Введение. Электричество в понимании современной физики. Действия электрического тока, определение. Электрическая дуга. Электриче
- Главная
- Разное
- Введение. Электричество в понимании современной физики. Действия электрического тока, определение. Электрическая дуга. Электриче
Содержание
- 2. Введение. Электричество в понимании современной физики. Действия электрического тока , определение. Электрическая дуга. Электрическая машина. Взаимодействие
- 3. Введение Получением, а правильнее сказать, преобразованием энергии лучшие умы человечества занимаются не одну сотню лет. Производство
- 4. Электричество в понимании современной физики Электрический ток – упорядоченное (направленное) движение электрически заряженных частиц или заряженных
- 5. Если полюсы элемента поменять местами, то изменится только направление движения электронов, но ток и в этом
- 6. Действия электрического тока О наличии электрического тока в цепи мы можем судить по различным явлениям, которые
- 7. Тепловое действие тока. Химическое действие тока. Магнитное действие тока. Гальванометр-это прибор в котором используют явление взаимодействия
- 8. Электрическая дуга Новый важнейший шаг в исследовании электромагнетизма был сделан французским ученым Андре Мари Ампером (1775
- 9. Ампер показал также, что виток с током и спиралевидный проводник с током (соленоид) ведут себя как
- 10. Электрическая машина Первая электрическая машина – это насаженный на железную ось шар из плавленой серы. Натирание
- 12. Скачать презентацию
Слайд 2Введение.
Электричество в понимании современной физики.
Действия электрического тока , определение.
Электрическая дуга.
Электрическая машина.
Взаимодействие
Введение.
Электричество в понимании современной физики.
Действия электрического тока , определение.
Электрическая дуга.
Электрическая машина.
Взаимодействие
Содержание
Слайд 3
Введение
Получением, а правильнее сказать, преобразованием энергии лучшие умы
человечества занимаются не одну сотню
Введение
Получением, а правильнее сказать, преобразованием энергии лучшие умы
человечества занимаются не одну сотню
предполагает ее получение в виде удобном для использования, а само
получение – только преобразование из одного вида в другой.
Из всех отраслей хозяйственной деятельности человека энергетика
оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Просчеты в этой области
имеют серьезные последствия. Тепло и свет в домах, транспортные потоки и
работа промышленности все это требует затрат энергии.
Наиболее универсальная форма энергии – электричество. Все известные на
сегодняшний день источники энергии ( атомные, химические, солнечные,
ветровые и д.р.) в конечном счете производят именно его. В подавляющем
большинстве случаев электричество вырабатывается на электростанциях и
распределяется между потребителями посредством электрических сетей
коммунальными службами. Прекращение подачи электроэнергии парализует все
виды деятельности.
Таким образом, мы настолько привыкли к электроэнергии, что пользуемся
ею не задумываясь от том, чем пользуемся.
Слайд 4
Электричество в понимании современной физики
Электрический ток – упорядоченное (направленное) движение электрически
Электричество в понимании современной физики
Электрический ток – упорядоченное (направленное) движение электрически
Установлено, что электроны в проводнике движутся от отрицательного полюса (где избыток их) к положительному (где недостаток в них), однако и сейчас, как в прошлом веке, принято считать, что ток течет от плюса к минусу, т.е. в направлении, обратном движению электронов. Условное
направление тока, кроме того, положено учеными в основу ряда правил, связанных с определением многих электрических явлений. В то же время такая условность никаких особых неудобств не создает, если твердо помнить, что на правление тока в проводниках противоположно направлению движения
электронов. В тех же случаях, когда ток создается положительными электрическими зарядами, например в электролитах химических источников постоянного тока, ток «дырок» в полупроводниках, таких противоречий вообще
нет, потому что направление движения положительных зарядов совпадает с направлением тока. Пока элемент или батарея действуют, во внешнем участке электрической цепи ток течет в одном и том же направлении. Такой ток называют постоянным.
Слайд 5Если полюсы элемента поменять местами, то изменится только направление движения электронов, но
Если полюсы элемента поменять местами, то изменится только направление движения электронов, но
менять местами очень быстро и к тому же ритмично, то в этом случае электроны во внешнем участке цепи тоже будут попеременно изменять
направление своего движения. Сначала они потекут в одном направлении, затем, когда полюсы поменяют местами — в другом, обратном предыдущему, потом вновь в прямом, опять в обратном и т. д. В цепи будет течь уже не постоянный, а переменный ток.
Слайд 6Действия электрического тока
О наличии электрического тока в цепи мы можем судить
Действия электрического тока
О наличии электрического тока в цепи мы можем судить
Тепловое действие тока можно наблюдать, присоединив к полюсам источника тока железную или никелиновую проволоку. Проволока при этом нагревается, ее можно раскалить до красна. В электрических лампах вольфрамовая проволочка нагревается током до яркого свечения.
Химическое действие тока состоит в том что в некоторых растворах кислот, солей, щелочей при прохождении через них электрического тока наблюдается выделение веществ. Вещества, содержащиеся в растворе, откладываются на электродах, опущенных в раствор. Это используют для получения чистых металлов.
Магнитное действие тока также можно наблюдать на опыте. Для этого медный провод, покрытый изоляционным материалом намотать на железный гвоздь, а концы соединить источником тока. Когда замкнута гвоздь становится магнитом и притягивает не большие железные предметы. При размыкании цепи с исчезновением тока гвоздь размагничивается.
Слайд 7Тепловое действие тока.
Химическое действие тока.
Магнитное действие тока.
Гальванометр-это прибор в котором используют явление
Тепловое действие тока.
Химическое действие тока.
Магнитное действие тока.
Гальванометр-это прибор в котором используют явление
Слайд 8Электрическая дуга
Новый важнейший шаг в исследовании электромагнетизма был сделан французским ученым Андре
Электрическая дуга
Новый важнейший шаг в исследовании электромагнетизма был сделан французским ученым Андре
Раздумывая над открытием Эрстеда, Ампер пришел к совершенно новым
идеям. Он предположил, что магнитные явления вызываются взаимодействием
электрических токов. Каждый магнит представляет собой систему замкнутых
электрических токов, плоскости которых перпендикулярны оси магнита.
Взаимодействие магнитов, их притяжение и отталкивание объясняются
притяжением и отталкиванием, существующими между токами. 3емной магнетизм
также обусловлен электрическими токами, которые протекают в земном шаре.
Эта гипотеза требовала, конечно, опытного подтверждения. И Ампер проделал целую серию опытов для ее обоснования.
Первые опыты Ампера заключались в обнаружении сил, действующих между
проводниками, по которым течет электрический ток. Опыты показали, что два
прямолинейных проводника с током, расположенные параллельно друг другу,
притягиваются, если токи в них имеют одинаковое направление, и отталкиваются, если направление токов противоположно.
.
Слайд 9 Ампер показал также, что виток с током и спиралевидный проводник с
Ампер показал также, что виток с током и спиралевидный проводник с
Свои первые сообщения о результатах опытов Ампер сделал на заседаниях Парижской академии наук осенью 1820 г. После этого он занялся разработкой теории взаимодействия проводников, по которым течет электрический ток.
Ампер решил в основу теории взаимодействия токов положить закон
взаимодействия между элементами токов. Нужно отметить, что Ампер говорил уже не просто о взаимодействии элементов проводников, как Био и Савар, а о взаимодействии элементов токов, так как к тому времени уже возникло понятие силы тока. И это понятие ввел сам Ампер.
Проведя большое число опытов по определению взаимодействия токов в
проводниках различной формы и по-разному расположенных друг относительно
друга, Ампер в конце концов определил искомую силу. Подобно силе тяготения
она оказалась обратно пропорциональной квадрату расстоянии между элементами
электрических токов. Но в отличие от силы тяготения ее значение зависело еще и от относительной ориентации элементов токов.
Слайд 10Электрическая машина
Первая электрическая машина – это насаженный на железную ось шар из
Электрическая машина
Первая электрическая машина – это насаженный на железную ось шар из
Первая электрическая машина.