Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Электрический ток
в газах
Слайд 2
Описание слайда:
При обычных условиях все газы не проводят электрического тока (состоят из нейтральных атомов)
При обычных условиях все газы не проводят электрического тока (состоят из нейтральных атомов)
Этим свойством объясняется широкое использование воздуха в качестве изолирующего вещества.
Принцип действия выключателей и рубильников: размыкая их металлические контакты, мы создаем между ними прослойку воздуха, не проводящую ток.
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Описание слайда:
Цвета тлеющих разрядов в различных газах
Слайд 13
Слайд 14
Описание слайда:
Электрическая дуга
Слайд 15
Описание слайда:
Дуговой разряд
Слайд 16
Слайд 17
Описание слайда:
Коронный разряд
Слайд 18
Описание слайда:
Коронный разряд
Слайд 19
Слайд 20
Описание слайда:
Искровой разряд
Слайд 21
Описание слайда:
Искровой разряд
Слайд 22
Описание слайда:
Плазма
Четвёртое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879году
Впервые термин "плазма" был использован в 1923 г. американскими физиками Ленгмюром и Тонксом, которые стали с его помощью обозначать особое состояние ионизированного газа.
Плазма- наиболее распространенное состояние вещества во Вселенной (99% вещества)
Слайд 23
Описание слайда:
Плазма
При температурах выше 10 000°С все вещества находятся в состоянии плазмы.
Плазма - сильно ионизированный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы (в целом плазма нейтральна)
Слайд 24
Описание слайда:
Плазма
Виды плазмы: 1. В зависимости от степени ионизации
Слабо ионизированная (ионизированы доли % молекул)
Умеренно ионизированная (ионизировано несколько % молекул)
Полностью ионизированная
2. В зависимости от скорости движения заряженных частиц
Низкотемпературная (T<105 К)
Высокотемпературная (T>105 К)
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Описание слайда:
Применение плазмы
Плазма возникает во всех видах газового разряда – газоразрядная плазма
В светотехнике в газоразрядных лампах, освещающих улицы, и лампах дневного света, используемых в помещениях.
В газоразрядных приборах: выпрямителях электрического тока, стабилизаторах напряжения, плазменных усилителях и генераторах сверхвысоких частот (СВЧ), счётчиках космических частиц.
В газовых лазерах – квантовых источниках света
В плазмотронах для резки, сварки металлов.
В плазменных двигателях в космических кораблях
В магнитогидродинамических электростанциях.
Слайд 30
Презентацию на
тему Электрический ток в газах. Плазма можно скачать бесплатно ниже: