Содержание
- 2. Электрический ток и источник тока Электрический ток - это упорядоченное движение заряжённых частиц Создание электрического поля
- 3. В источнике тока различные виды энергии превращаются в электрическую энергию Принцип работы: Энергия деформации Разделение (+)
- 4. Действия электрического тока Мы не можем видеть движущиеся в цепи электрические заряды из-за их малости. О
- 5. Гальванометр Явление взаимодействия катушки с током и магнита используется в устройстве прибора для регистрации очень слабых
- 7. Скачать презентацию
Слайд 2Электрический ток и
источник тока
Электрический ток - это упорядоченное движение заряжённых частиц
Создание
Электрический ток и
источник тока
Электрический ток - это упорядоченное движение заряжённых частиц
Создание

Наличие заряжённых частиц, способных перемещаться в веществе.
Необходим источник тока для поддержания электрического поля в проводнике длительное время.
Направление электрического поля
+
- движутся по направлению электрического поля
- движутся в сторону, противоположную направлению поля
Условия возникновения тока:
Направление электрического тока
§32
Принято от + к –
§36
§34
Слайд 3В источнике
тока различные виды
энергии
превращаются
в электрическую
энергию
Принцип работы:
Энергия
деформации
Разделение (+) и (-) зарядов
В источнике
тока различные виды
энергии
превращаются
в электрическую
энергию
Принцип работы:
Энергия
деформации
Разделение (+) и (-) зарядов

Накопление разноимённых зарядов на полюсах источника тока.
3. При соединении полюсов проводником в нём возникает электрический ток.
Внутренняя
(тепловая)
энергия
Химическая
энергия
Механическая энергия
Световая энергия
§32
Слайд 4Действия электрического тока
Мы не можем видеть движущиеся в цепи электрические заряды
Действия электрического тока
Мы не можем видеть движущиеся в цепи электрические заряды

малости. О наличии электрического тока в цепи судят по различным его действиям. Действия тока можно наблюдать на простых опытах.
1. Химическое. 2. Магнитное 3. Механическое
В каких устройствах эти
действия тока используются?
§35
Слайд 5Гальванометр
Явление взаимодействия катушки с током и магнита используется в устройстве
прибора для
Гальванометр
Явление взаимодействия катушки с током и магнита используется в устройстве
прибора для

Условное изображение гальванометра на схемах или .
Стрелка прибора связана с подвижной катушкой, находящейся в поле подковооб-
разного магнита. Когда в катушке есть ток, катушка поворачивается и стрелка от-
клоняется. При разном направлении тока стрелка отклоняется в разные стороны.
Г
1 - подковообразный магнит; 2 – полюсные наконечники; 3 – рамка с током; 4 - стальной
цилиндр для усиления и создания кругового магнитного поля; 5 – стрелка; 6 – ось стрелки; 7 – уравновешивающие пружинки.
§35
Электрическое напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения
Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока
Презентация на тему Расчет сопротивления проводников
Схема гідравлічна принципова. Билет 7
Простые механизмы как часть технологической системы
Ядерная Физика
Izmerenie_temperatury
Дифракция света. (Лекция 36)
Кинематика твердого тела/ Простейшие движения твердого тела
центрифугирование
Изобретения, подсказанные природой
Уравнения материального баланса. Уравнение Бернулли, уравнение неразрывности
Открытый урок по физике. Основной закон электростатики - закон Кулона
Измерение скоростей продольных волн в образцах методом прямого просвечивания
Звуковые волны. 11 класс
Количество теплоты
Грузовой автомобиль категории N2 с разработкой конструкции, технологии обслуживания и ремонта переднего моста
Межпредметные связи на уроках физики
Теория линий влияния
ВСР№14. Распространение механических колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Звук и ультразвук
Презентация на тему Большой адронный коллайдер
Фрезерование. Сущность процесса фрезерования
Делимость электрического заряда
Закон всемирного тяготения
Синтез сополимеров с заданным порядком присоединения звеньев в цепи методом интербиполиконденсации
Преобразование энергии в тепловых процессах
Дифракция. Дифракция Френеля. Лекция 3
Решение задач репетиционного тестирования по физике, этап 2