Презентация на тему: на 10.03.2021

на 10.03.2021
на 10.03.2021
на 10.03.2021
на 10.03.2021
на 10.03.2021
на 10.03.2021
на 10.03.2021
на 10.03.2021
на 10.03.2021
Конденсатор - это два проводника, разделенные слоем диэлектрика
на 10.03.2021
Электроемкость
Единицы электроемкости
Электроемкость уединенного проводника равна отношению заряда проводника к потенциалу проводника:
Электроемкость двух проводников равна отношению заряда одного из проводников к разности потенциалов между проводниками :
на 10.03.2021
на 10.03.2021
Энергия конденсатора (энергия электрического поля)
Электроемкость плоского конденсатора
Соединение конденсаторов
на 10.03.2021
Применение конденсаторов
Историческая справка
1/23
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 15)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1152 Кб)
1

Первый слайд презентации

на 10.03.2021

Изображение слайда
2

Слайд 2

1. На рисунке представлена схема электрической цепи, состоящей из источника тока, резистора и двух амперметров. Амперметр A 1 показывает силу тока 0,5 А. Амперметр А 2  покажет силу тока А. меньше 0,5 А Б. больше 0,5 А В. 0,5 А Г. 0 А. R 1 Б. R 2 В. R 3 Г. напряжение будет одинаковым 2. В цепь последовательно включены три резистора сопротивлениями R 1 < R 2  < R 3  соответственно. Напряжение на каком из резисторов будет наименьшим?

Изображение слайда
3

Слайд 3

3. По какой формуле вычисляется работа электрического тока? А. A= IUt Б. P=UI В. I=U/R Г. U=A/q 4. Сопротивление металлического проводника увеличивается при: А. уменьшении удельного сопротивления Б. увеличении удельного сопротивления В. уменьшении длины проводника Г. увеличении площади поперечного сечения

Изображение слайда
4

Слайд 4

5. Сила тока в цепи равна 2 А. Сопротивление лампы 14 Ом. Определите напряжение на лампе. А. 16 В Б. 0,125 В В. 7 В Г. 28 В ВААБГ

Изображение слайда
5

Слайд 5

Муниципальная общеобразовательная школа №67 среда, 10 марта 2021 г. КОНДЕНСАТОРЫ. 8 класс

Изображение слайда
6

Слайд 6

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ § 54

Изображение слайда
7

Слайд 7

Диэлектрики ВЕЩЕСТВА, КОТ O РЫЕ НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Изображение слайда
8

Слайд 8

Проводники ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК Внутри проводника напряженность электрического поля равна нулю, т.к. весь статический заряд распределен по поверхности.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Удалось придумать накопление электричества благодаря свойству притяжения друг к другу зарядов разного знака. Если два листочка из фольги прижать друг к другу, проложив между ними тонкий слой хорошего диэлектрика, то такой сэндвич можно зарядить, прикоснувшись телами, содержащими заряды разного знака, к разным листочкам фольги. Заряды разного знака притягиваются друг к другу и обязательно побегут в фольге навстречу друг другу. Они бы и разрядились, не будь между слоями фольги диэлектрика. И заряды только растекутся каждый по своему листу фольги и, притягиваясь друг к другу, будут находиться в ней достаточно долго. Вот это и называется конденсатор. Чем больше площадь фольги — тем больше емкость. Конденсатор, видимо, есть самый первый прибор, с помощью которого научились достаточно долго удерживать электрические заряды в одном месте. Если зарядить какой-нибудь диэлектрик трением, например, ту же классическую расческу, потерев ее шерстью, то заряд на ее поверхности останется на некоторое время. Металл же зарядить трением вообще невозможно.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Конденсатор - это два проводника, разделенные слоем диэлектрика

Плоский конденсатор : две одинаковые параллельные пластины(обкладки), находящиеся на малом расстоянии друг от друга. Под зарядом конденсатора понимают абсолютное значение заряда одной из обкладок. Электрическое поле сосредоточено внутри конденсатора. Обозначение конденсатора в электрических схемах: С

Изображение слайда
11

Слайд 11

При сообщении проводнику заряда, на его поверхности появляется потенциал (напряжение) φ ( U). Но если этот же заряд сообщить другому проводнику, то потенциал будет другой. Это зависит от геометрических параметров проводника. Но в любом случае, потенциал φ ( U) пропорционален заряду q. q = Cφ или q=CU Коэффициент пропорциональности С называют электроемкость – физическая величина, численно равна заряду, который необходимо сообщить проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу. Единица измерения емкости в СИ – фарада 1 Ф = 1Кл / 1В.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Электроемкость

Электроемкость -это физическая величина, характеризующая электрические свойства проводника накапливать электрический заряд.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Единицы электроемкости

Электроемкость измеряется в фарадах(Ф) 1Ф = 1Кл/В

Изображение слайда
14

Слайд 14: Электроемкость уединенного проводника равна отношению заряда проводника к потенциалу проводника:

Изображение слайда
15

Слайд 15: Электроемкость двух проводников равна отношению заряда одного из проводников к разности потенциалов между проводниками :

Изображение слайда
16

Слайд 16

Конструкция такова, что внешние окружающие конденсатор тела не оказывают влияние на электроемкость конденсатора. электростатическое поле сосредоточено внутри конденсатора между обкладками. Конденсаторы бывают плоские, цилиндрические и сферические. электростатическое поле находится внутри конденсатора, заряды на обкладках противоположны по знаку, но одинаковы по величине. Емкость конденсатора:

Изображение слайда
17

Слайд 17

Заряд конденсатора.  В момент подключения к источнику постоянного тока через конденсатор начинает протекать ток заряда. Он убывает по мере зарядки конденсатора и в итоге падает . Напряжение на конденсаторе плавно нарастает от нуля до напряжения источника питания. Конденсатор обладает энергией. Работа которую совершает поле конденсатора A = q U ср q=CU Энергия конденсатора A= W

Изображение слайда
18

Слайд 18: Энергия конденсатора (энергия электрического поля)

Изображение слайда
19

Слайд 19: Электроемкость плоского конденсатора

S- площадь одной пластины d - расстояние между пластинами - диэлектрическая проницаемость среды -электрическая постоянная Электроемкость плоского конденсатора

Изображение слайда
20

Слайд 20: Соединение конденсаторов

Емкостные батареи – комбинации параллельных и последовательных соединений конденсаторов. 1) Параллельное соединение Общим является напряжение U Суммарный заряд: q = q 1 + q 2 = U(C 1 + C 2 ) q 1 = C 1 U q 2 = C 2 U Результирующая емкость: при параллельном соединении конденсаторов их емкости складываются

Изображение слайда
21

Слайд 21

2) Последовательное соединение : Общим является заряд q При последовательном соединении складываются обратные величины

Изображение слайда
22

Слайд 22: Применение конденсаторов

Лампа-вспышка питается электрическим током разрядки конденсатора. Газоразрядные трубки зажигаются при разрядки батареи конденсаторов. Радиотехника.

Изображение слайда
23

Последний слайд презентации: на 10.03.2021: Историческая справка

Первый конденсатор был изобретен в середине 18 века (Эвальд Георг фон Клейст):одна обкладка-ртуть, другая обкладка- рука экспериментатора, державшая банку. Опыты с «банками» проводили: Питер ван Мушенбрук в Лейденском университете. поэтому первые конденсаторы называли лейденскими банками. Аббат Нолле составил батарею «банок». В Англии опыты с лейденскими банками проводил врач Уильям Уотсон, совершенствуя их. Доктор Бевис обложил свинцовыми пластинами просто кусок стекла и обнаружил, что заряд накапливается тем больше, чем больше размеры пластин и меньше расстояния между ними.

Изображение слайда