергии схемы.
Описание слайда:
Параллельное соединение Для увеличения емкости и энергии схемы.

Слайд 26





Последовательное соединение:
При рабочем напряжении конденсатора меньше напряжения схемы. 
для уменьшения емкости схемы.
Описание слайда:
Последовательное соединение: При рабочем напряжении конденсатора меньше напряжения схемы. для уменьшения емкости схемы.

Слайд 27





Задача №1
Дано:
   Два конденсатора С1 = 8мкф. С2 = 8мкф.  Определить емкость конденсаторов 
Решение:
   а) при параллельном соединении:
 
   б) последовательное соединение двух конденсаторов
Описание слайда:
Задача №1 Дано: Два конденсатора С1 = 8мкф. С2 = 8мкф. Определить емкость конденсаторов Решение: а) при параллельном соединении: б) последовательное соединение двух конденсаторов

Слайд 28





Задача №2
	Как изменится заряд на пластинах конденсатора при увеличении напряжения на его зажимах в два раза.   U2 = 3U1.		C = пост. 
  из формулы                            Q1 = C * U1
Q2 = C * U2 = C * 2U1 = 2 * CU1 
Т.К. CU = Q1   то  Q2 = 2* Q1  следовательно заряд увеличится 2 раза.
Описание слайда:
Задача №2 Как изменится заряд на пластинах конденсатора при увеличении напряжения на его зажимах в два раза. U2 = 3U1. C = пост. из формулы Q1 = C * U1 Q2 = C * U2 = C * 2U1 = 2 * CU1 Т.К. CU = Q1 то Q2 = 2* Q1 следовательно заряд увеличится 2 раза.

Слайд 29





Вопросы к диктанту: 
Конденсатор. Определение.
Параметры конденсатора.
Условное обозначение конденсаторов.
Конденсаторы последовательного соединения.
Конденсаторы параллельного соединения.
Схемы последовательного соединения конденсаторов.
Схема параллельного соединения конденсаторов.
Описание слайда:
Вопросы к диктанту: Конденсатор. Определение. Параметры конденсатора. Условное обозначение конденсаторов. Конденсаторы последовательного соединения. Конденсаторы параллельного соединения. Схемы последовательного соединения конденсаторов. Схема параллельного соединения конденсаторов.

Слайд 30





Электрическая цепь
Описание слайда:
Электрическая цепь

Слайд 31





Электрическая цепь
	    Электрическая цепь – это устройство состоящие из источника питания, потребителя (приемников) энергии и проводов для передачи электрической энергии.
Описание слайда:
Электрическая цепь Электрическая цепь – это устройство состоящие из источника питания, потребителя (приемников) энергии и проводов для передачи электрической энергии.

Слайд 32





Составные элементы электрической цепи.
Электрическую цепь образуют источники электрической энергии 1, ее приемники 3 (потребители) и соединительные провода.
Описание слайда:
Составные элементы электрической цепи. Электрическую цепь образуют источники электрической энергии 1, ее приемники 3 (потребители) и соединительные провода.

Слайд 33





Составные элементы электрической цепи.
      В электрическую цепь обычно включают также вспомогательное оборудование: коммутирующие аппараты 4, служащие для включения и выключения электрических установок (рубильники, переключатели и др.),
Описание слайда:
Составные элементы электрической цепи. В электрическую цепь обычно включают также вспомогательное оборудование: коммутирующие аппараты 4, служащие для включения и выключения электрических установок (рубильники, переключатели и др.),

Слайд 34





Составные элементы электрической цепи.
А также электроизмерительные приборы 2 (амперметры, вольтметры, ваттметры), защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели).
Описание слайда:
Составные элементы электрической цепи. А также электроизмерительные приборы 2 (амперметры, вольтметры, ваттметры), защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели).

Слайд 35





Источники электрической цепи.
      В качестве источников электрической энергии применяют главным образом, электрические генераторы, гальванические элементы или аккумуляторы. Источники электрической энергии часто называют источниками питания.
Описание слайда:
Источники электрической цепи. В качестве источников электрической энергии применяют главным образом, электрические генераторы, гальванические элементы или аккумуляторы. Источники электрической энергии часто называют источниками питания.

Слайд 36





Приемники электрической цепи.
     В приемниках электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии. К приемникам относятся электродвигатели, различные электронагревательные приборы, лампы накаливания, электролитические ванны и др.
Описание слайда:
Приемники электрической цепи. В приемниках электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии. К приемникам относятся электродвигатели, различные электронагревательные приборы, лампы накаливания, электролитические ванны и др.

Слайд 37





Составные элементы электрической цепи.
      Электрическая цепь может быть разделена на два участка: внешний и внутренний. Внешний участок, или  внешняя цепь, состоит из одного или нескольких приемников электрической энергии, соединительных проводов и различных вспомогательных устройств, включенных в эту цепь. Внутренний участок, или внутренняя цепь,— это сам источник.
Описание слайда:
Составные элементы электрической цепи. Электрическая цепь может быть разделена на два участка: внешний и внутренний. Внешний участок, или  внешняя цепь, состоит из одного или нескольких приемников электрической энергии, соединительных проводов и различных вспомогательных устройств, включенных в эту цепь. Внутренний участок, или внутренняя цепь,— это сам источник.

Слайд 38





Источники: 
  Электромагнитные генераторы
  Красноярская ГЭС
  Аккумуляторы:
  В сотовых телефонах аккумуляторы автомобилей
Описание слайда:
Источники: Электромагнитные генераторы Красноярская ГЭС Аккумуляторы: В сотовых телефонах аккумуляторы автомобилей

Слайд 39





Потребители:
Электродвигатели
Светильники
электроплиты
и.т.д.
Описание слайда:
Потребители: Электродвигатели Светильники электроплиты и.т.д.

Слайд 40





Электродвижущая сила
Описание слайда:
Электродвижущая сила

Слайд 41





Электродвижущая сила.
ЭДС –  характеристика источника электроэнергии.
[ Е ] = 1В (вольт)
      Любая электрическая цепь состоит из двух групп элементов: источников и потребителей электрической энергии. В источнике электрической энергии за счет действия сторонних сил (химических, электромагнитных и других) создается избыток электронов на отрицательном полюсе.
Описание слайда:
Электродвижущая сила. ЭДС – характеристика источника электроэнергии. [ Е ] = 1В (вольт) Любая электрическая цепь состоит из двух групп элементов: источников и потребителей электрической энергии. В источнике электрической энергии за счет действия сторонних сил (химических, электромагнитных и других) создается избыток электронов на отрицательном полюсе.

Слайд 42





Электродвижущая сила.
      Учитывая, что одноименные заряды отталкиваются, сторонние силы источника должны совершить работу против сил электрического поля, т.е. источник должен обладать электродвижущей силой (ЭДС). ЭДС обозначается буквой Е (е).
Описание слайда:
Электродвижущая сила. Учитывая, что одноименные заряды отталкиваются, сторонние силы источника должны совершить работу против сил электрического поля, т.е. источник должен обладать электродвижущей силой (ЭДС). ЭДС обозначается буквой Е (е).

Слайд 43





Электродвижущая сила.
              ЭДС численно равна работе сторонних сил по перемещению единицы положительного заряда внутри источника электрической энергии против сил электрического поля.
Описание слайда:
Электродвижущая сила. ЭДС численно равна работе сторонних сил по перемещению единицы положительного заряда внутри источника электрической энергии против сил электрического поля.

Слайд 44





Создание ЭДС
      ЭДС создается не электрическими силами:

	      ГЭС – механическая сила воды.
	      Батарейка – химические силы.
Описание слайда:
Создание ЭДС ЭДС создается не электрическими силами: ГЭС – механическая сила воды. Батарейка – химические силы.

Слайд 45





Ток
Описание слайда:
Ток

Слайд 46





Ток 
Ток  - направленное движение заряженных частиц.
                        [I ] = 1А (Ампер)
                               Беспорядочное движение электронов 
                                 Упорядоченное движение электронов
Описание слайда:
Ток Ток - направленное движение заряженных частиц. [I ] = 1А (Ампер) Беспорядочное движение электронов Упорядоченное движение электронов

Слайд 47





Ток
Ток идет от  + к –  - условно исторически  принято. 
Ток в металле (в проводах) – направленное движение электронов.
     Условие прохождения тока:
  наличие источника 
  цепь замкнута
Описание слайда:
Ток Ток идет от + к – - условно исторически принято. Ток в металле (в проводах) – направленное движение электронов. Условие прохождения тока: наличие источника цепь замкнута

Слайд 48





Для чего необходимо знать величину тока:
    Электротехника (правильно выбрать сечение проводов, выбрать для данного режима работы защитную аппаратуру и измерительные приборы).
    Электроника (выбрать полупроводниковые приборы, рассчитать режим работы схем)
Описание слайда:
Для чего необходимо знать величину тока: Электротехника (правильно выбрать сечение проводов, выбрать для данного режима работы защитную аппаратуру и измерительные приборы). Электроника (выбрать полупроводниковые приборы, рассчитать режим работы схем)

Слайд 49





Сопротивление
Описание слайда:
Сопротивление

Слайд 50





Сопротивление
Сопротивление – это свойство вещества препятствовать прохождению тока.
Описание слайда:
Сопротивление Сопротивление – это свойство вещества препятствовать прохождению тока.

Слайд 51





	Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры.
      Чем больше температура, тем больше сопротивление металлического проводника.
Описание слайда:
Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры. Чем больше температура, тем больше сопротивление металлического проводника.

Слайд 52





Две функции резисторов (R):
Описание слайда:
Две функции резисторов (R):

Слайд 53





Применяются в качестве:
     Реостатов – т.е. ограничивают, регулируют ток.
Применение: 
В двигателях - пусковые реостаты.
В генераторах – регулировочные реостаты,
Ограничение тока в электронных схемах.
Описание слайда:
Применяются в качестве: Реостатов – т.е. ограничивают, регулируют ток. Применение: В двигателях - пусковые реостаты. В генераторах – регулировочные реостаты, Ограничение тока в электронных схемах.

Слайд 54





Применяются в качестве:
        Реостат подключают последовательно с потребителем.
Описание слайда:
Применяются в качестве: Реостат подключают последовательно с потребителем.

Слайд 55





Применяются в качестве:
    Потенциометр – регулирует, ограничивает напряжение.
Применение: 
   Делители напряжения в электронных схемах.
Описание слайда:
Применяются в качестве: Потенциометр – регулирует, ограничивает напряжение. Применение: Делители напряжения в электронных схемах.

Слайд 56





Закон Ома
Описание слайда:
Закон Ома

Слайд 57





Закон Ома
Описание слайда:
Закон Ома

Слайд 58





Схема простейшей электрической цепи
Полное сопротивление замкнутой электрической цепи можно представить в виде суммы сопротивления внешней цепи R (например, какого-либо приемника электрической энергии) и внутреннего сопротивления Rо источника
Описание слайда:
Схема простейшей электрической цепи Полное сопротивление замкнутой электрической цепи можно представить в виде суммы сопротивления внешней цепи R (например, какого-либо приемника электрической энергии) и внутреннего сопротивления Rо источника

Слайд 59





Закон Ома
   Имеет два вида:
 Закон Ома для участка цепи 
( без источника).



         Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорционально его сопротивлению.
Описание слайда:
Закон Ома Имеет два вида: Закон Ома для участка цепи ( без источника). Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорционально его сопротивлению.

Слайд 60





Закон Ома
 Закон Ома для полной цепи.
(с источником).
Описание слайда:
Закон Ома Закон Ома для полной цепи. (с источником).

Слайд 61





Задача №1
          Дано:
        Генератор тепловоза : ЭДС= 640В, сопротивление  R0= 0,1Ом..
        Определить ток при сопротивлении внешней цепи RH= 4,9 Ом
         Решение:
	По закону Ома для полной цепи (с источником).
Описание слайда:
Задача №1 Дано: Генератор тепловоза : ЭДС= 640В, сопротивление R0= 0,1Ом.. Определить ток при сопротивлении внешней цепи RH= 4,9 Ом Решение: По закону Ома для полной цепи (с источником).

Слайд 62





Задача №2
        Определить напряжение на зажимах генератора тепловоза при  токе нагрузки 1200А если его ЭДС равна 640В, а внутреннее сопротивление 0,1 Ом.
Описание слайда:
Задача №2 Определить напряжение на зажимах генератора тепловоза при токе нагрузки 1200А если его ЭДС равна 640В, а внутреннее сопротивление 0,1 Ом.

Слайд 63





Задача№3
        Аккумуляторная батарея с вагона: ЭДС= 57 В, сопротивление RБ = 0,4 Ом, сопротивление нагрузки Rн = 2,6 Ом.
	  Определить ток нагрузки и КПД батареи, составить баланс мощностей.
 Ток нагрузки по закону Ома для цепи с источником.
КПД батареи
Описание слайда:
Задача№3 Аккумуляторная батарея с вагона: ЭДС= 57 В, сопротивление RБ = 0,4 Ом, сопротивление нагрузки Rн = 2,6 Ом. Определить ток нагрузки и КПД батареи, составить баланс мощностей. Ток нагрузки по закону Ома для цепи с источником. КПД батареи

Слайд 64





Задача№3
Проверка правильности решения задачи №2,                        			составлением баланса мощностей
Описание слайда:
Задача№3 Проверка правильности решения задачи №2, составлением баланса мощностей

Слайд 65





Мощность
Описание слайда:
Мощность

Слайд 66





Мощность 
          

			 Мощность-  это скорость  преобразования энергии.
Описание слайда:
Мощность Мощность- это скорость преобразования энергии.

Слайд 67





Мощность генератора (Pг)
            Мощность генератора (Pг) – это скорость преобразования не электрической энергии (воды, солнца, ветра, солярки ) в электрическую (смотреть генераторы Красноярской ГЭС во время экскурсии по ней).
Описание слайда:
Мощность генератора (Pг) Мощность генератора (Pг) – это скорость преобразования не электрической энергии (воды, солнца, ветра, солярки ) в электрическую (смотреть генераторы Красноярской ГЭС во время экскурсии по ней).

Слайд 68





Мощность потребителя
Мощность потребителя (Pп ) – скорость преобразования электрической энергии в другие виды энергии (тепло, свет, движение )
Описание слайда:
Мощность потребителя Мощность потребителя (Pп ) – скорость преобразования электрической энергии в другие виды энергии (тепло, свет, движение )

Слайд 69





Потери мощности. 
         При передачи энергии происходят её потери в:
Линии электропередач   ∆Pл.
Внутри генератора ∆Ро, следовательно:





Рп -  мощность потребителя.
Описание слайда:
Потери мощности. При передачи энергии происходят её потери в: Линии электропередач ∆Pл. Внутри генератора ∆Ро, следовательно: Рп - мощность потребителя.

Слайд 70





Баланс мощностей
Описание слайда:
Баланс мощностей

Слайд 71





Баланс мощностей
       Применяется для проверки правильности расчета электрических цепей.

         
        Алгебраическая сумма мощностей потребителей, равна алгебраической сумме мощностей источников.
Описание слайда:
Баланс мощностей Применяется для проверки правильности расчета электрических цепей. Алгебраическая сумма мощностей потребителей, равна алгебраической сумме мощностей источников.

Слайд 72





Передача электроэнергии. 
     По ЛЭП подается высокое напряжение в сотни тысяч вольт для того, чтобы уменьшить потери в ЛЭП. Проверим это, рассмотрим пример:
Описание слайда:
Передача электроэнергии. По ЛЭП подается высокое напряжение в сотни тысяч вольт для того, чтобы уменьшить потери в ЛЭП. Проверим это, рассмотрим пример:

Слайд 73





Передача электроэнергии.
Ток в линии при U1 = 10 000 B
                                                                                                            
 Потери в ЛЭП при I = 50A и U1= 10000 B. 
	∆Р1 =I *I *Rл= 50*50*4=10 000 Вт
Ток в ЛЭП при 100 000 В, I2 = Pг/U2 = 5А.
 ∆Р1,2  потери в линии при токе в 5А и напряжении 100000В.
 ∆Р2= I * I*Rл = 5*5*4=100Bт. Из расчетов следует, что при увеличении напряжения потери в линии уменьшаются.
Описание слайда:
Передача электроэнергии. Ток в линии при U1 = 10 000 B Потери в ЛЭП при I = 50A и U1= 10000 B. ∆Р1 =I *I *Rл= 50*50*4=10 000 Вт Ток в ЛЭП при 100 000 В, I2 = Pг/U2 = 5А. ∆Р1,2 потери в линии при токе в 5А и напряжении 100000В. ∆Р2= I * I*Rл = 5*5*4=100Bт. Из расчетов следует, что при увеличении напряжения потери в линии уменьшаются.

Слайд 74





Включение амперметра и вольтметра
Описание слайда:
Включение амперметра и вольтметра

Слайд 75





Включение амперметра и вольтметра
      Амперметр всегда  включается последовательно с теми приборами или машинами, ток которых он измеряет.
	     Вольтметр всегда включается параллельно тем приборам или машинам, напряжение которых он измеряет.
Описание слайда:
Включение амперметра и вольтметра Амперметр всегда включается последовательно с теми приборами или машинами, ток которых он измеряет. Вольтметр всегда включается параллельно тем приборам или машинам, напряжение которых он измеряет.

Слайд 76





Выбрать формулу:
Описание слайда:
Выбрать формулу:

Слайд 77





Задача № 1
      Дано: 
Лампа накаливания.
      U=48B  I=100мА. Определить сопротивление лампы. 
      Решение:
Ток изменим в С.И. I=100мА = 100*10-3 А = 0,1А. 
Из закона Ома
Описание слайда:
Задача № 1 Дано: Лампа накаливания. U=48B I=100мА. Определить сопротивление лампы. Решение: Ток изменим в С.И. I=100мА = 100*10-3 А = 0,1А. Из закона Ома

Слайд 78





Задача № 2
	 Дано: 
         Лампа накаливания U=220 B, P= 60 Bт определить сопротивление лампы. 
 Решение:
Описание слайда:
Задача № 2 Дано: Лампа накаливания U=220 B, P= 60 Bт определить сопротивление лампы. Решение:

Слайд 79





Выбрать формулу:
Описание слайда:
Выбрать формулу:

Слайд 80





Соединение приемников
 ( потребителей)
энергии.
Описание слайда:
Соединение приемников ( потребителей) энергии.

Слайд 81





Соединение приемников
 ( потребителей)
энергии.
  Последовательное соединение ( нет узлов в схеме).
Описание слайда:
Соединение приемников ( потребителей) энергии. Последовательное соединение ( нет узлов в схеме).

Слайд 82





 Параллельное соединение потребителей энергии
Описание слайда:
Параллельное соединение потребителей энергии

Слайд 83





Задача № 1
Описание слайда:
Задача № 1

Слайд 84





Задача № 2 
 Дано:  Определить ток и  напряжение на резисторах в схеме на рис-1. при R3= 0 Ом.
Решение:

1)Ток в схеме при уменьшении сопротивления увеличивается 

2)Напряжение на резисторах R1 и R2.

3)Напряжение на оставшихся двух резисторах увеличилось.
Проверка:                      - всё правильно!!!
Описание слайда:
Задача № 2 Дано: Определить ток и напряжение на резисторах в схеме на рис-1. при R3= 0 Ом. Решение: 1)Ток в схеме при уменьшении сопротивления увеличивается 2)Напряжение на резисторах R1 и R2. 3)Напряжение на оставшихся двух резисторах увеличилось. Проверка: - всё правильно!!!

Слайд 85





Задача № 3 
     Как изменятся показания приборов при замыкании ключа (К) ? 
                              Правильный ответ:
                                  U0 – не изменится.
	                                          IA – увеличится.
	                                          U1 = 0.
	                                          U2 – увеличится U2 = U0.
Описание слайда:
Задача № 3 Как изменятся показания приборов при замыкании ключа (К) ? Правильный ответ: U0 – не изменится. IA – увеличится. U1 = 0. U2 – увеличится U2 = U0.

Слайд 86





Задача № 4 
	 Как изменятся показания приборов при   перемещении движка реостата  R2 в точку 1 ?
                                  Правильный ответ:
Описание слайда:
Задача № 4 Как изменятся показания приборов при перемещении движка реостата R2 в точку 1 ? Правильный ответ:

Слайд 87





Задача №5
      Напряжение в пассажирском вагоне U=55B. Параметры сигнальной лампы UH= 48 B  I = 0.05 A.  Составить схему подключения добавочного резистора и определить его параметры.  RД-?    PД-?
Описание слайда:
Задача №5 Напряжение в пассажирском вагоне U=55B. Параметры сигнальной лампы UH= 48 B I = 0.05 A. Составить схему подключения добавочного резистора и определить его параметры. RД-? PД-?

Слайд 88





Задача №5
4 По закону Ома
5 Мощность добавочного резистора.
Описание слайда:
Задача №5 4 По закону Ома 5 Мощность добавочного резистора.

Слайд 89





Задача № 6	 
      Составить схему и определить параметры резисторов для подачи на резистор U1= 1B  U2= 11B при напряжении источника U=12 В и допустимом токе в схеме I= 5mA =
  = 5*10 -3 A.
Описание слайда:
Задача № 6 Составить схему и определить параметры резисторов для подачи на резистор U1= 1B U2= 11B при напряжении источника U=12 В и допустимом токе в схеме I= 5mA = = 5*10 -3 A.

Слайд 90





Задача № 7
	   В цепи два параллельных резистора:  R1=60 Ом. R2= 30 Ом. и ток I2= 3 A.
       Определить:
   токи I1 и I0  ,  Rэкв ,  U ,  U1.
Описание слайда:
Задача № 7 В цепи два параллельных резистора: R1=60 Ом. R2= 30 Ом. и ток I2= 3 A. Определить: токи I1 и I0 , Rэкв , U , U1.

Слайд 91





Вопросы к диктанту:
Электрическое поле это… ?
Что такое напряженность?
Что такое потенциал? 
Потенциал земли;
Что такое конденсатор?:
Конденсаторы параллельно соединяют для ?
Условные обозначения конденсаторов;
Что такое ток?
Что такое ток в металле (в проводах) ?
Направление тока в технике?
Условие прохождения тока ?
Описание слайда:
Вопросы к диктанту: Электрическое поле это… ? Что такое напряженность? Что такое потенциал? Потенциал земли; Что такое конденсатор?: Конденсаторы параллельно соединяют для ? Условные обозначения конденсаторов; Что такое ток? Что такое ток в металле (в проводах) ? Направление тока в технике? Условие прохождения тока ?

Слайд 92





Вопросы к диктанту:
Что такое сопротивление ?
Формула сопротивления проводника?
Как изменится сопротивление проводника при увеличении длины проводника в 2 раза ?
Как изменится сопротивление проводника при увеличении его площади в 2 раза?
Условное обозначение резисторов – (R) 
Что такое реостат? Применение. 
Что такое потенциометр? Применение.
Что такое узел ?
Что такое ветвь ?
 Что такое контур ?
Описание слайда:
Вопросы к диктанту: Что такое сопротивление ? Формула сопротивления проводника? Как изменится сопротивление проводника при увеличении длины проводника в 2 раза ? Как изменится сопротивление проводника при увеличении его площади в 2 раза? Условное обозначение резисторов – (R) Что такое реостат? Применение. Что такое потенциометр? Применение. Что такое узел ? Что такое ветвь ? Что такое контур ?

Слайд 93





Ответы к диктанту:
 Электрическое поле – один из видов материи;
 Напряженность – силовая характеристика электрического поля в заданной  точке;
 Потенциал – электрическая характеристика электрического поля в заданной  точке;
 Потенциал земли – для удобства расчетов и измерений принят за ноль;
 Конденсатор:
           а) 2 проводника разделённые диэлектриком;
           б) Накопитель энергии (зарядов);
 Конденсаторы параллельно соединяют для увеличения ёмкости;
 Условные обозначения конденсаторов;
Описание слайда:
Ответы к диктанту: Электрическое поле – один из видов материи; Напряженность – силовая характеристика электрического поля в заданной точке; Потенциал – электрическая характеристика электрического поля в заданной точке; Потенциал земли – для удобства расчетов и измерений принят за ноль; Конденсатор: а) 2 проводника разделённые диэлектриком; б) Накопитель энергии (зарядов); Конденсаторы параллельно соединяют для увеличения ёмкости; Условные обозначения конденсаторов;

Слайд 94





Ответы к диктанту:
Ток – упорядоченное движение заряженных частиц;
 Ток в металле (в проводах) – направленное движение электронов;
 Направление тока в технике от (+) к (-);
 Условие прохождения тока – наличие источника (напряжения, цепь замкнута);
 Сопротивление – свойство вещества препятствовать прохождению тока;
 Формула сопротивления проводника: 
 Как изменится сопротивление проводника при увеличении длины проводника в 2 раза – сопротивление увеличится  в 2 раза;
 Как изменится сопротивление проводника при увеличении его площади в 2 раза – уменьшится в 2 раза;
 Резисторы – (R) 
 Реостат – регулировка, ограничение тока;
 Потенциометр – регулирует, делит напряжение;
 Узел – соединение 3-х и более проводов;
 Ветвь – часть схемы с последовательным соединением элементов; 
 Контур – замкнутая часть схемы
Описание слайда:
Ответы к диктанту: Ток – упорядоченное движение заряженных частиц; Ток в металле (в проводах) – направленное движение электронов; Направление тока в технике от (+) к (-); Условие прохождения тока – наличие источника (напряжения, цепь замкнута); Сопротивление – свойство вещества препятствовать прохождению тока; Формула сопротивления проводника: Как изменится сопротивление проводника при увеличении длины проводника в 2 раза – сопротивление увеличится в 2 раза; Как изменится сопротивление проводника при увеличении его площади в 2 раза – уменьшится в 2 раза; Резисторы – (R) Реостат – регулировка, ограничение тока; Потенциометр – регулирует, делит напряжение; Узел – соединение 3-х и более проводов; Ветвь – часть схемы с последовательным соединением элементов; Контур – замкнутая часть схемы

Слайд 95


Конспект по электротехнике (для чайников). Электрическое поле, слайд №95
Описание слайда:

Слайд 96





Условные обозначения:
Описание слайда:
Условные обозначения:

Слайд 97





Условные обозначения:
Описание слайда:
Условные обозначения:

Слайд 98





Условные обозначения:
Описание слайда:
Условные обозначения:

Слайд 99





Условные обозначения:
Описание слайда:
Условные обозначения:

Слайд 100





Измерительные приборы:
Описание слайда:
Измерительные приборы:

Слайд 101


Конспект по электротехнике (для чайников). Электрическое поле, слайд №101
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию