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

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