🗊Презентация Введение в направление «Электроэнергетика»

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №1Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №2Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №3Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №4Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №5Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №6Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №7Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №8Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №9Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №10Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №11Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №12Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №13Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №14Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №15

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Введение в направление «Электроэнергетика». Доклад-сообщение содержит 15 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


Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





ЭНЕРГИЯ
ЭНЕРГИЯ - универсальная мера движения и взаимодействия всех видов материи.
Энергия движения называется кинетической энергией.
Энергия взаимодействия называется потенциальной энергией.
Признаком взаимодействия является наличие силы – векторной величины, являющейся мерой механического воздействия на тело со стороны других тел и полей, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет свои форму и размеры.
Описание слайда:
ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ - универсальная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Энергия движения называется кинетической энергией. Энергия взаимодействия называется потенциальной энергией. Признаком взаимодействия является наличие силы – векторной величины, являющейся мерой механического воздействия на тело со стороны других тел и полей, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет свои форму и размеры.

Слайд 7





Поля физические - 
Особая форма материи; система с бесконечно большим числом степеней свободы. 
Концепция (суть) поля состоит в том, что участвующие во взаимодействии частицы (тела) создают в каждой точке окружающего их пространства особое состояние ( поле сил), проявляющееся в силовом воздействии на другие частицы (тела), помещаемые в какую либо точку этого пространства.
Описание слайда:
Поля физические - Особая форма материи; система с бесконечно большим числом степеней свободы. Концепция (суть) поля состоит в том, что участвующие во взаимодействии частицы (тела) создают в каждой точке окружающего их пространства особое состояние ( поле сил), проявляющееся в силовом воздействии на другие частицы (тела), помещаемые в какую либо точку этого пространства.

Слайд 8





Поля физические
Гравитационное поле

                                                                          γгр- гравитационная постоянная,
                                                                   (γ*гр) -1 = G = 6,67258×10-11 кг-1·с-2·м3

Электромагнитное поле
Описание слайда:
Поля физические Гравитационное поле γгр- гравитационная постоянная, (γ*гр) -1 = G = 6,67258×10-11 кг-1·с-2·м3 Электромагнитное поле

Слайд 9





Электромагнитное поле
Электромагнитное поле (ЭМП) – особый вид материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами.
Электрическая составляющая ЭМП – электрическое поле создаётся зарядом.
Магнитная составляющая ЭМП – магнитное поле возникает при движении заряда.
Описание слайда:
Электромагнитное поле Электромагнитное поле (ЭМП) – особый вид материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами. Электрическая составляющая ЭМП – электрическое поле создаётся зарядом. Магнитная составляющая ЭМП – магнитное поле возникает при движении заряда.

Слайд 10





Фундаментальные законы электричества
Описание слайда:
Фундаментальные законы электричества

Слайд 11





Размерности физических величин
Джоуль – единица измерения энергии
Основные единицы:
                            килограмм - кг
                            метр           - м
                            секунда      - с
                            Ампер        - А
                            Кельвин     - К
                Дж = Н×м = В×А×с
Описание слайда:
Размерности физических величин Джоуль – единица измерения энергии Основные единицы: килограмм - кг метр - м секунда - с Ампер - А Кельвин - К Дж = Н×м = В×А×с

Слайд 12





Основные электрические величины
Электрический ток – скорость движения зарядов [Ампер],[Кулон/секунда], [Кл/с]
Электрическое напряжение – работа по перемещению единичного заряда между двумя точками электрического поля [Вольт],[м2кг/с3А]
Электрическое сопротивление – коэффициент пропорциональности между током и напряжением: 
                             U=R×I     (Закон Ома)      [Ом], [В/А]
Электрическая ёмкость – коэффициент пропорциональности между напряжением и зарядом: 
                        q=CU                          [Фарада], [А2с4/кгм3]
Индуктивность – коэффициент пропорциональности между током и магнитным потоком: 
                        Ф=LI                           [Генри], [м2кг/с2А2]
Мощность – скорость преобразования энергии
Электрическая мощность [Ватт],[В×А],[м2кг/с3]
Описание слайда:
Основные электрические величины Электрический ток – скорость движения зарядов [Ампер],[Кулон/секунда], [Кл/с] Электрическое напряжение – работа по перемещению единичного заряда между двумя точками электрического поля [Вольт],[м2кг/с3А] Электрическое сопротивление – коэффициент пропорциональности между током и напряжением: U=R×I (Закон Ома) [Ом], [В/А] Электрическая ёмкость – коэффициент пропорциональности между напряжением и зарядом: q=CU [Фарада], [А2с4/кгм3] Индуктивность – коэффициент пропорциональности между током и магнитным потоком: Ф=LI [Генри], [м2кг/с2А2] Мощность – скорость преобразования энергии Электрическая мощность [Ватт],[В×А],[м2кг/с3]

Слайд 13





Литература
Физика (для средней школы), разделы:
                        Механика
                        Электричество
                        Теплота
Ю.В.Целебровский Первокурсникам об электричестве: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012.48 с.
Ю.В.Целебровский Начала переменного тока: учеб. пособие / Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 44 с
И.Е. Иродов Электромагнетизм. Основные законы /  7-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. – 319 с.
Правила устройства электроустановок. 7-е издание, 
                        глава 1. 
                        разделы: 1.1, 1.2, 1.7
Описание слайда:
Литература Физика (для средней школы), разделы: Механика Электричество Теплота Ю.В.Целебровский Первокурсникам об электричестве: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012.48 с. Ю.В.Целебровский Начала переменного тока: учеб. пособие / Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 44 с И.Е. Иродов Электромагнетизм. Основные законы / 7-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. – 319 с. Правила устройства электроустановок. 7-е издание, глава 1. разделы: 1.1, 1.2, 1.7

Слайд 14





Требования к индивидуальному заданию:
Задание выбирается самостоятельно
Тематика – электроэнергетическая, желательно связанная с работой. 
Описывая конкретный электроэнергетический объект, следует показать, какие фундаментальные законы электричества в нём заложены и насколько его исполнение соответствует ПУЭ.
Оформление титульного листа произвольное, с указанием темы, фамилии, имени, отчества исполнителя, номера учебной группы.
В начале самостоятельной работы приводится её содержание.
В конце самостоятельной работы приводится список использованной литературы
Описание слайда:
Требования к индивидуальному заданию: Задание выбирается самостоятельно Тематика – электроэнергетическая, желательно связанная с работой. Описывая конкретный электроэнергетический объект, следует показать, какие фундаментальные законы электричества в нём заложены и насколько его исполнение соответствует ПУЭ. Оформление титульного листа произвольное, с указанием темы, фамилии, имени, отчества исполнителя, номера учебной группы. В начале самостоятельной работы приводится её содержание. В конце самостоятельной работы приводится список использованной литературы

Слайд 15


Введение в направление «Электроэнергетика», слайд №15
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию