🗊Лекция №12 Электрический ток План лекции 1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока. 2. Дифференциальная форма закона О

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №1Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №2Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №3Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №4Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №5Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №6Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №7Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №8Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №9Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №10Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №11Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №12Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №13Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №14Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №15Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №16Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №17Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №18Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №19Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №20Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №21Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №22Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №23Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №24Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №25Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №26Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №27Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №28Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №29Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №30Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №31Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №32Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №33Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №34Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №35Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №36Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №37Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №38Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №39Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №40Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №41Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №42Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №43Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №44Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №45Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №46

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Лекция №12 Электрический ток План лекции 1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока. 2. Дифференциальная форма закона О. Презентация содержит 46 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция №12
Электрический ток
План лекции
1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.
2. Дифференциальная форма закона Ома.
3. Последовательное и параллельное соединение проводников.
4. Причина появления электрического поля в проводнике, физический смысл понятия сторонних сил.
5. Вывод закона Ома для всей цепи.
6. Первое и второе правила Кирхгофа.
7. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления.
8. Электрический ток в различных средах.
9. Ток в жидкостях. Электролиз. Законы Фарадея.
Описание слайда:
Лекция №12 Электрический ток План лекции 1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока. 2. Дифференциальная форма закона Ома. 3. Последовательное и параллельное соединение проводников. 4. Причина появления электрического поля в проводнике, физический смысл понятия сторонних сил. 5. Вывод закона Ома для всей цепи. 6. Первое и второе правила Кирхгофа. 7. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления. 8. Электрический ток в различных средах. 9. Ток в жидкостях. Электролиз. Законы Фарадея.

Слайд 2











     Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. Носителями тока могут быть электроны, ионы, заряженные частицы.
Если в проводнике создать электрическое поле, то в нем свободные электрические заряды придут в движение – возникает ток, называемый током проводимости. 
Если в пространстве перемещается заряженное тело, то ток называется конвекционным.
Описание слайда:
Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. Носителями тока могут быть электроны, ионы, заряженные частицы. Если в проводнике создать электрическое поле, то в нем свободные электрические заряды придут в движение – возникает ток, называемый током проводимости. Если в пространстве перемещается заряженное тело, то ток называется конвекционным.

Слайд 3





За направление тока принято принимать направление движения положительных зарядов.
За направление тока принято принимать направление движения положительных зарядов.
   Для возникновения и существования тока необходимо:
1.наличие свободных заряженных частиц;
2.наличие электрического поля в проводнике.
Основной характеристикой тока является сила тока, которая равна величине заряда, прошедшего за 1 секунду через поперечное сечение проводника.
					
     Где q – величина заряда;
	t – время прохождения заряда;
	Сила тока величина скалярная.
Описание слайда:
За направление тока принято принимать направление движения положительных зарядов. За направление тока принято принимать направление движения положительных зарядов. Для возникновения и существования тока необходимо: 1.наличие свободных заряженных частиц; 2.наличие электрического поля в проводнике. Основной характеристикой тока является сила тока, которая равна величине заряда, прошедшего за 1 секунду через поперечное сечение проводника. Где q – величина заряда; t – время прохождения заряда; Сила тока величина скалярная.

Слайд 4





     Электрический ток по поверхности проводника может быть распределен неравномерно, поэтому в некоторых случаях пользуются понятием плотность тока j.
     Электрический ток по поверхности проводника может быть распределен неравномерно, поэтому в некоторых случаях пользуются понятием плотность тока j.
  Средняя плотность тока равна отношению силы тока к площади поперечного сечения проводника.
			
Где j – изменение тока;
S – изменение площади.
Описание слайда:
Электрический ток по поверхности проводника может быть распределен неравномерно, поэтому в некоторых случаях пользуются понятием плотность тока j. Электрический ток по поверхности проводника может быть распределен неравномерно, поэтому в некоторых случаях пользуются понятием плотность тока j. Средняя плотность тока равна отношению силы тока к площади поперечного сечения проводника. Где j – изменение тока; S – изменение площади.

Слайд 5


Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





     В 1826 г. немецкий физик Ом опытным путем установил, что сила тока J в проводнике прямо пропорциональна напряжению U между его концами
     В 1826 г. немецкий физик Ом опытным путем установил, что сила тока J в проводнике прямо пропорциональна напряжению U между его концами
 					
   Где k – коэффициент пропорциональности,
   называемый электропроводностью или проводимостью;	[k] = [См] (сименс).
	Величина										
   называется электрическим сопротивлением проводника.
закон Ома для участка электрической цепи, не содержащей источника тока
Описание слайда:
В 1826 г. немецкий физик Ом опытным путем установил, что сила тока J в проводнике прямо пропорциональна напряжению U между его концами В 1826 г. немецкий физик Ом опытным путем установил, что сила тока J в проводнике прямо пропорциональна напряжению U между его концами Где k – коэффициент пропорциональности, называемый электропроводностью или проводимостью; [k] = [См] (сименс). Величина называется электрическим сопротивлением проводника. закон Ома для участка электрической цепи, не содержащей источника тока

Слайд 7





Выражаем из этой формулы R
Выражаем из этой формулы R
							
Электрическое сопротивление зависит от формы,
размеров и вещества проводника.
Сопротивление проводника прямо
пропорционально его длине l и обратно
пропорционально площади поперечного сечения S

Где  – характеризует материал, из которого
изготовлен проводник и называется удельным сопротивлением проводника.
Описание слайда:
Выражаем из этой формулы R Выражаем из этой формулы R Электрическое сопротивление зависит от формы, размеров и вещества проводника. Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине l и обратно пропорционально площади поперечного сечения S Где  – характеризует материал, из которого изготовлен проводник и называется удельным сопротивлением проводника.

Слайд 8





	Выразим :
	Выразим :
				
Сопротивление проводника зависит от
температуры. С увеличением температуры
сопротивление увеличивается
					
Где R0 – сопротивление проводника при 0С;
t – температура;  – температурный коэффициент сопротивления (для металла   0,04 град-1).
Формула справедлива и для удельного
сопротивления
Где 0 – удельное сопротивление проводника при 0С.
Описание слайда:
Выразим : Выразим : Сопротивление проводника зависит от температуры. С увеличением температуры сопротивление увеличивается Где R0 – сопротивление проводника при 0С; t – температура;  – температурный коэффициент сопротивления (для металла   0,04 град-1). Формула справедлива и для удельного сопротивления Где 0 – удельное сопротивление проводника при 0С.

Слайд 9





    При низких температурах (<8К) сопротивление некоторых металлов (алюминий, свинец, цинк и др.) скачкообразно уменьшается до нуля: металл становится абсолютным проводником.
    При низких температурах (<8К) сопротивление некоторых металлов (алюминий, свинец, цинк и др.) скачкообразно уменьшается до нуля: металл становится абсолютным проводником.
 Это явление называется сверхпроводимостью.
Подставим
Описание слайда:
При низких температурах (<8К) сопротивление некоторых металлов (алюминий, свинец, цинк и др.) скачкообразно уменьшается до нуля: металл становится абсолютным проводником. При низких температурах (<8К) сопротивление некоторых металлов (алюминий, свинец, цинк и др.) скачкообразно уменьшается до нуля: металл становится абсолютным проводником. Это явление называется сверхпроводимостью. Подставим

Слайд 10





  Перегруппируем члены выражения
  Перегруппируем члены выражения
						
   Где I/S=j– плотность тока;
	1/= – удельная проводимость вещества проводника;
	U/l=Е – напряженность электрического поля в проводнике.
					
закон Ома в дифференциальной форме.
Описание слайда:
Перегруппируем члены выражения Перегруппируем члены выражения Где I/S=j– плотность тока; 1/= – удельная проводимость вещества проводника; U/l=Е – напряженность электрического поля в проводнике. закон Ома в дифференциальной форме.

Слайд 11





Закон Ома для однородного участка цепи. Дифференциальная форма закона Ома.
Закон Ома для однородного участка цепи. Дифференциальная форма закона Ома.
Описание слайда:
Закон Ома для однородного участка цепи. Дифференциальная форма закона Ома. Закон Ома для однородного участка цепи. Дифференциальная форма закона Ома.

Слайд 12





3. Последовательное и параллельное соединение проводников

Последовательное соединение проводников
                                        
 I=const (по закону сохранения заряда); 
U=U1+U2 
Rобщ=R1+R2+R3
Rобщ=Ri
R=N*R1
 (Для N одинаковых проводников)
Описание слайда:
3. Последовательное и параллельное соединение проводников Последовательное соединение проводников I=const (по закону сохранения заряда); U=U1+U2 Rобщ=R1+R2+R3 Rобщ=Ri R=N*R1 (Для N одинаковых проводников)

Слайд 13





  Параллельное соединение проводников
  Параллельное соединение проводников




U=const      I=I1+I2+I3
U1=U2=U
Описание слайда:
Параллельное соединение проводников Параллельное соединение проводников U=const I=I1+I2+I3 U1=U2=U

Слайд 14





   4. Причина появления электрического тока в проводнике. Физический смысл понятия сторонних сил
   4. Причина появления электрического тока в проводнике. Физический смысл понятия сторонних сил
     Для поддержания постоянного тока в цепи, необходимо разделять положительные и отрицательные заряды в источнике тока, для этого на свободные заряды должны действовать силы неэлектрического происхождения, называемые сторонними силами. 
     За счет создаваемого сторонними силами поля электрические заряды движутся внутри источника тока против сил электростатического поля.
Описание слайда:
4. Причина появления электрического тока в проводнике. Физический смысл понятия сторонних сил 4. Причина появления электрического тока в проводнике. Физический смысл понятия сторонних сил Для поддержания постоянного тока в цепи, необходимо разделять положительные и отрицательные заряды в источнике тока, для этого на свободные заряды должны действовать силы неэлектрического происхождения, называемые сторонними силами. За счет создаваемого сторонними силами поля электрические заряды движутся внутри источника тока против сил электростатического поля.

Слайд 15





      Благодаря этому на концах внешней цепи поддерживается разность потенциалов и в цепи идет постоянный электрический ток.
      Благодаря этому на концах внешней цепи поддерживается разность потенциалов и в цепи идет постоянный электрический ток.
           Сторонние силы вызывают разделение разноименных зарядов и поддерживают разность потенциалов на концах проводника. 
   Добавочное электрическое поле сторонних сил в проводнике создается источниками тока (гальваническими элементами, аккумуляторами, электрическими генераторами).
Описание слайда:
Благодаря этому на концах внешней цепи поддерживается разность потенциалов и в цепи идет постоянный электрический ток. Благодаря этому на концах внешней цепи поддерживается разность потенциалов и в цепи идет постоянный электрический ток. Сторонние силы вызывают разделение разноименных зарядов и поддерживают разность потенциалов на концах проводника. Добавочное электрическое поле сторонних сил в проводнике создается источниками тока (гальваническими элементами, аккумуляторами, электрическими генераторами).

Слайд 16


Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





5. Вывод закона Ома для замкнутой электрической цепи
Пусть замкнутая электрическая цепь состоит из источника тока с , с внутренним сопротивлением r и внешней части, имеющей сопротивление R.
R – внешнее сопротивление;
r – внутреннее сопротивление.
						
   где	                     –   напряжение на внешнем сопротивлении;			
	А – работа по перемещению заряда q внутри источника тока, т. е. работа на внутреннем сопротивлении.
Описание слайда:
5. Вывод закона Ома для замкнутой электрической цепи Пусть замкнутая электрическая цепь состоит из источника тока с , с внутренним сопротивлением r и внешней части, имеющей сопротивление R. R – внешнее сопротивление; r – внутреннее сопротивление. где – напряжение на внешнем сопротивлении; А – работа по перемещению заряда q внутри источника тока, т. е. работа на внутреннем сопротивлении.

Слайд 19


Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





       То
       То
      - закон Ома для замкнутой электрической цепи
	
       В замкнутой электрической цепи электродвижущая сила источника тока равна сумме падений напряжения на всех участках цепи.
Описание слайда:
То То - закон Ома для замкнутой электрической цепи В замкнутой электрической цепи электродвижущая сила источника тока равна сумме падений напряжения на всех участках цепи.

Слайд 21





   6. Первое и второе правила Кирхгофа
   6. Первое и второе правила Кирхгофа
     Первое правило Кирхгофа является условием постоянства тока в цепи.
	Алгебраическая сумма сил тока в узле разветвления равна нулю
					
   где	n – число проводников;
	Ii – токи в проводниках.
	 Токи, подходящие к узлу, считаются положительными, выходящие из узла – отрицательными. Для узла А первое правило Кирхгофа запишется:
Описание слайда:
6. Первое и второе правила Кирхгофа 6. Первое и второе правила Кирхгофа Первое правило Кирхгофа является условием постоянства тока в цепи. Алгебраическая сумма сил тока в узле разветвления равна нулю где n – число проводников; Ii – токи в проводниках. Токи, подходящие к узлу, считаются положительными, выходящие из узла – отрицательными. Для узла А первое правило Кирхгофа запишется:

Слайд 22


Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Второе правило Кирхгофа
Второе правило Кирхгофа
Описание слайда:
Второе правило Кирхгофа Второе правило Кирхгофа

Слайд 24


Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





      Для составления уравнения необходимо выбрать направление обхода (по часовой стрелке или против нее). Все токи, совпадающие по направлению с обходом контура, считаются положительными. ЭДС источников тока считаются положительными, если они создают ток, направленный в сторону обхода контура. Так, например, правило Кирхгофа для I, II, III к.
      Для составления уравнения необходимо выбрать направление обхода (по часовой стрелке или против нее). Все токи, совпадающие по направлению с обходом контура, считаются положительными. ЭДС источников тока считаются положительными, если они создают ток, направленный в сторону обхода контура. Так, например, правило Кирхгофа для I, II, III к.
I        I1r1 + I1R1 + I2r2 + I2R2 = – 1 – 2
II     –I2r2 – I2R2 + I3r3 + I3R3 =  2 + 3 
III    I1r1 + I1R1 + I3r3 + I3R3 = – 1 + 3 
     На основании этих уравнений производится расчет цепей.
Описание слайда:
Для составления уравнения необходимо выбрать направление обхода (по часовой стрелке или против нее). Все токи, совпадающие по направлению с обходом контура, считаются положительными. ЭДС источников тока считаются положительными, если они создают ток, направленный в сторону обхода контура. Так, например, правило Кирхгофа для I, II, III к. Для составления уравнения необходимо выбрать направление обхода (по часовой стрелке или против нее). Все токи, совпадающие по направлению с обходом контура, считаются положительными. ЭДС источников тока считаются положительными, если они создают ток, направленный в сторону обхода контура. Так, например, правило Кирхгофа для I, II, III к. I I1r1 + I1R1 + I2r2 + I2R2 = – 1 – 2 II –I2r2 – I2R2 + I3r3 + I3R3 = 2 + 3 III I1r1 + I1R1 + I3r3 + I3R3 = – 1 + 3 На основании этих уравнений производится расчет цепей.

Слайд 26





    7. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления
    7. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления
Электроны, обладающие наибольшей кинетической энергией, могут вылететь из металла в окружающее пространство. В результате вылета электронов образуется “электронное облако”. Между электронным газом в металле и “электронным облаком” существует динамическое равновесие.
Работа выхода электрона – это работа, которую нужно совершить для удаления электрона из металла в безвоздушное пространство.
Поверхность металла представляет собой двойной электрический слой, подобный очень тонкому конденсатору.
Описание слайда:
7. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления 7. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления Электроны, обладающие наибольшей кинетической энергией, могут вылететь из металла в окружающее пространство. В результате вылета электронов образуется “электронное облако”. Между электронным газом в металле и “электронным облаком” существует динамическое равновесие. Работа выхода электрона – это работа, которую нужно совершить для удаления электрона из металла в безвоздушное пространство. Поверхность металла представляет собой двойной электрический слой, подобный очень тонкому конденсатору.

Слайд 27





Разность потенциалов между обкладками конденсатора зависит от работы выхода электрона.
Разность потенциалов между обкладками конденсатора зависит от работы выхода электрона.
					
Где е – заряд электрона;
 – контактная разность потенциалов между металлом и окружающей средой;
А – работа выхода (электрон-вольт – Э-В).
Работа выхода зависит от химической природы
металла и состояния его поверхности (загрязнение, влага).
Описание слайда:
Разность потенциалов между обкладками конденсатора зависит от работы выхода электрона. Разность потенциалов между обкладками конденсатора зависит от работы выхода электрона. Где е – заряд электрона;  – контактная разность потенциалов между металлом и окружающей средой; А – работа выхода (электрон-вольт – Э-В). Работа выхода зависит от химической природы металла и состояния его поверхности (загрязнение, влага).

Слайд 28





Законы Вольта:
Законы Вольта:
1. При соединении двух проводников, изготовленных из различных металлов, между ними возникает контактная разность потенциалов, которая зависит только от химического состава и температуры.
2. Разность потенциалов между концами цепи, состоящей из последовательно соединенных металлических проводников, находящихся при одинаковой температуре, не зависит от химического состава промежуточных проводников. Она равна контактной разности потенциалов, возникающих при непосредственном соединении крайних проводников.
Описание слайда:
Законы Вольта: Законы Вольта: 1. При соединении двух проводников, изготовленных из различных металлов, между ними возникает контактная разность потенциалов, которая зависит только от химического состава и температуры. 2. Разность потенциалов между концами цепи, состоящей из последовательно соединенных металлических проводников, находящихся при одинаковой температуре, не зависит от химического состава промежуточных проводников. Она равна контактной разности потенциалов, возникающих при непосредственном соединении крайних проводников.

Слайд 29





Рассмотрим замкнутую цепь, состоящую из двух металлических проводников 1 и 2. ЭДС, приложенная к этой цепи равна алгебраической сумме всех скачков потенциала.				
Рассмотрим замкнутую цепь, состоящую из двух металлических проводников 1 и 2. ЭДС, приложенная к этой цепи равна алгебраической сумме всех скачков потенциала.				
Если температуры слоев равны, 
то =0.
Если температуры слоев различны, например,		 тогда
					
Где  – постоянная, характеризующая свойства контакта двух металлов.
В этом случае в замкнутой цепи появляется
термоэлектродвижущая сила, прямо
пропорциональная разности температур обоих
слоев.
Описание слайда:
Рассмотрим замкнутую цепь, состоящую из двух металлических проводников 1 и 2. ЭДС, приложенная к этой цепи равна алгебраической сумме всех скачков потенциала. Рассмотрим замкнутую цепь, состоящую из двух металлических проводников 1 и 2. ЭДС, приложенная к этой цепи равна алгебраической сумме всех скачков потенциала. Если температуры слоев равны, то =0. Если температуры слоев различны, например, тогда Где  – постоянная, характеризующая свойства контакта двух металлов. В этом случае в замкнутой цепи появляется термоэлектродвижущая сила, прямо пропорциональная разности температур обоих слоев.

Слайд 30





Термоэлектрические явления в металлах широко используются для измерения температуры. Для этого используются термоэлементы или термопары, представляющие собой две проволоки, изготовленные из различных металлов и сплавов. Концы этих проволок спаяны. Один спай помещается в среду, температуру Т1 которой нужно измерить, а второй – в среду с постоянной известной температурой.
Термоэлектрические явления в металлах широко используются для измерения температуры. Для этого используются термоэлементы или термопары, представляющие собой две проволоки, изготовленные из различных металлов и сплавов. Концы этих проволок спаяны. Один спай помещается в среду, температуру Т1 которой нужно измерить, а второй – в среду с постоянной известной температурой.
Термопары имеют ряд преимуществ перед обычными термометрами: позволяют измерять температуры в широком диапазоне от десятков до тысяч градусов абсолютной шкалы.
Описание слайда:
Термоэлектрические явления в металлах широко используются для измерения температуры. Для этого используются термоэлементы или термопары, представляющие собой две проволоки, изготовленные из различных металлов и сплавов. Концы этих проволок спаяны. Один спай помещается в среду, температуру Т1 которой нужно измерить, а второй – в среду с постоянной известной температурой. Термоэлектрические явления в металлах широко используются для измерения температуры. Для этого используются термоэлементы или термопары, представляющие собой две проволоки, изготовленные из различных металлов и сплавов. Концы этих проволок спаяны. Один спай помещается в среду, температуру Т1 которой нужно измерить, а второй – в среду с постоянной известной температурой. Термопары имеют ряд преимуществ перед обычными термометрами: позволяют измерять температуры в широком диапазоне от десятков до тысяч градусов абсолютной шкалы.

Слайд 31





         
         
        Газы в нормальных условиях являются диэлектриками R=>∞, состоят их электрически нейтральных атомов и молекул. При ионизации газов возникают носители электрического тока (положительные заряды).
         
        Электрический ток в газах называется газовым разрядом. Для осуществления газового разряда к трубке с ионизированным газом должно быть электрическое или магнитное поле.
Описание слайда:
Газы в нормальных условиях являются диэлектриками R=>∞, состоят их электрически нейтральных атомов и молекул. При ионизации газов возникают носители электрического тока (положительные заряды). Электрический ток в газах называется газовым разрядом. Для осуществления газового разряда к трубке с ионизированным газом должно быть электрическое или магнитное поле.

Слайд 32





   Ионизация газа  - это распад нейтрального атома на положительный ион и электрон под действием ионизатора (внешних воздействий – сильного нагревания, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, радиоактивных излучений, при бомбардировке атомов (молекул) газов быстрыми электронами или ионами).
   Ионизация газа  - это распад нейтрального атома на положительный ион и электрон под действием ионизатора (внешних воздействий – сильного нагревания, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, радиоактивных излучений, при бомбардировке атомов (молекул) газов быстрыми электронами или ионами).
Описание слайда:
Ионизация газа - это распад нейтрального атома на положительный ион и электрон под действием ионизатора (внешних воздействий – сильного нагревания, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, радиоактивных излучений, при бомбардировке атомов (молекул) газов быстрыми электронами или ионами). Ионизация газа - это распад нейтрального атома на положительный ион и электрон под действием ионизатора (внешних воздействий – сильного нагревания, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, радиоактивных излучений, при бомбардировке атомов (молекул) газов быстрыми электронами или ионами).

Слайд 33





Мерой процесса ионизации является интенсивность ионизации, измеряемая числом пар противоположно заряженных частиц, возникающих в единичном объеме газа за единичный промежуток времени.
Мерой процесса ионизации является интенсивность ионизации, измеряемая числом пар противоположно заряженных частиц, возникающих в единичном объеме газа за единичный промежуток времени.
Ударной ионизацией называется отрыв от атома (молекулы) одного или нескольких электронов, вызванный соударением с атомами или молекулами газа электронов или ионов, разогнанных электрическим полем в разряде.
Описание слайда:
Мерой процесса ионизации является интенсивность ионизации, измеряемая числом пар противоположно заряженных частиц, возникающих в единичном объеме газа за единичный промежуток времени. Мерой процесса ионизации является интенсивность ионизации, измеряемая числом пар противоположно заряженных частиц, возникающих в единичном объеме газа за единичный промежуток времени. Ударной ионизацией называется отрыв от атома (молекулы) одного или нескольких электронов, вызванный соударением с атомами или молекулами газа электронов или ионов, разогнанных электрическим полем в разряде.

Слайд 34





     Рекомбинация - это соединение электрона с ионом в нейтральный атом. Если действия ионизатора прекращается, газ снова становится диалектиком.
     Рекомбинация - это соединение электрона с ионом в нейтральный атом. Если действия ионизатора прекращается, газ снова становится диалектиком.
Описание слайда:
Рекомбинация - это соединение электрона с ионом в нейтральный атом. Если действия ионизатора прекращается, газ снова становится диалектиком. Рекомбинация - это соединение электрона с ионом в нейтральный атом. Если действия ионизатора прекращается, газ снова становится диалектиком.

Слайд 35





1.Несамостоятельный газовый разряд – это разряд, существующий только под действием внешних ионизаторов.
1.Несамостоятельный газовый разряд – это разряд, существующий только под действием внешних ионизаторов.
Вольтамперная характеристика газового разряда: по мере увеличения U растет число заряженных частиц, достигающих электрода и возрастает ток до I=Iк, при котором все заряженные частицы достигают электродов. При этом U=Uк  
						
ток насыщения
Где е – элементарный заряд;
N0 – максимальное число пар одновалентных ионов, образующихся в объеме газа за 1 с.
Описание слайда:
1.Несамостоятельный газовый разряд – это разряд, существующий только под действием внешних ионизаторов. 1.Несамостоятельный газовый разряд – это разряд, существующий только под действием внешних ионизаторов. Вольтамперная характеристика газового разряда: по мере увеличения U растет число заряженных частиц, достигающих электрода и возрастает ток до I=Iк, при котором все заряженные частицы достигают электродов. При этом U=Uк ток насыщения Где е – элементарный заряд; N0 – максимальное число пар одновалентных ионов, образующихся в объеме газа за 1 с.

Слайд 36





  2.Самостоятельный газовый разряд – разряд в газе, который сохраняется после прекращения действия внешнего ионизатора. Поддерживается и развивается за счет ударной ионизации.
  2.Самостоятельный газовый разряд – разряд в газе, который сохраняется после прекращения действия внешнего ионизатора. Поддерживается и развивается за счет ударной ионизации.
    Несамостоятельный газовый разряд переходит в самостоятельный при Uз – напряжении зажигания. Процесс такого перехода называется электрическим пробоем газа.


Различают:
Описание слайда:
2.Самостоятельный газовый разряд – разряд в газе, который сохраняется после прекращения действия внешнего ионизатора. Поддерживается и развивается за счет ударной ионизации. 2.Самостоятельный газовый разряд – разряд в газе, который сохраняется после прекращения действия внешнего ионизатора. Поддерживается и развивается за счет ударной ионизации. Несамостоятельный газовый разряд переходит в самостоятельный при Uз – напряжении зажигания. Процесс такого перехода называется электрическим пробоем газа. Различают:

Слайд 37





Коронный разряд – возникает при высоком давлении и в резко неоднородном поле с большой кривизной поверхности, применяется при обеззараживании семян
Коронный разряд – возникает при высоком давлении и в резко неоднородном поле с большой кривизной поверхности, применяется при обеззараживании семян
    сельскохозяйственных культур.
Тлеющий разряд – возникает при низких давлениях, используется в газосветных трубках, газовых лазерах.
Искровой разряд –  при Р=Ратм  и при больших 
        электрического поля - молния (токи до нескольких тысяч Ампер, длина – несколько километров).
Дуговой разряд – возникает между близко сдвинутыми электродами,(Т=3000 °С – при атмосферном давлении. Используется как источник света в мощных прожекторах, в проекционной аппаратуре.
Описание слайда:
Коронный разряд – возникает при высоком давлении и в резко неоднородном поле с большой кривизной поверхности, применяется при обеззараживании семян Коронный разряд – возникает при высоком давлении и в резко неоднородном поле с большой кривизной поверхности, применяется при обеззараживании семян сельскохозяйственных культур. Тлеющий разряд – возникает при низких давлениях, используется в газосветных трубках, газовых лазерах. Искровой разряд – при Р=Ратм и при больших электрического поля - молния (токи до нескольких тысяч Ампер, длина – несколько километров). Дуговой разряд – возникает между близко сдвинутыми электродами,(Т=3000 °С – при атмосферном давлении. Используется как источник света в мощных прожекторах, в проекционной аппаратуре.

Слайд 38






  Плазма – особое агрегатное состояние вещества, характеризующееся высокой степенью ионизации его частиц. Плазма подразделяется на:
– слабо ионизированную ( – доли процента – верхние слои атмосферы, ионосфера);
– частично ионизированную (несколько %);
– полностью ионизированную (солнце, горячие звезды, некоторые межзвездные облака).
	Искусственно созданная плазма используется в газоразрядных лампах, плазменных источниках электрической энергии, магнитодинамических генераторах.
Описание слайда:
Плазма – особое агрегатное состояние вещества, характеризующееся высокой степенью ионизации его частиц. Плазма подразделяется на: – слабо ионизированную ( – доли процента – верхние слои атмосферы, ионосфера); – частично ионизированную (несколько %); – полностью ионизированную (солнце, горячие звезды, некоторые межзвездные облака). Искусственно созданная плазма используется в газоразрядных лампах, плазменных источниках электрической энергии, магнитодинамических генераторах.

Слайд 39





Эмиссионные явления:
Эмиссионные явления:
1. Фотоэлектронная эмиссия – вырывание под действием света электронов с поверхности металлов в вакууме.
2. Термоэлектронная эмиссия – испускание электронов твердыми или жидкими телами при их нагревании.
3. Вторичная электронная эмиссия – встречный поток электронов с поверхности, бомбардируемой электронами в вакууме.
	Приборы, основанные на явлении термоэлектронной эмиссии, называются электронными лампами.
Описание слайда:
Эмиссионные явления: Эмиссионные явления: 1. Фотоэлектронная эмиссия – вырывание под действием света электронов с поверхности металлов в вакууме. 2. Термоэлектронная эмиссия – испускание электронов твердыми или жидкими телами при их нагревании. 3. Вторичная электронная эмиссия – встречный поток электронов с поверхности, бомбардируемой электронами в вакууме. Приборы, основанные на явлении термоэлектронной эмиссии, называются электронными лампами.

Слайд 40





В твердых телах электрон взаимодействует не только со своим атомом, но и с другими атомами кристаллической решетки, происходит расщепление энергетических уровней атомов с образованием энергетической полосы.
В твердых телах электрон взаимодействует не только со своим атомом, но и с другими атомами кристаллической решетки, происходит расщепление энергетических уровней атомов с образованием энергетической полосы.
Энергия этих электронов может находиться в пределах заштрихованных областей, называемых разрешенными энергетическими зонами. Дискретные уровни разделены областями недозволенных значений энергии – запрещенными зонами (ширина их соизмерима с шириной запретных зон).
	Различия в электрических свойствах различных типов твердых тел объясняется:
1) шириной запрещенных энергетических зон;
2) различным заполнением электронами разрешенных энергетических зон
Описание слайда:
В твердых телах электрон взаимодействует не только со своим атомом, но и с другими атомами кристаллической решетки, происходит расщепление энергетических уровней атомов с образованием энергетической полосы. В твердых телах электрон взаимодействует не только со своим атомом, но и с другими атомами кристаллической решетки, происходит расщепление энергетических уровней атомов с образованием энергетической полосы. Энергия этих электронов может находиться в пределах заштрихованных областей, называемых разрешенными энергетическими зонами. Дискретные уровни разделены областями недозволенных значений энергии – запрещенными зонами (ширина их соизмерима с шириной запретных зон). Различия в электрических свойствах различных типов твердых тел объясняется: 1) шириной запрещенных энергетических зон; 2) различным заполнением электронами разрешенных энергетических зон

Слайд 41





     Многие жидкости очень плохо проводят электрический ток (дистиллированная вода, глицерин, керосин и т.д.). Водные растворы солей, кислот и щелочей хорошо проводят электрический ток. 
     Многие жидкости очень плохо проводят электрический ток (дистиллированная вода, глицерин, керосин и т.д.). Водные растворы солей, кислот и щелочей хорошо проводят электрический ток. 
Электролиз – прохождение тока через жидкость, вызывающее выделение на электродах веществ, входящих в состав электролита.
Электролиты – вещества, обладающие ионной проводимостью. Ионная проводимость – упорядоченное движение ионов под действием электрического поля. Ионы – атомы или молекулы, потерявшие или присоединившие к себе один или несколько электронов. Положительные ионы – катионы, отрицательные – анионы.
Описание слайда:
Многие жидкости очень плохо проводят электрический ток (дистиллированная вода, глицерин, керосин и т.д.). Водные растворы солей, кислот и щелочей хорошо проводят электрический ток. Многие жидкости очень плохо проводят электрический ток (дистиллированная вода, глицерин, керосин и т.д.). Водные растворы солей, кислот и щелочей хорошо проводят электрический ток. Электролиз – прохождение тока через жидкость, вызывающее выделение на электродах веществ, входящих в состав электролита. Электролиты – вещества, обладающие ионной проводимостью. Ионная проводимость – упорядоченное движение ионов под действием электрического поля. Ионы – атомы или молекулы, потерявшие или присоединившие к себе один или несколько электронов. Положительные ионы – катионы, отрицательные – анионы.

Слайд 42





Электрическое поле создается в жидкости электродами (“+” – анод, “–” – катод). Положительные ионы (катионы) движутся к катоду, отрицательные – к аноду.
Электрическое поле создается в жидкости электродами (“+” – анод, “–” – катод). Положительные ионы (катионы) движутся к катоду, отрицательные – к аноду.
Возникновение ионов в электролитах объясняется электрической диссоциацией – распадом молекул растворимого вещества на положительные и отрицательные ионы в результате взаимодействия с растворителем (Na+Cl-; H+Cl-; K+I-…).
Степенью диссоциации α называется число молекул n0, диссоциировавших на ионы, к общему числу молекул n0
При тепловом движении ионов происходит и обратный процесс воссоединения ионов, называемый рекомбинацией.
Описание слайда:
Электрическое поле создается в жидкости электродами (“+” – анод, “–” – катод). Положительные ионы (катионы) движутся к катоду, отрицательные – к аноду. Электрическое поле создается в жидкости электродами (“+” – анод, “–” – катод). Положительные ионы (катионы) движутся к катоду, отрицательные – к аноду. Возникновение ионов в электролитах объясняется электрической диссоциацией – распадом молекул растворимого вещества на положительные и отрицательные ионы в результате взаимодействия с растворителем (Na+Cl-; H+Cl-; K+I-…). Степенью диссоциации α называется число молекул n0, диссоциировавших на ионы, к общему числу молекул n0 При тепловом движении ионов происходит и обратный процесс воссоединения ионов, называемый рекомбинацией.

Слайд 43





     Законы М. Фарадея (1834 г.).
     Законы М. Фарадея (1834 г.).
1.Масса вещества, выделяющегося на электроде,
прямо пропорциональна электрическому заряду q,
прошедшему через электролит
	              или					
Где k – электрохомический эквивалент вещества;
равен массе вещества, выделившегося при
прохождении через электролит единицы
количества электричества.			
Где I – постоянный ток, проходящий через
электролит.
Описание слайда:
Законы М. Фарадея (1834 г.). Законы М. Фарадея (1834 г.). 1.Масса вещества, выделяющегося на электроде, прямо пропорциональна электрическому заряду q, прошедшему через электролит или Где k – электрохомический эквивалент вещества; равен массе вещества, выделившегося при прохождении через электролит единицы количества электричества. Где I – постоянный ток, проходящий через электролит.

Слайд 44





2. Электрохимические эквиваленты веществ прямо пропорциональны отношениям их атомных (молярных) масс к валентности n
2. Электрохимические эквиваленты веществ прямо пропорциональны отношениям их атомных (молярных) масс к валентности n
				
где	А – атомная масса; n – валентность.
							
постоянная Фарадея
где	С – универсальная постоянная для всех элеменов.
F = 9,648  104 Кл/моль
Описание слайда:
2. Электрохимические эквиваленты веществ прямо пропорциональны отношениям их атомных (молярных) масс к валентности n 2. Электрохимические эквиваленты веществ прямо пропорциональны отношениям их атомных (молярных) масс к валентности n где А – атомная масса; n – валентность. постоянная Фарадея где С – универсальная постоянная для всех элеменов. F = 9,648  104 Кл/моль

Слайд 45





Физический смысл: постоянная Фарадея (F) равна количеству электричества, которое необходимо пропустить через электролит для выделения на электроде 1 грамм-эквивалента вещества.
Физический смысл: постоянная Фарадея (F) равна количеству электричества, которое необходимо пропустить через электролит для выделения на электроде 1 грамм-эквивалента вещества.
Где n – валентность иона;
F – постоянная Фарадея;
NA – число Авогадро.
Заряд 1-валентного иона равен элементарному заряду 
q = е = 1,602  10-19 Кл.
Любой электрический заряд кратен элементарному:
NA = 6,022  1023 моль-1.
Описание слайда:
Физический смысл: постоянная Фарадея (F) равна количеству электричества, которое необходимо пропустить через электролит для выделения на электроде 1 грамм-эквивалента вещества. Физический смысл: постоянная Фарадея (F) равна количеству электричества, которое необходимо пропустить через электролит для выделения на электроде 1 грамм-эквивалента вещества. Где n – валентность иона; F – постоянная Фарадея; NA – число Авогадро. Заряд 1-валентного иона равен элементарному заряду q = е = 1,602  10-19 Кл. Любой электрический заряд кратен элементарному: NA = 6,022  1023 моль-1.

Слайд 46


Лекция №12 Электрический ток  План лекции  1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока.  2. Дифференциальная форма закона О, слайд №46
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию