Слайд 2 Электрический ток – это направленное
движение заряженных частиц. В металлах
такими частицами являются
электроны.
Слайд 3Движение электронов по проводам увидеть
невозможно, поэтому о наличии тока в проводнике
можно судить только по его действиям на окружающие предметы.
Слайд 4Действия электрического тока:
тепловое и световое,
химическое,
магнитное,
механическое.
Слайд 5Тепловое действие тока
Тепловое действие тока основано на том, что любой проводник
,по которому течет ток, нагревается и отдает свое тепло окружающей среде. Этот принцип лежит в основе работы любого электронагревательного прибора.
Слайд 6Применение теплового действия тока в быту
Слайд 8Световое действие тока
Световое действие тока связано с тепловым. Если металлическое тело
нагреть до определенной температуры, то оно начнет светиться. Этот принцип лежит в основе работы электрической лампы накаливания.
Слайд 9Химическое действие тока
Химическое действие связано с тем, что ток, проходя через
растворы и расплавы веществ, может вызвать реакцию. В результате реакции на одном из электродов будет выделяться чистый металл.
Слайд 10Применение химического действия тока
С середины 19 века химическое действие тока используется
для нанесения тонких слоев серебра на более дешевую основу.
Слайд 11Магнитное действие тока
Магнитное действие
тока связано с тем,
что вокруг любого
проводника
с током
создается магнитное
поле, которое может
оказывать влияние
на некоторые тела.
Слайд 12Применение магнитного действия тока
Электромагниты – основная составная часть электромагнитных подъемных кранов,
магнитных замков, электрических звонков, динамиков громкоговорителей и телефонов.
Слайд 13Механическое действие тока
Механическое действие тока связано с тем, что на виток
с током, помещенный в магнитное поле, действует сила, вызывающая поворот витка. Этот принцип лежит в основе работы всех электродвигателей.
Слайд 14Применение механического действия тока
Электродвигатели находят самое широкое применение в быту,
промышленности, транспорте.
Слайд 17
Магнитное действие тока лежит в основе работы электроизмерительных приборов (амперметров
и вольтметров).