🗊Презентация Струм у вакуумі та його застосування

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Струм у вакуумі та його застосування, слайд №1Струм у вакуумі та його застосування, слайд №2Струм у вакуумі та його застосування, слайд №3Струм у вакуумі та його застосування, слайд №4Струм у вакуумі та його застосування, слайд №5Струм у вакуумі та його застосування, слайд №6Струм у вакуумі та його застосування, слайд №7Струм у вакуумі та його застосування, слайд №8Струм у вакуумі та його застосування, слайд №9Струм у вакуумі та його застосування, слайд №10Струм у вакуумі та його застосування, слайд №11Струм у вакуумі та його застосування, слайд №12Струм у вакуумі та його застосування, слайд №13Струм у вакуумі та його застосування, слайд №14Струм у вакуумі та його застосування, слайд №15Струм у вакуумі та його застосування, слайд №16Струм у вакуумі та його застосування, слайд №17Струм у вакуумі та його застосування, слайд №18Струм у вакуумі та його застосування, слайд №19Струм у вакуумі та його застосування, слайд №20Струм у вакуумі та його застосування, слайд №21Струм у вакуумі та його застосування, слайд №22Струм у вакуумі та його застосування, слайд №23Струм у вакуумі та його застосування, слайд №24Струм у вакуумі та його застосування, слайд №25

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Струм у вакуумі та його застосування. Доклад-сообщение содержит 25 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





Струм у вакуумі та його застосування
Фізика 11 клас (академічний рівень)
підготував Поплавський В.О.
Описание слайда:
Струм у вакуумі та його застосування Фізика 11 клас (академічний рівень) підготував Поплавський В.О.

Слайд 2





ВАКУУМ
Вакуум – це стан газу, за якого тиск менший від атмосферного.
Середня довжина вільного пробігу молекул у вакуумі більша за розміри посудини або відстані між електродами в посудині
Описание слайда:
ВАКУУМ Вакуум – це стан газу, за якого тиск менший від атмосферного. Середня довжина вільного пробігу молекул у вакуумі більша за розміри посудини або відстані між електродами в посудині

Слайд 3





Вільні заряди
Яким чином можна збагати вакуум вільними носіями заряду?
Описание слайда:
Вільні заряди Яким чином можна збагати вакуум вільними носіями заряду?

Слайд 4





Вільні заряди
З негативного електроду – катода можна взяти негативні заряди – електрони, які знаходяться в металі у вигляді електронного газу.
Описание слайда:
Вільні заряди З негативного електроду – катода можна взяти негативні заряди – електрони, які знаходяться в металі у вигляді електронного газу.

Слайд 5





Емісія
Вихід електронів із металу в вакумі називається електронною емісією
Описание слайда:
Емісія Вихід електронів із металу в вакумі називається електронною емісією

Слайд 6





Необхідна умова емісії
Для того, щоб електрон вийшов з металу йому необхідно надати додаткову енергію, достатню для виконаня роботи виходу з металу 
У залежності, як передається ця енергія розділяють різні види емісії.
Описание слайда:
Необхідна умова емісії Для того, щоб електрон вийшов з металу йому необхідно надати додаткову енергію, достатню для виконаня роботи виходу з металу У залежності, як передається ця енергія розділяють різні види емісії.

Слайд 7





1. Термоелектронна емісія
Енергія передається нагріванням катода
Описание слайда:
1. Термоелектронна емісія Енергія передається нагріванням катода

Слайд 8





2. Фотоелектронна емісія
Енергія передається освітленням катода
Описание слайда:
2. Фотоелектронна емісія Енергія передається освітленням катода

Слайд 9





3. Вторинна електронна емісія
Енергія передається електроном при ударі об катод
Описание слайда:
3. Вторинна електронна емісія Енергія передається електроном при ударі об катод

Слайд 10





4. Автоелектронна емісія
Електрони вириваються з катода дуже сильним електричним полем, що пронизує метал
Описание слайда:
4. Автоелектронна емісія Електрони вириваються з катода дуже сильним електричним полем, що пронизує метал

Слайд 11





Розглянемо термо- і фото- електронні емісії
При виході електронів із катода поблизу катода утворюється «електронна хмаринка»
Описание слайда:
Розглянемо термо- і фото- електронні емісії При виході електронів із катода поблизу катода утворюється «електронна хмаринка»

Слайд 12





При виході електронів із катода поблизу катода утворюється «електронна хмаринка», яка буде мати просторовий заряд
При виході електронів із катода поблизу катода утворюється «електронна хмаринка», яка буде мати просторовий заряд
Описание слайда:
При виході електронів із катода поблизу катода утворюється «електронна хмаринка», яка буде мати просторовий заряд При виході електронів із катода поблизу катода утворюється «електронна хмаринка», яка буде мати просторовий заряд

Слайд 13





Розглянемо термо- і фото- електронні емісії
Цей заряд мішає виходу нових електронів
Описание слайда:
Розглянемо термо- і фото- електронні емісії Цей заряд мішає виходу нових електронів

Слайд 14





Розглянемо термо- і фото- електронні емісії
Електричне поле
Збільшує швидкість елекронів в напрямку до анода
Виводить електрони, зменшуючи просторовий заряд
Струм зростає швидше, ніж лінійна залежність
Описание слайда:
Розглянемо термо- і фото- електронні емісії Електричне поле Збільшує швидкість елекронів в напрямку до анода Виводить електрони, зменшуючи просторовий заряд Струм зростає швидше, ніж лінійна залежність

Слайд 15





Розглянемо термо- і фото- електронні емісії
При великих напругах просторовий заряд повністю зникає і всі ємісійні електрони сильним полем переносяться відразу на анод. Струм перестає зростати (струм насичення)
Описание слайда:
Розглянемо термо- і фото- електронні емісії При великих напругах просторовий заряд повністю зникає і всі ємісійні електрони сильним полем переносяться відразу на анод. Струм перестає зростати (струм насичення)

Слайд 16





Висновок
При фотоелектронній і термоелектронній емісіях:
 Носії заряду – електрони
 Процес створення носіїв заряду – електронна емісія
Закон Ома не виконується
Описание слайда:
Висновок При фотоелектронній і термоелектронній емісіях: Носії заряду – електрони Процес створення носіїв заряду – електронна емісія Закон Ома не виконується

Слайд 17





Вакуумний діод
Перший вакуумний діод було сконструйовано у 1904 році англійським ученим Джоном Амброзом Флемінгом
Описание слайда:
Вакуумний діод Перший вакуумний діод було сконструйовано у 1904 році англійським ученим Джоном Амброзом Флемінгом

Слайд 18





Вакуумний діод (використовується для випрямлення змінного струму)
К (оксидний) – вертикальний металевий циліндр, покритий шаром оксидів лужно-земельних металів (Ba, Ca.) Усередині К - ізольований провідник, що нагрівається
Описание слайда:
Вакуумний діод (використовується для випрямлення змінного струму) К (оксидний) – вертикальний металевий циліндр, покритий шаром оксидів лужно-земельних металів (Ba, Ca.) Усередині К - ізольований провідник, що нагрівається

Слайд 19





Вакумний діод
Описание слайда:
Вакумний діод

Слайд 20





Електронні пучки та їх властивості
Описание слайда:
Електронні пучки та їх властивості

Слайд 21





Електронні пучки та їх властивості
Потрапляючи на тіла, викликають їх нагрівання (електронна плавка у вакуумі)
При гальмуванні швидких електронів, що потрапляють на речовину, виникає рентгенівське випромінювання (рентгенівські трубки)
Деякі речовини (скло, сульфіди цинку і кадмію), що бомбардуються електронами, світяться (люмінофори) 
Відхиляються електричним і магнітним полями в електронно-променевих трубках
Описание слайда:
Електронні пучки та їх властивості Потрапляючи на тіла, викликають їх нагрівання (електронна плавка у вакуумі) При гальмуванні швидких електронів, що потрапляють на речовину, виникає рентгенівське випромінювання (рентгенівські трубки) Деякі речовини (скло, сульфіди цинку і кадмію), що бомбардуються електронами, світяться (люмінофори) Відхиляються електричним і магнітним полями в електронно-променевих трубках

Слайд 22





Електронно-променева трубка
Описание слайда:
Електронно-променева трубка

Слайд 23





Електронно-променева трубка
Описание слайда:
Електронно-променева трубка

Слайд 24





Закріплення матеріалу:
Максимальний анодний струм у вакуумному діоді 50 мА. Скільки електронів вилітає з катода щомиті?
Пучок  електронів,  що  розганяють  напругою  U1=5кВ,   влітає в плоский конденсатор посередині між пластинами й паралель но до них. Довжина конденсатора  l = 10 см,  відстань між пластинами  d = 10 мм.  За якої найменшої напруги  U2 на конденсаторі електрони не будуть вилітати з нього?
Описание слайда:
Закріплення матеріалу: Максимальний анодний струм у вакуумному діоді 50 мА. Скільки електронів вилітає з катода щомиті? Пучок електронів, що розганяють напругою U1=5кВ, влітає в плоский конденсатор посередині між пластинами й паралель но до них. Довжина конденсатора l = 10 см, відстань між пластинами d = 10 мм. За якої найменшої напруги U2 на конденсаторі електрони не будуть вилітати з нього?

Слайд 25





Завдання додому
Опрацювати параграф 16 (Т. Засєка, Д. Засєка)
Описание слайда:
Завдання додому Опрацювати параграф 16 (Т. Засєка, Д. Засєка)



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию