bahay - Mga kompyuter
Pagtatanghal sa paksang "electric current". Pagtatanghal na "direct electric current" na pagtatanghal para sa isang aralin sa pisika (ika-8 baitang) sa paksang Serye at parallel na koneksyon ng mga konduktor

Slide 2

Ang electric current ay ang ordered movement ng charged particles.Upang makakuha ng electric current sa isang conductor, kinakailangan na lumikha ng electric field dito. Sa ilalim ng impluwensya ng larangang ito, ang mga sisingilin na particle na maaaring malayang gumalaw sa konduktor na ito ay magsisimulang lumipat sa direksyon ng pagkilos ng mga puwersang elektrikal sa kanila. Lumilitaw ang isang electric current. Upang ang isang electric current ay umiral sa isang konduktor sa loob ng mahabang panahon, ito ay kinakailangan upang mapanatili ang isang electric field sa lahat ng oras na ito. Ang isang electric field sa mga conductor ay nilikha at maaaring mapanatili sa mahabang panahon ng mga mapagkukunan ng electric current.

Slide 3

Kasalukuyang source pole

Mayroong iba't ibang mga kasalukuyang mapagkukunan, ngunit sa bawat isa sa kanila ay ginagawa ang paghiwalayin ang mga particle na positibo at negatibong sisingilin. Ang mga hiwalay na particle ay naiipon sa mga pole ng kasalukuyang pinagmulan. Ito ang pangalan ng mga lugar kung saan konektado ang mga konduktor gamit ang mga terminal o clamp. Ang isang poste ng kasalukuyang pinagmulan ay positibong sinisingil, at ang isa pa - negatibo.

Slide 4

Kasalukuyang pinagmumulan

Sa kasalukuyang mga mapagkukunan, sa proseso ng paghihiwalay ng mga sisingilin na mga particle, ang mekanikal na gawain ay na-convert sa electrical work. Halimbawa, sa isang electrophore machine (tingnan ang figure), ang mekanikal na enerhiya ay na-convert sa elektrikal na enerhiya

Slide 5

Electric circuit at mga bahagi nito

Upang magamit ang enerhiya ng electric current, kailangan mo munang magkaroon ng pinagmumulan ng kasalukuyang. Ang mga de-koryenteng motor, lampara, tile, lahat ng uri ng mga de-koryenteng kagamitan sa sambahayan ay tinatawag na mga receiver o mamimili ng elektrikal na enerhiya.

Slide 6

Mga simbolo na ginamit sa mga diagram

Ang elektrikal na enerhiya ay dapat maihatid sa receiver. Upang gawin ito, ang receiver ay konektado sa isang mapagkukunan ng elektrikal na enerhiya sa pamamagitan ng mga wire. Upang i-on at i-off ang mga receiver sa tamang oras, ginagamit ang mga key, switch, button, at switch. Ang kasalukuyang pinagmumulan, mga receiver, mga nagsasara na device na konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng mga wire ang bumubuo sa pinakasimpleng electrical circuit. Para magkaroon ng current sa circuit, dapat itong sarado. Kung masira ang wire sa ilang lugar, titigil ang current sa circuit .

Slide 7

Scheme

Ang mga guhit na nagpapakita ng mga paraan ng pagkonekta ng mga de-koryenteng aparato sa isang circuit ay tinatawag na mga diagram. Ang Figure a) ay nagpapakita ng isang halimbawa ng isang electrical circuit.

Slide 8

Agos ng kuryente sa mga metal

Ang electric current sa mga metal ay ang nakaayos na paggalaw ng mga libreng electron. Ang katibayan na ang kasalukuyang sa mga metal ay sanhi ng mga electron ay ang mga eksperimento ng mga physicist mula sa ating bansang L.I. Mendelshtam at N.D. Papaleksi (tingnan ang pigura), gayundin ang mga Amerikanong pisiko na sina B. Stewart at Robert Tolman.

Slide 9

Mga node ng metal na sala-sala

Ang mga positibong ion ay matatagpuan sa mga node ng metal crystal lattice, at ang mga libreng electron ay gumagalaw sa espasyo sa pagitan nila, ibig sabihin, hindi nauugnay sa nuclei ng kanilang mga atomo (tingnan ang figure). Ang negatibong singil ng lahat ng mga libreng electron ay katumbas ng ganap na halaga sa positibong singil ng lahat ng mga ion ng sala-sala. Samakatuwid, sa ilalim ng normal na mga kondisyon ang metal ay neutral sa kuryente.

Slide 10

Paggalaw ng elektron

Kapag ang isang electric field ay nilikha sa isang metal, ito ay kumikilos sa mga electron na may ilang puwersa at nagbibigay ng acceleration sa direksyon na kabaligtaran sa direksyon ng field strength vector. Samakatuwid, sa isang electric field, ang mga random na gumagalaw na mga electron ay inilipat sa isang direksyon, i.e. kumilos sa maayos na paraan.

Slide 11

Ang paggalaw ng mga electron ay bahagyang nagpapaalala sa pag-anod ng mga floe ng yelo sa panahon ng pag-anod ng yelo...

Kapag sila, na gumagalaw nang random at nagbanggaan sa isa't isa, naanod sa ilog. Ang iniutos na paggalaw ng mga conduction electron ay bumubuo ng electric current sa mga metal.

Slide 12

Pagkilos ng electric current.

Maaari nating hatulan ang pagkakaroon ng electric current sa isang circuit sa pamamagitan lamang ng iba't ibang phenomena na sanhi ng electric current. Ang ganitong mga phenomena ay tinatawag na kasalukuyang mga aksyon. Ang ilan sa mga pagkilos na ito ay madaling obserbahan sa pang-eksperimentong paraan.

Slide 13

Thermal effect ng kasalukuyang...

...maaaring maobserbahan, halimbawa, sa pamamagitan ng pagkonekta ng bakal o nickel wire sa mga poste ng kasalukuyang pinagmumulan. Kasabay nito, ang kawad ay uminit at, sa pagpapahaba, bahagyang lumubog. Maaari itong maging mainit na pula. Sa mga electric lamp, halimbawa, ang isang manipis na tungsten wire ay pinainit ng kasalukuyang at gumagawa ng isang maliwanag na glow

Slide 14

Ang kemikal na epekto ng kasalukuyang...

... na sa ilang mga solusyon sa acid, kapag ang isang electric current ay dumaan sa kanila, ang isang paglabas ng mga sangkap ay sinusunod. Ang mga sangkap na nakapaloob sa solusyon ay idineposito sa mga electrodes na nahuhulog sa solusyon na ito. Halimbawa, kapag ang kasalukuyang ay dumaan sa isang solusyon ng tansong sulpate, ang purong tanso ay ilalabas sa isang negatibong sisingilin na elektrod. Ito ay ginagamit upang makakuha ng mga purong metal.

Slide 15

Magnetic na epekto ng kasalukuyang...

... maaari ding obserbahan sa eksperimentong paraan. Upang gawin ito, ang isang tansong wire na natatakpan ng insulating material ay dapat na sugat sa paligid ng isang bakal na kuko, at ang mga dulo ng wire ay dapat na konektado sa isang kasalukuyang pinagmulan. Kapag ang circuit ay sarado, ang kuko ay nagiging magnet at umaakit ng maliliit na bagay na bakal: mga pako, mga pag-file ng bakal, mga pag-file. Sa pagkawala ng kasalukuyang sa paikot-ikot, ang kuko ay na-demagnetize.

Slide 16

Isaalang-alang natin ngayon ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang kasalukuyang nagdadala ng conductor at isang magnet.

Ang larawan ay nagpapakita ng isang maliit na frame na nakabitin sa mga thread, kung saan ilang mga liko ng manipis na tansong wire ay nasugatan. Ang mga dulo ng paikot-ikot ay konektado sa mga pole ng kasalukuyang pinagmulan. Dahil dito, mayroong isang electric current sa paikot-ikot, ngunit ang frame ay nakabitin nang hindi gumagalaw. Kung ang frame ay nakalagay na ngayon sa pagitan ng mga pole ng magnet, magsisimula itong iikot.

Slide 17

Direksyon ng electric current.

Dahil sa karamihan ng mga kaso ay nakikitungo tayo sa electric current sa mga metal, makatwirang kunin ang direksyon ng paggalaw ng mga electron sa electric field bilang direksyon ng kasalukuyang sa circuit, i.e. ipagpalagay na ang kasalukuyang ay nakadirekta mula sa negatibong poste ng pinagmulan patungo sa positibo. Ang direksyon ng kasalukuyang ay kumbensiyonal na kinuha upang maging direksyon kung saan ang mga positibong singil ay gumagalaw sa konduktor, i.e. direksyon mula sa positibong poste ng kasalukuyang pinagmumulan hanggang sa negatibo. Ito ay isinasaalang-alang sa lahat ng mga patakaran at batas ng electric current.

Slide 18

Kasalukuyang lakas. Mga yunit ng kasalukuyang lakas.

Tinutukoy ng electric charge na dumadaan sa cross section ng conductor sa 1 s ang kasalukuyang lakas sa circuit. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang lakas ay katumbas ng ratio ng electric charge q na dumadaan sa cross section ng conductor hanggang sa oras ng pagpasa nito t. Kung saan ako ang kasalukuyang lakas.

Slide 19

Karanasan sa pakikipag-ugnayan ng dalawang konduktor sa kasalukuyang.

Sa International Conference on Weights and Measures noong 1948, napagpasyahan na ibase ang kahulugan ng yunit ng kasalukuyang sa kababalaghan ng pakikipag-ugnayan ng dalawang konduktor sa kasalukuyang. Kilalanin muna natin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa eksperimentong paraan...

Slide 20

Karanasan

Ang figure ay nagpapakita ng dalawang nababaluktot na tuwid na conductor na matatagpuan parallel sa bawat isa. Ang parehong mga konduktor ay konektado sa isang kasalukuyang pinagmulan. Kapag ang isang circuit ay sarado, ang kasalukuyang dumadaloy sa mga konduktor, bilang isang resulta kung saan sila ay nakikipag-ugnayan - sila ay umaakit o nagtataboy, depende sa direksyon ng mga alon sa kanila. Ang puwersa ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga konduktor at kasalukuyang ay maaaring masukat; depende ito sa haba ng konduktor, ang distansya sa pagitan nila, ang kapaligiran kung saan matatagpuan ang mga konduktor, at ang lakas ng kasalukuyang sa mga konduktor.

Slide 21

Mga yunit ng kasalukuyang.

Ang yunit ng kasalukuyang ay ang kasalukuyang kung saan ang mga seksyon ng naturang parallel conductors na 1 m ang haba ay nakikipag-ugnayan sa puwersa na 0.0000002 N. Ang yunit ng kasalukuyang ito ay tinatawag na ampere (A). Dahil pinangalanan ito sa Pranses na siyentipiko na si Andre Ampere.

Kapag sinusukat ang kasalukuyang, ang ammeter ay konektado sa serye sa aparato kung saan ang kasalukuyang ay sinusukat. Sa isang circuit na binubuo ng isang kasalukuyang pinagmulan at isang serye ng mga konduktor na konektado upang ang dulo ng isang konduktor ay konektado sa simula ng isa pa, ang kasalukuyang lakas sa lahat ng mga seksyon ay pareho.

Slide 25

Ang kasalukuyang lakas ay isang napakahalagang katangian ng isang de-koryenteng circuit. Dapat malaman ng mga nagtatrabaho sa mga de-koryenteng circuit na ang agos ng hanggang 1 Ma ay itinuturing na ligtas para sa katawan ng tao. Ang kasalukuyang lakas na higit sa 100 Ma ay humahantong sa malubhang pinsala sa katawan.

Tingnan ang lahat ng mga slide

Aralin Agos ng kuryente

Slides: 17 Words: 261 Sounds: 0 Effects: 4

Aralin sa pisika. Paksa: pangkalahatan ng kaalaman sa seksyon ng pisika na "Electric current". Mga device na nagpapatakbo sa electric current. Random na paggalaw ng mga libreng particle. Ang paggalaw ng mga libreng particle sa ilalim ng impluwensya ng isang electric field. Ang electric current ay nakadirekta sa direksyon ng paggalaw ng mga positibong singil. - Direksyon ng kasalukuyang. Mga pangunahing katangian ng electric current. Ako - kasalukuyang lakas. R - paglaban. U - boltahe. Yunit ng pagsukat: 1A = 1C/1s. Ang epekto ng electric current sa isang tao. ako< 1 мА, U < 36 В – безопасный ток. I>100 mA, U > 36 V – kasalukuyang mapanganib sa kalusugan. - Aralin Electric current.pps

Classical electrodynamics

Slides: 15 Words: 1269 Sounds: 0 Effects: 0

Electrodynamics. Kuryente. Kasalukuyang lakas. Pisikal na bilang. German physicist. Batas ni Ohm. Mga espesyal na device. Serial at parallel na koneksyon ng mga konduktor. Mga tuntunin ni Kirchhoff. Trabaho at kasalukuyang kapangyarihan. Saloobin. Agos ng kuryente sa mga metal. Average na bilis. Konduktor. Agos ng kuryente sa mga semiconductor. - Classical electrodynamics.ppt

Direktang kuryente

Slides: 33 Words: 1095 Sounds: 0 Effects: 0

PATULOY NA KURYENTE. 10.1. Mga sanhi ng electric current. 10.2. Kasalukuyang density. 10.3. Continuity equation. 10.4. Mga puwersa ng ikatlong partido at E.D.S. 10.1. Mga sanhi ng electric current. Ang mga naka-charge na bagay ay nagdudulot hindi lamang ng electrostatic field, kundi pati na rin ng electric current. Ang iniutos na paggalaw ng mga libreng singil sa mga linya ng field ay isang electric current. At Nasaan ang density ng volumetric charge. Pamamahagi ng tensyon E at potensyal? Ang electrostatic field ba ay nauugnay sa density ng pamamahagi ng singil? sa espasyo sa pamamagitan ng Poisson equation: Kaya naman ang field ay tinatawag na electrostatic. - Patuloy na agos ng kuryente.ppt

D.C

Slides: 25 Words: 1294 Tunog: 26 Effects: 2

Kuryente. Nakaayos na paggalaw ng mga sisingilin na particle. Kasalukuyang source pole. Kasalukuyang pinagmumulan. De-koryenteng circuit. Mga kombensiyon. Scheme. Agos ng kuryente sa mga metal. Mga node ng metal na kristal na sala-sala. Electric field. Nakaayos na paggalaw ng mga electron. Pagkilos ng electric current. Thermal na epekto ng kasalukuyang. Kemikal na epekto ng kasalukuyang. Magnetic na epekto ng kasalukuyang. Pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang kasalukuyang nagdadala ng conductor at isang magnet. Direksyon ng electric current. Kasalukuyang lakas. Karanasan sa pakikipag-ugnayan ng dalawang konduktor sa kasalukuyang. Karanasan. Mga yunit ng kasalukuyang. Submultiple at multiple. Ammeter. - Direktang kasalukuyang.ppt

"Agos ng kuryente" ika-8 baitang

Slides: 20 Words: 488 Sounds: 0 Effects: 0

Kuryente. Inutusan (itinuro) ang paggalaw ng mga sisingilin na particle. Kasalukuyang lakas. Yunit ng pagsukat ng kasalukuyang. Ampere Andre Marie. Ammeter. Kasalukuyang pagsukat. Boltahe. Electrical boltahe sa mga dulo ng konduktor. Alessandro Volta. Voltmeter. Pagsukat ng boltahe. Ang paglaban ay direktang proporsyonal sa haba ng konduktor. Pakikipag-ugnayan ng gumagalaw na mga electron sa mga ion. Ang yunit ng paglaban ay kinuha na 1 ohm. Om Georg. Ang kasalukuyang lakas sa isang seksyon ng circuit ay direktang proporsyonal sa boltahe. Pagpapasiya ng paglaban ng konduktor. Application ng electric current. - “Agos ng kuryente” ika-8 baitang.ppt

"Agos ng kuryente" ika-10 baitang

Slides: 22 Words: 508 Sounds: 0 Effects: 42

Kuryente. Lesson plan. Pag-uulit. Ang salitang elektrisidad ay nagmula sa salitang Griyego para sa elektron. Ang mga katawan ay nakuryente kapag nakipag-ugnayan (contact). Mayroong dalawang uri ng mga singil - positibo at negatibo. Ang katawan ay may negatibong singil. Ang katawan ay may positibong singil. Mga nakuryenteng katawan. Ang aksyon ng isang sinisingil na katawan ay inililipat sa isa pa. Pag-update ng kaalaman. Panoorin ang clip. Mga kundisyon. Ano ang nakasalalay sa magnitude ng kasalukuyang? Batas ni Ohm. Pang-eksperimentong pagpapatunay ng batas ng Ohm. Paano nagbabago ang kasalukuyang kapag nagbabago ang paglaban. May kaugnayan sa pagitan ng boltahe at kasalukuyang. - “Agos ng kuryente” ika-10 baitang.ppt

Agos ng kuryente sa mga konduktor

Slides: 12 Words: 946 Sounds: 0 Effects: 24

Kuryente. Pangunahing konsepto. Mga uri ng pakikipag-ugnayan. Ang mga pangunahing kondisyon para sa pagkakaroon ng electric current. Paglipat ng electric charge. Kasalukuyang lakas. Ang intensity ng paggalaw ng mga sisingilin na particle. Direksyon ng electric current. Ang paggalaw ng mga electron. Kasalukuyang lakas sa konduktor. - Agos ng kuryente sa mga konduktor.ppt

Mga katangian ng electric current

Slides: 21 Words: 989 Sounds: 0 Effects: 93

Kuryente. Nakaayos na paggalaw ng mga sisingilin na particle. Lakas ng kuryente. Boltahe ng kuryente. Elektrisidad na paglaban. Batas ni Ohm. Trabaho ng electric current. Kapangyarihan ng kuryente. Batas ng Joule-Lenz. Mga pagkilos ng electric current. Agos ng kuryente sa mga metal. Aksyon ng kemikal. Ammeter. Voltmeter. Kasalukuyang lakas sa isang seksyon ng circuit. Trabaho. Mga gawain sa pag-uulit. - Mga katangian ng electric current.ppt

Trabaho ng electric current

Slides: 8 Words: 298 Sounds: 0 Effects: 33

Pagbuo ng isang aralin sa pisika. Nakumpleto ng guro ng pisika na si T.A. Kurochkina. Trabaho ng electric current. B) Ano ang sanhi ng electric current? Q) Ano ang papel ng kasalukuyang pinagmulan? 3. Bagong materyal. A) Pagsusuri ng mga pagbabagong-anyo ng enerhiya na nagaganap sa mga de-koryenteng circuit. Bagong materyal. Kumuha tayo ng mga formula para sa pagkalkula ng gawain ng electric current. 1) A=qU, Problema. 1) Anong mga instrumento ang ginagamit upang masukat ang gawain ng electric current? Anong mga formula para sa pagkalkula ng trabaho ang alam mo? - Gawain ng electric current.ppt

Kapangyarihan ng kuryente

Slides: 14 Words: 376 Sounds: 0 Effects: 0

Ipagpatuloy ang mga pangungusap. Agos ng kuryente... Kasalukuyang lakas... Boltahe... Ang sanhi ng electric field ay... Ang electric field ay kumikilos sa mga naka-charge na particle na may... Trabaho at kapangyarihan ng electric current. Alamin ang kahulugan ng trabaho at kapangyarihan ng electric current sa isang seksyon ng isang circuit? Magbasa at gumuhit ng mga diagram ng koneksyon ng mga elemento ng electrical circuit. Tukuyin ang trabaho at kasalukuyang kapangyarihan batay sa pang-eksperimentong data? Kasalukuyang gawain A=UIt. Kasalukuyang kapangyarihan P=UI. Ang epekto ng kasalukuyang ay nailalarawan sa pamamagitan ng dalawang dami. Batay sa pang-eksperimentong data, tukuyin ang kasalukuyang kapangyarihan sa isang electric lamp. - Kapangyarihan ng kuryente.ppt

Kasalukuyang pinagmumulan

Slides: 22 Words: 575 Sounds: 0 Effects: 0

Kasalukuyang pinagmumulan. Ang pangangailangan para sa isang kasalukuyang mapagkukunan. Prinsipyo ng pagpapatakbo ng kasalukuyang pinagmulan. Modernong mundo. Kasalukuyang pinagmulan. Pag-uuri ng kasalukuyang mga mapagkukunan. Dibisyon ng trabaho. Ang unang electric battery. Kolum ng boltahe. Galvanic na selula. Komposisyon ng isang galvanic cell. Ang isang baterya ay maaaring gawin mula sa ilang mga galvanic cell. Mga selyadong maliliit na baterya. Proyekto sa bahay. Pangkalahatang supply ng kuryente. Hitsura ng pag-install. Pagsasagawa ng eksperimento. Agos ng kuryente sa isang konduktor. -

Trabaho at kasalukuyang kapangyarihan

Slides: 16 Words: 486 Sounds: 0 Effects: 0

Ika-labing-anim ng Marso Cool na trabaho. Trabaho at kapangyarihan ng electric current. Matuto upang matukoy ang kapangyarihan at kasalukuyang gawain. Matutong maglapat ng mga formula kapag nilulutas ang mga problema. Ang kapangyarihan ng isang electric current ay ang gawaing ginagawa ng kasalukuyang bawat yunit ng oras. i=P/u. U=P/I. A=P*t. Mga yunit ng kuryente. James Watt. Ang Wattmeter ay isang aparato para sa pagsukat ng kapangyarihan. Trabaho ng electric current. Mga yunit ng trabaho. James Joule. Kalkulahin ang enerhiya na natupok (1 kWh ay nagkakahalaga ng 1.37 rubles). - Trabaho at kasalukuyang kapangyarihan.ppt

Mga galvanic na selula

Slides: 33 Words: 2149 Sounds: 0 Effects: 0

Mga proseso ng elektrod ng balanse. Mga solusyon na may electrical conductivity. Gawaing elektrikal. Mga konduktor ng unang uri. Ang pag-asa ng potensyal ng elektrod sa aktibidad ng mga kalahok. Oxidized na anyo ng isang sangkap. Kumbinasyon ng mga constants. Mga halaga na maaaring mag-iba. Mga aktibidad ng mga purong sangkap. Mga panuntunan para sa pag-record ng eskematiko ng mga electrodes. Equation ng reaksyon ng elektrod. Pag-uuri ng mga electrodes. Mga electrodes ng unang uri. Mga electrodes ng pangalawang uri. Mga electrodes ng gas. Ion selective electrodes. Mga potensyal na elektrod ng salamin. Mga elemento ng galvanic. Metal ng parehong kalikasan. - Galvanic cells.ppt

Mga de-koryenteng circuit grade 8

Slides: 7 Words: 281 Sounds: 0 Effects: 41

Trabaho. Agos ng kuryente. Physics. Pag-uulit. Trabaho ng electric current. kagamitan sa pagsasanay. Pagsusulit. Takdang aralin. 2. Maaari bang magbago ang kasalukuyang lakas sa iba't ibang bahagi ng circuit? 3. Ano ang masasabi tungkol sa boltahe sa iba't ibang mga seksyon ng isang serye ng electrical circuit? Parallel? 4. Paano makalkula ang kabuuang paglaban ng isang serye ng electrical circuit? 5. Ano ang mga pakinabang at disadvantages ng isang series circuit? U - boltahe ng kuryente. Q - singil ng kuryente. Paano kung trabaho. Ako - kasalukuyang lakas. T – oras. Mga yunit. Upang sukatin ang gawain ng electric current, tatlong instrumento ang kailangan: - Electrical circuits, grade 8.ppt

Electromotive force

Mga Slide: 6 na Salita: 444 Mga Tunog: 0 Mga Epekto: 0

Electromotive force. Batas ng Ohm para sa isang closed circuit. Kasalukuyang pinagmumulan. Mga konsepto at dami: Mga Batas: Ohm para sa closed circuit. Kasalukuyang short circuit Mga panuntunan sa kaligtasan ng elektrikal sa iba't ibang silid Mga piyus. Mga aspeto ng buhay ng tao: Ang ganitong mga puwersa ay tinatawag na mga puwersa ng ikatlong partido. Ang seksyon ng circuit kung saan mayroong isang emf ay tinatawag na isang hindi pare-parehong seksyon ng circuit. - Electromotive force.ppt

Mga pinagmumulan ng electric current

Mga Slide: 25 Salita: 1020 Tunog: 0 Effects: 6

Mga pinagmumulan ng electric current. Physics ika-8 baitang. Ang electric current ay ang iniutos na paggalaw ng mga sisingilin na particle. Ihambing ang mga eksperimento na isinagawa sa mga figure. Ano ang pagkakatulad ng mga karanasan at paano sila naiiba? Mga device na naghihiwalay ng mga singil, ibig sabihin. Ang paglikha ng isang electric field ay tinatawag na kasalukuyang mga mapagkukunan. Ang unang electric battery ay lumitaw noong 1799. Mechanical current source - ang mekanikal na enerhiya ay na-convert sa elektrikal na enerhiya. Electrophoric na makina. Thermal current source - ang panloob na enerhiya ay na-convert sa elektrikal na enerhiya. Thermocouple. Ang mga singil ay pinaghihiwalay kapag ang junction ay pinainit. -

Mga problema sa kuryente

Slides: 12 Words: 373 Sounds: 0 Effects: 50

Aralin sa pisika: paglalahat sa paksang "Elektrisidad". Layunin ng aralin: Pagsusulit. Ang formula para sa kung paano gumagana ang electric current... Mga problema sa unang antas. Mga gawain sa ikalawang antas. Terminolohikal na pagdidikta. Mga pangunahing formula. Kuryente. Kasalukuyang lakas. Boltahe. Paglaban. Kasalukuyang trabaho. Mga gawain. 2. Mayroong dalawang lamp na may kapangyarihan na 60 W at 100 W, na idinisenyo para sa boltahe ng 220V. - Mga problema sa kuryente.ppt

Single ground electrode

Slides: 31 Words: 1403 Sounds: 0 Effects: 13

Kaligtasan ng elektrikal. Proteksyon laban sa electric shock. Ang pamamaraan para sa pagkalkula ng mga single grounding conductor. Mga tanong sa pag-aaral Panimula 1. Ball ground electrode. Mga panuntunan para sa mga electrical installation. Khorolsky V.Ya. Single ground electrode. Grounding conductor. Ball ground electrode. Nabawasan ang potensyal. Kasalukuyan. Potensyal. Ball grounding sa ibabaw ng lupa. Ang equation. Zero potensyal. Hemispherical ground electrode. Potensyal na pamamahagi sa paligid ng isang hemispherical ground electrode. Kasalukuyang pagkakamali. Metal na pundasyon. Rod at disk grounding conductors. Grounding rod. Konduktor ng saligan ng disc. - Single ground electrode.ppt

Pagsubok sa electrodynamics

Slides: 18 Words: 982 Sounds: 0 Effects: 0

Mga pangunahing kaalaman sa electrodynamics. Kapangyarihan ng ampere. Permanenteng strip magnet. Palaso. De-koryenteng circuit. Wire coil. Elektron. Pagpapakita ng karanasan. Permanenteng magnet. Unipormeng magnetic field. Lakas ng kuryente. Ang kasalukuyang lakas ay tumataas nang pantay. Mga pisikal na dami. Tuwid na konduktor. Pagpalihis ng electron beam. Ang isang electron ay lumilipad sa isang rehiyon ng isang pare-parehong magnetic field. Pahalang na konduktor. Molar mass. -

Pagtatanghal sa physics sa paksa: "Electric current" Nakumpleto ni: Viktor_Sad Kapustin Lyceum No. 18; 10 IV baitang Guro I.A. Boyarina 1. Pangunahing impormasyon tungkol sa electric current 2. Kasalukuyang lakas 3. Resistance 4. Voltage 5. Ohm's law para sa isang seksyon ng isang circuit 6. Ohm's law para sa isang kumpletong circuit 7. Pagkonekta ng ammeter at voltmeter 8. Mga Pagsubok


Ang electric current ay ang iniutos na paggalaw ng mga libreng singil sa kuryente sa ilalim ng impluwensya ng isang electric field. Tutulungan tayo ng karanasan na maunawaan ito... Sa simula...


Kasalukuyang lakas. Ang kasalukuyang lakas ay isang pisikal na dami na nagpapakita ng singil na dumadaan sa isang konduktor bawat yunit ng oras. Sa matematika, ang kahulugan na ito ay nakasulat sa anyo ng isang formula: I - kasalukuyang lakas (A) q - singil (C) t - oras (s) Upang sukatin ang kasalukuyang lakas, isang espesyal na aparato ang ginagamit - isang ammeter. Kasama ito sa bukas na circuit sa lugar kung saan kailangang sukatin ang kasalukuyang lakas. Unit ng kasalukuyang pagsukat... Bumalik sa itaas...


Paglaban. 1. Ang pangunahing katangian ng elektrikal ng isang konduktor ay paglaban. 2. Ang paglaban ay nakasalalay sa materyal ng konduktor at ang mga geometric na sukat nito: R =? *(?/S), saan? - tiyak na paglaban ng konduktor (isang halaga depende sa uri ng sangkap at kondisyon nito). Ang yunit ng resistivity ay 1 Ohm * m. Iyon lang sa maikling salita. Ngayon sa mas detalyado... Sa simula...


Boltahe. Ang boltahe ay ang potensyal na pagkakaiba sa pagitan ng 2 puntos ng isang de-koryenteng circuit; sa isang seksyon ng isang circuit na hindi naglalaman ng electromotive force, ay katumbas ng produkto ng kasalukuyang lakas at ang paglaban ng seksyon. U = I * R Sa umpisa... Sa madaling salita. Ngayon higit pang mga detalye...


Batas ng Ohm para sa isang seksyon ng isang circuit: Ang kasalukuyang lakas sa isang seksyon ng isang circuit ay direktang proporsyonal sa boltahe sa mga dulo ng konduktor at inversely proporsyonal sa resistensya nito. I=U/R Sa umpisa... At para patunayan?!


Batas ng Ohm para sa isang kumpletong circuit: Ang kasalukuyang sa isang kumpletong circuit ay katumbas ng ratio ng emf ng circuit sa kabuuang pagtutol nito. ako = ? / (R + r), saan? – EMF, at (R + r) – kabuuang pagtutol ng circuit (ang kabuuan ng mga resistensya ng panlabas at panloob na mga seksyon ng circuit). Bumalik sa itaas... Higit pang mga detalye...


Pagkonekta ng ammeter at voltmeter: Ang ammeter ay konektado sa serye sa konduktor kung saan ang kasalukuyang ay sinusukat. Ang voltmeter ay konektado sa parallel sa konduktor kung saan ang boltahe ay sinusukat. R R Sa simula...


Isang eksperimento na nagpapaliwanag sa pagpapasiya ng electric current: Dalawang electrometer na may malalaking bola ay inilalagay sa ilang distansya mula sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay nakuryente gamit ang isang naka-charge na stick, na makikita sa pamamagitan ng pagpapalihis ng arrow. Pagkatapos ay kinuha nila ang konduktor sa pamamagitan ng insulating handle, sa gitna kung saan ang isang neon light bulb ay ibinebenta. Ikonekta ang isang nakuryenteng bola sa isang hindi nakuryente. Ang liwanag ay kumikislap saglit. Batay sa mga paglihis ng mga arrow sa mga electrometer, dumating sila sa konklusyon: ang kaliwang bola ay nawawala ang bahagi ng singil nito, at ang kanan ay nakakakuha ng parehong singil. Ipaliwanag... Bumalik sa itaas...


Pag-isipan natin kung ano ang mangyayari sa eksperimentong ito: Dahil bumaba ang singil ng isang bola at tumaas ang singil ng isa pa, nangangahulugan ito na dumaan ang mga singil sa kuryente sa konduktor na nagkonekta sa mga bola, na sinamahan ng ningning ng bumbilya. Sa kasong ito, sinasabi namin na ang isang electric current ay dumadaloy sa konduktor. Ano ang nagpapagalaw sa mga singil sa isang konduktor? Maaari lamang magkaroon ng isang sagot - isang electric field. Anumang kasalukuyang pinagmumulan ay may dalawang poste, ang isang poste ay positibong sisingilin, ang isa ay negatibong sisingilin. Kapag ang isang kasalukuyang pinagmumulan ay nagpapatakbo, ang isang electric field ay nalikha sa pagitan ng mga poste nito. Kapag ang isang konduktor ay konektado sa mga pole na ito, lumilitaw din dito ang isang electric field na nilikha ng kasalukuyang pinagmumulan. Sa ilalim ng impluwensya ng electric field na ito, ang mga libreng singil sa loob ng konduktor ay nagsisimulang lumipat sa konduktor mula sa isang poste patungo sa isa pa. Ang isang iniutos na paggalaw ng mga singil sa kuryente ay nangyayari. Ito ay electric current. Kung ang konduktor ay naka-disconnect mula sa kasalukuyang pinagmumulan, ang electric current ay hihinto. Sa simula...


Ang yunit ng kasalukuyang ay 1 ampere (1 A = 1 C/s). Ang yunit ng kasalukuyang ay 1 ampere (1 A = 1 C/s). Upang maitatag ang yunit na ito, ginagamit ang magnetic action ng kasalukuyang. Ito ay lumiliko na ang mga konduktor na nagdadala ng parallel, magkaparehong direksyon na mga alon ay naaakit sa bawat isa. Mas malakas ang atraksyong ito, mas mahaba ang haba ng mga konduktor na ito at mas maliit ang distansya sa pagitan nila. Ang 1 ampere ay itinuturing na lakas ng isang agos na nagdudulot sa pagitan ng dalawang manipis na walang hanggan na magkatulad na konduktor na matatagpuan sa isang vacuum sa layo na 1 m mula sa isa't isa, isang atraksyon na may puwersa na 0.0000002 N para sa bawat metro ng kanilang haba. At sa kanan ay makikita mo ang isang ammeter: Bumalik sa simula...


Magtipon tayo ng isang circuit mula sa isang bombilya at isang kasalukuyang pinagmulan. Kapag ang circuit ay sarado, ang ilaw ay, siyempre, sisindi. Ngayon ikonekta natin ang isang piraso ng bakal na kawad sa circuit. Magiging dimmer ang ilaw. Palitan natin ngayon ang steel wire ng nickel wire. Ang intensity ng filament ng bombilya ay bababa pa. Sa madaling salita, napansin namin ang isang pagpapahina ng thermal effect ng kasalukuyang o isang pagbawas sa kasalukuyang kapangyarihan. Ang konklusyon ay sumusunod mula sa karanasan: ang isang karagdagang konduktor na konektado sa serye sa circuit ay binabawasan ang kasalukuyang nasa loob nito. Sa madaling salita, ang konduktor ay nagbibigay ng paglaban sa kasalukuyang. Ang iba't ibang konduktor (mga piraso ng kawad) ay nag-aalok ng iba't ibang pagtutol sa kasalukuyang. Kaya, ang paglaban ng isang konduktor ay nakasalalay sa uri ng sangkap kung saan ginawa ang konduktor. Bumalik sa itaas... Mayroon bang iba pang mga dahilan na nakakaapekto sa resistensya ng konduktor?


Isaalang-alang ang eksperimento na inilalarawan sa figure. Ang mga titik A at B ay nagpapahiwatig ng mga dulo ng manipis na nickel wire, at ang titik K ay nagpapahiwatig ng gumagalaw na contact. Sa pamamagitan ng paglipat nito sa kahabaan ng wire, binabago namin ang haba ng seksyon na kasama sa chain (seksyon AK). Sa pamamagitan ng paglipat ng pin K sa kaliwa, makikita natin na ang bombilya ay mas maliwanag. Ang paglipat ng contact sa kanan ay magiging sanhi ng pagliwanag ng ilaw. Mula sa eksperimentong ito, sinusunod na ang pagbabago sa haba ng konduktor na kasama sa circuit ay humahantong sa pagbabago sa paglaban nito. Sa itaas... Anong mga device ang mayroon para sa pagpapalit ng haba ng isang konduktor?


May mga espesyal na device - rheostats. Ang prinsipyo ng kanilang operasyon ay kapareho ng sa eksperimento sa wire na aming isinasaalang-alang. Ang pagkakaiba lamang ay upang mabawasan ang laki ng rheostat, ang wire ay nasugatan sa isang porselana na silindro na naayos sa katawan, at ang gumagalaw na contact (sinasabi nila: "slider" o "slider") ay naka-mount sa isang metal rod, na kung saan nagsisilbi rin bilang konduktor. Kaya, ang rheostat ay isang de-koryenteng aparato na maaaring baguhin ang resistensya. Ang mga rheostat ay ginagamit upang ayusin ang kasalukuyang sa isang circuit. At ang pangatlong dahilan na nakakaapekto sa paglaban ng isang konduktor ay ang cross-sectional area nito. Habang tumataas ito, bumababa ang paglaban ng konduktor. Ang paglaban ng mga konduktor ay nagbabago rin habang nagbabago ang kanilang temperatura. Sa simula...


Ang parehong kasalukuyang ay dumadaan sa parehong mga lamp: 0.4 A. Ngunit ang malaking lampara ay nasusunog nang mas maliwanag, iyon ay, ito ay gumagana nang may higit na kapangyarihan kaysa sa maliit. Ito ay lumiliko na ang kapangyarihan ay maaaring naiiba sa parehong kasalukuyang lakas? Sa aming kaso, ang boltahe na nilikha ng rectifier ay mas mababa kaysa sa boltahe na nilikha ng grid ng kapangyarihan ng lungsod. Samakatuwid, kapag ang kasalukuyang lakas ay pantay, ang kasalukuyang kapangyarihan sa circuit na may mas mababang boltahe ay mas mababa. Ayon sa internasyonal na kasunduan, ang yunit ng boltahe ng kuryente ay 1 bolta. Ito ang boltahe na, sa isang kasalukuyang ng 1 A, ay lumilikha ng isang kasalukuyang ng 1 W. Sa simula... Vol - ito ay naiintindihan. Alam nating lahat ang 220 V, na hindi dapat hawakan. Ngunit paano sukatin ang 220 na ito?


Upang sukatin ang boltahe, ginagamit ang isang espesyal na aparato - isang voltmeter. Ito ay palaging konektado parallel sa mga dulo ng seksyon ng circuit kung saan ang boltahe ay susukatin. Ang hitsura ng demonstration voltmeter ng paaralan ay ipinapakita sa figure sa kanan. Sa simula...


Itatag natin ang pag-asa ng kasalukuyang sa boltahe sa eksperimento: Ang figure ay nagpapakita ng isang de-koryenteng circuit na binubuo ng isang kasalukuyang pinagmulan - isang baterya, isang ammeter, isang spiral ng nickel wire, isang susi at isang voltmeter na konektado sa parallel sa spiral. Isara ang circuit at tandaan ang mga pagbabasa ng instrumento. Pagkatapos ang pangalawang baterya ng parehong uri ay konektado sa unang baterya at ang circuit ay sarado muli. Ang boltahe sa coil ay doble, at ang ammeter ay magpapakita ng dalawang beses sa kasalukuyang. Sa tatlong baterya, ang boltahe sa coil ay triple, at ang kasalukuyang pagtaas ng parehong halaga. Kaya, ipinapakita ng karanasan na gaano man karaming beses na tumaas ang boltahe na inilapat sa parehong konduktor, ang kasalukuyang lakas dito ay tumataas ng parehong halaga. Sa madaling salita, ang kasalukuyang sa isang konduktor ay direktang proporsyonal sa boltahe sa mga dulo ng konduktor. Well, kung gayon... Maaari tayong bumalik sa simula...


Upang masagot ang tanong kung paano nakasalalay ang kasalukuyang lakas sa isang circuit sa paglaban, buksan natin ang karanasan. Ang figure ay nagpapakita ng isang de-koryenteng circuit kung saan ang kasalukuyang pinagmumulan ay isang baterya. Ang mga konduktor na may iba't ibang mga resistensya ay kasama sa circuit na ito. Ang boltahe sa mga dulo ng konduktor ay pinananatiling pare-pareho sa panahon ng eksperimento. Ito ay sinusubaybayan gamit ang mga pagbabasa ng voltmeter. Ang kasalukuyang sa circuit ay sinusukat gamit ang isang ammeter. Ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang mga resulta ng mga eksperimento na may tatlong magkakaibang konduktor: Ipagpatuloy ang eksperimento... Bumalik sa itaas...


Sa unang eksperimento, ang paglaban ng konduktor ay 1 Ohm at ang kasalukuyang nasa circuit ay 2 A. Ang paglaban ng pangalawang konduktor ay 2 Ohms, i.e. dalawang beses na mas marami, at ang kasalukuyang ay kalahating kasing lakas. At sa wakas, sa ikatlong kaso, ang circuit resistance ay tumaas ng apat na beses at ang kasalukuyang nabawasan ng parehong halaga. Alalahanin natin na ang boltahe sa mga dulo ng mga konduktor sa lahat ng tatlong mga eksperimento ay pareho, katumbas ng 2 V. Pagbubuod ng mga resulta ng mga eksperimento, dumating tayo sa konklusyon: ang kasalukuyang lakas sa konduktor ay inversely proportional sa paglaban ng konduktor. Ipahayag natin ang ating dalawang karanasan sa mga graph: Bumalik sa itaas...


Ang panloob na seksyon ng circuit, tulad ng panlabas, ay nagbibigay ng ilang pagtutol sa kasalukuyang dumadaan dito. Ito ay tinatawag na panloob na pagtutol ng pinagmulan.Halimbawa, ang panloob na pagtutol ng isang generator ay dahil sa paglaban ng mga paikot-ikot, at ang panloob na pagtutol ng mga galvanic na selula ay dahil sa paglaban ng electrolyte at mga electrodes. Isaalang-alang natin ang pinakasimpleng electrical circuit, na binubuo ng isang kasalukuyang pinagmulan at paglaban sa isang panlabas na circuit. Ang panloob na seksyon ng circuit, na matatagpuan sa loob ng kasalukuyang mapagkukunan, pati na rin ang panlabas, ay may paglaban sa kuryente. Ipapahiwatig namin ang paglaban ng panlabas na seksyon ng circuit sa pamamagitan ng R, at ang paglaban ng panloob na seksyon ng r. Sa simula... Ituloy natin...


At kung paano nakuha ni Ohm ang kanyang batas para sa isang kumpletong circuit: ang emf sa isang closed circuit ay katumbas ng kabuuan ng mga pagbagsak ng boltahe sa panlabas at panloob na mga seksyon. Isulat natin, ayon sa batas ng Ohm, ang mga expression para sa mga boltahe sa panlabas at panloob na mga seksyon ng circuit. Pagdaragdag ng mga resultang expression at pagpapahayag mula sa nagresultang pagkakapantay-pantay ng kasalukuyang lakas, nakakakuha kami ng formula na sumasalamin sa batas ng Ohm para sa kumpletong circuit. Sa simula...


Mga Pagsusuri: 1. Ipinapakita ng figure ang sukat ng isang ammeter na konektado sa isang electrical circuit. Ano ang kasalukuyang nasa circuit? A. 12 ± 1 A B. 18 ± 2 A C. 14 ± 2 A 2. Isang proton ang lumilipad papunta sa espasyo sa pagitan ng dalawang naka-charge na bar. Anong trajectory ang susundin nito? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 3. Sinukat ng batang babae ang kasalukuyang lakas sa aparato sa iba't ibang mga halaga ng boltahe sa mga terminal nito. Ang mga resulta ng pagsukat ay ipinakita sa figure. Ano ang malamang na kasalukuyang halaga sa device sa 0 V? A. 0 mA B. 5 mA D. 10 mA Bumalik sa itaas...


Ang sagot ay hindi tama... Masamang pagsubok... Gusto kong pumunta sa simula... Ito ay, siyempre, malungkot, ngunit baka maaari nating subukan muli?!


Bravo!!! Tama iyan!!! Masyadong madali para sa akin... So back to the beginning... I love this kind of game! Ulitin natin!!!

    Slide 1

    Lecture plan 1. Ang konsepto ng conduction current. Kasalukuyang vector at kasalukuyang lakas. 2. Differential na anyo ng batas ng Ohm. 3. Serial at parallel na koneksyon ng mga konduktor. 4. Ang dahilan para sa paglitaw ng isang electric field sa isang konduktor, ang pisikal na kahulugan ng konsepto ng mga panlabas na pwersa. 5. Pinagmulan ng batas ng Ohm para sa buong circuit. 6. Ang una at pangalawang tuntunin ni Kirchhoff. 7. Makipag-ugnayan sa potensyal na pagkakaiba. Thermoelectric phenomena. 8. Agos ng kuryente sa iba't ibang kapaligiran. 9. Kasalukuyan sa mga likido. Electrolysis. Mga batas ni Faraday.

    Slide 2

    Ang electric current ay ang maayos na paggalaw ng mga singil sa kuryente. Ang mga kasalukuyang carrier ay maaaring mga electron, ions, at charged particle. Kung ang isang electric field ay nilikha sa isang konduktor, pagkatapos ay ang mga libreng singil sa kuryente sa loob nito ay magsisimulang lumipat - isang kasalukuyang lilitaw, na tinatawag na kasalukuyang pagpapadaloy. Kung ang isang sisingilin na katawan ay gumagalaw sa kalawakan, kung gayon ang kasalukuyang ay tinatawag na convection. 1. Ang konsepto ng kasalukuyang pagpapadaloy. Kasalukuyang vector at kasalukuyang lakas

    Slide 3

    Ang direksyon ng kasalukuyang ay karaniwang itinuturing na direksyon ng paggalaw ng mga positibong singil. Para sa paglitaw at pagkakaroon ng kasalukuyang kinakailangan: 1. ang pagkakaroon ng mga free charged na particle; 2.presensya ng isang electric field sa konduktor. Ang pangunahing katangian ng kasalukuyang ay ang kasalukuyang lakas, na katumbas ng halaga ng singil na dumadaan sa cross-section ng konduktor sa 1 segundo. Kung saan ang q ay ang halaga ng singil; t – singilin ang oras ng transit; Ang kasalukuyang lakas ay isang scalar na dami.

    Slide 4

    Ang electric current sa ibabaw ng isang konduktor ay maaaring ipamahagi nang hindi pantay, kaya sa ilang mga kaso ang konsepto ng kasalukuyang density ay ginagamit. Ang average na kasalukuyang density ay katumbas ng ratio ng kasalukuyang lakas sa cross-sectional area ng konduktor. Kung saan ang j ay ang pagbabago sa kasalukuyang; S – pagbabago sa lugar.

    Slide 5

    Kasalukuyang Densidad

    Slide 6

    Noong 1826, ang German physicist na si Ohm ay nag-eksperimentong itinatag na ang kasalukuyang lakas J sa isang conductor ay direktang proporsyonal sa boltahe U sa pagitan ng mga dulo nito. Kung saan ang k ay ang proportionality coefficient, na tinatawag na electrical conductivity o conductivity; [k] = [Sm] (Siemens). Ang dami ay tinatawag na electrical resistance ng conductor. Batas ng Ohm para sa isang seksyon ng isang de-koryenteng circuit na hindi naglalaman ng kasalukuyang pinagmumulan 2. Differential na anyo ng batas ng Ohm

    Slide 7

    Ipinapahayag namin mula sa formula na ito R Ang paglaban ng elektrikal ay depende sa hugis, sukat at sangkap ng konduktor. Ang paglaban ng isang konduktor ay direktang proporsyonal sa haba nito l at inversely proporsyonal sa cross-sectional area nito S Kung saan  ang katangian ng materyal kung saan ginawa ang konduktor at tinatawag na resistivity ng konduktor.

    Slide 8

    Ipahayag natin ang : Ang paglaban ng konduktor ay depende sa temperatura. Habang tumataas ang temperatura, tumataas ang paglaban.Kung saan ang R0 ay ang paglaban ng konduktor sa 0С; t – temperatura; – temperatura koepisyent ng paglaban (para sa metal  0.04 deg-1). Ang formula ay may bisa din para sa resistivity.Kung saan ang0 ay ang resistivity ng conductor sa 0С.

    Slide 9

    Sa mababang temperatura (

    Slide 10

    Ayusin natin muli ang mga tuntunin ng expression Kung saan ang I/S=j – kasalukuyang density; 1/= – tiyak na conductivity ng conductor substance; U/l=E – lakas ng patlang ng kuryente sa konduktor. Batas ng Ohm sa differential form.

    Slide 11

    Batas ng Ohm para sa isang homogenous na seksyon ng isang chain. Pagkakaibang anyo ng batas ng Ohm.

    Slide 12

    3. Serye at parallel na koneksyon ng mga konduktor

    Serye na koneksyon ng mga konduktor I=const (ayon sa batas ng konserbasyon ng singil); U=U1+U2 Rtot=R1+R2+R3 Rtot=Ri R=N*R1 (Para sa N magkaparehong conductor) R1 R2 R3

    Slide 13

    Parallel na koneksyon ng mga konduktor U=const I=I1+I2+I3 U1=U2=U R1 R2 R3 Para sa N magkaparehong konduktor

    Slide 14

    4. Ang dahilan ng paglitaw ng electric current sa conductor. Ang pisikal na kahulugan ng konsepto ng mga panlabas na puwersa Upang mapanatili ang isang pare-parehong kasalukuyang sa isang circuit, kinakailangan upang paghiwalayin ang mga positibo at negatibong singil sa kasalukuyang pinagmumulan; para dito, ang mga puwersa ng hindi elektrikal na pinagmulan, na tinatawag na mga panlabas na puwersa, ay dapat kumilos sa walang bayad. Dahil sa field na nilikha ng mga panlabas na pwersa, ang mga electric charge ay gumagalaw sa loob ng kasalukuyang pinagmumulan laban sa mga puwersa ng electrostatic field.

    Slide 15

    Dahil dito, ang isang potensyal na pagkakaiba ay pinananatili sa mga dulo ng panlabas na circuit at isang pare-parehong electric current ang dumadaloy sa circuit. Ang mga extraneous na puwersa ay nagdudulot ng paghihiwalay ng hindi katulad na mga singil at nagpapanatili ng potensyal na pagkakaiba sa mga dulo ng konduktor. Ang isang karagdagang electric field ng mga panlabas na puwersa sa isang konduktor ay nilikha ng kasalukuyang mga mapagkukunan (galvanic cell, baterya, electric generator).

    Slide 16

    EMF ng kasalukuyang pinagmumulan Ang pisikal na dami na katumbas ng gawain ng mga panlabas na puwersa upang ilipat ang isang positibong singil sa pagitan ng mga pole ng pinagmulan ay tinatawag na electromotive force ng kasalukuyang pinagmumulan (EMF).

    Slide 17

    Batas ng Ohm para sa isang hindi pantay na seksyon ng isang circuit

    Slide 18

    5. Pinagmulan ng batas ng Ohm para sa isang closed electrical circuit

    Hayaang ang isang closed electrical circuit ay binubuo ng isang kasalukuyang pinagmumulan na may , na may panloob na resistensya r at isang panlabas na bahagi na may resistensya R. Ang R ay panlabas na pagtutol; r - panloob na pagtutol. nasaan ang boltahe sa panlabas na pagtutol; A – magtrabaho sa paglipat ng singil q sa loob ng kasalukuyang pinagmumulan, ibig sabihin, magtrabaho sa panloob na pagtutol.

    Slide 19

    Pagkatapos, muli naming isulat ang expression para sa : , Dahil ayon sa batas ng Ohm para sa isang closed electrical circuit ( = IR) IR at Ir ay ang pagbaba ng boltahe sa panlabas at panloob na mga seksyon ng circuit,

    Slide 20

    Iyon ang batas ng Ohm para sa isang closed electrical circuit. Sa isang closed electrical circuit, ang electromotive force ng kasalukuyang pinagmumulan ay katumbas ng kabuuan ng mga boltahe na bumaba sa lahat ng mga seksyon ng circuit.

    Slide 21

    6. Ang una at ikalawang panuntunan ng Kirchhoff Ang unang panuntunan ng Kirchhoff ay ang kundisyon para sa pare-parehong kasalukuyang sa circuit. Ang algebraic sum ng kasalukuyang lakas sa branching node ay katumbas ng zero kung saan ang n ay ang bilang ng mga conductor; Ii - mga alon sa mga konduktor. Ang mga agos na lumalapit sa node ay itinuturing na positibo, at ang mga agos na umaalis sa node ay itinuturing na negatibo. Para sa node A, ang unang panuntunan ng Kirchhoff ay isusulat:

    Slide 22

    Ang unang tuntunin ni Kirchhoff Ang isang node sa isang de-koryenteng circuit ay ang punto kung saan hindi bababa sa tatlong konduktor ang nagtatagpo. Ang kabuuan ng mga alon na nagtatagpo sa isang node ay katumbas ng zero - ang unang panuntunan ni Kirchhoff. Ang unang tuntunin ni Kirchhoff ay bunga ng batas ng konserbasyon ng singil - hindi maaaring maipon ang singil ng kuryente sa isang node.

    Slide 23

    Ang pangalawang tuntunin ni Kirchhoff Ang pangalawang tuntunin ni Kirchhoff ay bunga ng batas ng konserbasyon ng enerhiya. Sa anumang closed circuit ng isang branched electrical circuit, ang algebraic sum Ii ng resistance Ri ng mga kaukulang seksyon ng circuit na ito ay katumbas ng kabuuan ng emf i na inilapat dito

    Slide 24

    Ang pangalawang panuntunan ni Kirchhoff

    Slide 25

    Upang lumikha ng isang equation, kailangan mong piliin ang direksyon ng traversal (clockwise o counterclockwise). Ang lahat ng mga alon na tumutugma sa direksyon sa circuit bypass ay itinuturing na positibo. Ang EMF ng kasalukuyang mga mapagkukunan ay itinuturing na positibo kung lumikha sila ng isang kasalukuyang nakadirekta patungo sa pag-bypass sa circuit. Kaya, halimbawa, ang panuntunan ni Kirchhoff para sa mga bahagi I, II, III. I I1r1 + I1R1 + I2r2 + I2R2 = – 1 –2 II–I2r2 – I2R2 + I3r3 + I3R3= 2 + 3 IIII1r1 + I1R1 + I3r1 + I3R3 = – 1 + 3 Batay sa mga equation na ito, ang mga circuit ay kinakalkula.

    Slide 26

    7. Makipag-ugnayan sa potensyal na pagkakaiba. Thermoelectric phenomena Ang mga electron, na may pinakamalaking kinetic energy, ay maaaring lumipad palabas ng metal patungo sa nakapalibot na espasyo. Bilang resulta ng paglabas ng mga electron, nabuo ang isang "electron cloud". Mayroong dynamic na equilibrium sa pagitan ng electron gas sa metal at ng "electron cloud". Ang work function ng isang electron ay ang gawaing dapat gawin upang alisin ang isang electron mula sa isang metal patungo sa walang hangin na espasyo. Ang ibabaw ng metal ay isang elektrikal na double layer, katulad ng isang napaka manipis na kapasitor.

    Slide 27

    Ang potensyal na pagkakaiba sa pagitan ng mga capacitor plate ay depende sa work function ng electron. Nasaan ang singil ng elektron;  – contact potential difference sa pagitan ng metal at ng kapaligiran; A - function ng trabaho (electron-volt - E-V). Ang pag-andar ng trabaho ay nakasalalay sa kemikal na katangian ng metal at ang kondisyon ng ibabaw nito (polusyon, kahalumigmigan).

    Slide 28

    Ang mga batas ni Volta: 1. Kapag ang dalawang konduktor na gawa sa magkaibang mga metal ay konektado, isang potensyal na pagkakaiba sa pakikipag-ugnay ang lumitaw sa pagitan nila, na nakasalalay lamang sa komposisyon ng kemikal at temperatura. 2. Ang potensyal na pagkakaiba sa pagitan ng mga dulo ng isang circuit na binubuo ng mga metal conductor na konektado sa serye, na matatagpuan sa parehong temperatura, ay hindi nakasalalay sa kemikal na komposisyon ng mga intermediate conductor. Ito ay katumbas ng pagkakaiba sa potensyal ng pakikipag-ugnay na lumitaw kapag ang mga panlabas na konduktor ay direktang konektado.

    Slide 29

    Isaalang-alang natin ang isang closed circuit na binubuo ng dalawang metal conductor 1 at 2. Ang emf na inilapat sa circuit na ito ay katumbas ng algebraic sum ng lahat ng potensyal na jumps. Kung ang mga temperatura ng mga layer ay pantay, kung gayon =0. Kung ang mga temperatura ng mga layer ay naiiba, halimbawa, kung gayon ang Saan  ay isang pare-parehong katangian ng mga katangian ng pakikipag-ugnay ng dalawang metal. Sa kasong ito, lumilitaw ang isang thermoelectromotive force sa isang closed circuit, direktang proporsyonal sa pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng parehong mga layer.

    Slide 30

    Ang thermoelectric phenomena sa mga metal ay malawakang ginagamit upang sukatin ang temperatura. Para dito, ginagamit ang mga thermoelement o thermocouples, na dalawang wire na gawa sa iba't ibang mga metal at haluang metal. Ang mga dulo ng mga wire na ito ay soldered. Ang isang junction ay inilalagay sa isang medium na ang temperatura ay kailangang sukatin ng T1, at ang pangalawang junction ay inilalagay sa isang medium na may pare-parehong kilalang temperatura. Ang mga Thermocouples ay may maraming pakinabang kaysa sa mga nakasanayang thermometer: pinapayagan ka nitong sukatin ang mga temperatura sa isang malawak na hanay mula sampu hanggang libu-libong degree ng absolute scale.

    Slide 31

    Ang mga gas sa ilalim ng normal na mga kondisyon ay dielectrics R => ∞, na binubuo ng mga electroly neutral na atoms at molecules. Kapag ang mga gas ay na-ionize, lumilitaw ang mga electric current carrier (mga positibong singil). Ang electric current sa mga gas ay tinatawag na gas discharge. Upang magsagawa ng paglabas ng gas, dapat mayroong isang electric o magnetic field sa tubo na may ionized gas.

    Slide 32

    Ang ionization ng gas ay ang disintegration ng isang neutral na atom sa isang positibong ion at isang electron sa ilalim ng impluwensya ng isang ionizer (mga panlabas na impluwensya - malakas na pag-init, ultraviolet at x-ray, radioactive radiation, pambobomba ng mga atom ng gas (mga molekula) ng mabilis na mga electron o ion ). Ion electron atom neutral

    Slide 33

    Ang isang sukatan ng proseso ng ionization ay ang intensity ng ionization, na sinusukat ng bilang ng mga pares ng magkasalungat na sisingilin na mga particle na lumilitaw sa isang unit volume ng gas sa isang unit time period. Ang epekto ng ionization ay ang paghihiwalay ng isa o higit pang mga electron mula sa isang atom (molekula), sanhi ng banggaan ng mga electron o mga ion na pinabilis ng isang electric field sa isang discharge na may mga atom o molekula ng isang gas.

    Slide 34

    Ang recombination ay ang pagsasama ng isang electron sa isang ion upang makabuo ng neutral na atom. Kung ang pagkilos ng ionizer ay huminto, ang gas ay muling nagiging dialectic. electron ion

    Slide 35

    1. Ang paglabas ng gas na hindi nakakapagpatuloy sa sarili ay isang discharge na umiiral lamang sa ilalim ng impluwensya ng mga panlabas na ionizer. Mga katangian ng kasalukuyang boltahe ng isang gas discharge: habang tumataas ang U, ang bilang ng mga sisingilin na particle na umaabot sa electrode ay tumataas at ang kasalukuyang pagtaas sa I = Ik, kung saan ang lahat ng sisingilin na particle ay umaabot sa mga electrodes. Sa kasong ito, U=Uk saturation current Saan e ang elementary charge; Ang N0 ay ang maximum na bilang ng mga pares ng monovalent ions na nabuo sa dami ng gas sa 1 s.

    Slide 36

    2. Self-sustaining gas discharge – isang discharge sa isang gas na nagpapatuloy pagkatapos huminto sa paggana ang external ionizer. Napanatili at binuo dahil sa epekto ng ionization. Nagiging independiyente ang hindi nakakapagpatuloy na paglabas ng gas sa Uз – boltahe ng ignition. Ang proseso ng naturang paglipat ay tinatawag na electrical breakdown ng gas. may mga:

    Slide 37

    Corona discharge - nangyayari sa mataas na presyon at sa isang matalim na hindi homogenous na patlang na may malaking kurbada ng ibabaw, na ginagamit sa pagdidisimpekta ng mga buto ng agrikultura. Glow discharge – nangyayari sa mababang presyon, ginagamit sa mga gas-light tube at gas laser. Spark discharge - sa P = Ratm at sa malalaking electric field - kidlat (currents hanggang sa ilang libong Amperes, haba - ilang kilometro). Arc discharge - nangyayari sa pagitan ng malapit na pagitan ng mga electrodes, (T = 3000 °C - sa atmospheric pressure. Ginagamit bilang light source sa malalakas na spotlight, sa projection equipment.

    Slide 38

    Ang plasma ay isang espesyal na estado ng pagsasama-sama ng isang sangkap, na nailalarawan sa pamamagitan ng isang mataas na antas ng ionization ng mga particle nito. Ang plasma ay nahahati sa: – mahinang ionized ( – mga fraction ng isang porsyento – itaas na layer ng atmospera, ionosphere); – bahagyang ionized (ilang%); – ganap na na-ionize (araw, mainit na bituin, ilang interstellar cloud). Ang artipisyal na nilikhang plasma ay ginagamit sa mga lamp na naglalabas ng gas, mga pinagmumulan ng enerhiyang elektrikal ng plasma, at mga generator ng magnetodynamic.

    Slide 39

    Emission phenomena: 1. Photoelectron emission - ang pagbuga ng mga electron mula sa ibabaw ng mga metal sa isang vacuum sa ilalim ng impluwensya ng liwanag. 2. Thermionic emission - ang paglabas ng mga electron ng solid o likidong katawan kapag sila ay pinainit. 3. Secondary electron emission - isang counter flow ng mga electron mula sa ibabaw na binomba ng mga electron sa isang vacuum. Ang mga aparatong batay sa phenomenon ng thermionic emission ay tinatawag na electron tubes.

    Slide 40

    Sa mga solido, ang isang elektron ay nakikipag-ugnayan hindi lamang sa sarili nitong atom, kundi pati na rin sa iba pang mga atomo ng kristal na sala-sala, at ang mga antas ng enerhiya ng mga atomo ay nahati upang bumuo ng isang banda ng enerhiya. Ang enerhiya ng mga electron na ito ay maaaring nasa loob ng mga may kulay na rehiyon na tinatawag na pinapayagang mga banda ng enerhiya. Ang mga discrete na antas ay pinaghihiwalay ng mga lugar ng mga ipinagbabawal na halaga ng enerhiya - mga ipinagbabawal na zone (ang kanilang lapad ay naaayon sa lapad ng mga ipinagbabawal na zone). Ang mga pagkakaiba sa mga katangian ng elektrikal ng iba't ibang uri ng solid ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng: 1) ang lapad ng mga puwang ng enerhiya; 2) iba't ibang pagpuno ng pinapayagan na mga banda ng enerhiya na may mga electron

    Slide 41

    Maraming mga likido ang nagsasagawa ng kuryente nang napakahina (distilled water, glycerin, kerosene, atbp.). Ang mga may tubig na solusyon ng mga asin, acid at alkali ay nagsasagawa ng kuryente nang maayos. Ang electrolysis ay ang pagpasa ng kasalukuyang sa pamamagitan ng isang likido, na nagiging sanhi ng paglabas ng mga sangkap na bumubuo sa electrolyte sa mga electrodes. Ang mga electrolyte ay mga sangkap na may ionic conductivity. Ang ionic conductivity ay ang nakaayos na paggalaw ng mga ion sa ilalim ng impluwensya ng isang electric field. Ang mga ion ay mga atomo o molekula na nawalan o nakakuha ng isa o higit pang mga electron. Ang mga positibong ion ay mga kasyon, ang mga negatibong ion ay mga anion.

    Slide 42

    Ang isang electric field ay nilikha sa likido sa pamamagitan ng mga electrodes ("+" - anode, "-" - cathode). Ang mga positibong ions (cations) ay lumipat patungo sa katod, ang mga negatibong ion ay lumipat patungo sa anode. Ang hitsura ng mga ions sa electrolytes ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng electrical dissociation - ang disintegration ng mga molekula ng isang natutunaw na sangkap sa positibo at negatibong mga ion bilang isang resulta ng pakikipag-ugnayan sa solvent (Na+Cl-; H+Cl-; K+I-.. .). Ang antas ng dissociation α ay ang bilang ng mga molekula n0 na nahiwalay sa mga ion hanggang sa kabuuang bilang ng mga molekula n0. Sa panahon ng thermal na paggalaw ng mga ion, nagaganap din ang reverse process ng reunification ng mga ion, na tinatawag na recombination.

    Slide 43

    Mga batas ni M. Faraday (1834). 1. Ang mass ng substance na inilabas sa electrode ay direktang proporsyonal sa electric charge q na dumadaan sa electrolyte o Kung saan ang k ay ang electrochemical equivalent ng substance; katumbas ng masa ng sangkap na inilabas kapag ang isang yunit ng dami ng kuryente ay dumaan sa electrolyte. Kung saan ako ay ang direktang kasalukuyang dumadaan sa electrolyte.

    Slide 46

    SALAMAT SA IYONG ATENSYON

Tingnan ang lahat ng mga slide













1 ng 12

Pagtatanghal sa paksa: Agos ng kuryente sa mga konduktor

Slide no. 1

Paglalarawan ng slide:

Slide no. 2

Paglalarawan ng slide:

ARALIN Blg. 1 PAKSANG-ARALIN: KASALUKUYANG KURYENTE. LAYUNIN: 1. Pag-uulit, pagpapalalim at asimilasyon ng mga bagong kaalaman sa paksang “Electric current”. 2. Pagbuo ng analytical at synthesizing na pag-iisip. 3. Pagpapatibay ng mga motibo para sa pag-aaral at isang positibong saloobin sa kaalaman. URI NG ARALIN: Aralin sa pag-aaral ng bagong materyal. URI NG ARALIN: Diyalogo-komunikasyon. KAGAMITAN: Laboratory kit para sa pagsukat ng current sa isang circuit

Slide no. 3

Paglalarawan ng slide:

H O D U R O K A. I Sandali ng organisasyon: 1. Paglalahad ng paksa at layunin ng aralin. 2. Pangunahing konsepto: Mga uri ng interaksyon. Pakikipag-ugnayan ng electromagnetic. Mga singil sa kuryente. Electric field ang mga katangian at katangian nito. Trabaho sa larangan ng kuryente. Enerhiya ng electric field. Kuryente. Paggalaw ng mga singil sa isang konduktor. Direksyon ng electric current. Kasalukuyang lakas. Kasalukuyang lakas mula sa punto ng view ng MKT. Patuloy na electric current.

Slide no. 4

Paglalarawan ng slide:

II Survey (frontal): Mga uri ng pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan ng electromagnetic. Mga singil sa kuryente. Pakikipag-ugnayan sa elektrikal singil. Matatag at hindi matatag na mga sistema ng mga singil sa kuryente. Electric field. Mga katangian ng electric field. Mga katangian ng electric field. Trabaho sa larangan ng kuryente. Enerhiya ng electric field. Kuryente.

Slide no. 5

Paglalarawan ng slide:

Slide no. 6

Paglalarawan ng slide:

3. Ano ang mga pangunahing tampok, katangian, istraktura ng larangan ng paglipat ng mga singil? Ang gumagalaw na electric charge ay ang pinagmulan ng isang electromagnetic field; vortex field; sarado ang mga linya ng kuryente. Ang istraktura ng electromagnetic field ng isang dipole na gumaganap ng mga harmonic oscillations.

Slide no. 7

Paglalarawan ng slide:

3. Ano ang ipinahihiwatig ng kasalukuyang lakas? 4. Kasalukuyang lakas bilang pisikal na dami. 5. Paano mo pipiliin ang direksyon ng electric current? 6. Paano sinusukat ang kasalukuyang? 7. Ano ang tinatawag na direct electric current? 8. Anong aparato ang sumusukat sa kasalukuyang lakas? Ano ang alam mo tungkol sa device na ito? 9. I-assemble ang circuit at sukatin ang kasalukuyang nasa circuit. A Ang quantitative measure ng electric current ay ang kasalukuyang lakas I - isang scalar physical quantity na katumbas ng ratio ng charge Δq na inilipat sa cross section ng conductor (Fig. 1.8.1) sa pagitan ng time interval Δt hanggang sa time interval na ito. Ang direksyon ng electric current ay itinuturing na direksyon ng paggalaw ng mga positibong libreng singil. Ang kasalukuyang lakas ay sinusukat sa amperes - "A". Ang Ampere ay ang pangunahing yunit ng pagsukat. A = C / s Kung ang lakas ng kasalukuyang at ang direksyon nito ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon, kung gayon ang naturang kasalukuyang ay tinatawag na pare-pareho.

Slide no. 8

Paglalarawan ng slide:

12. Saan ginagamit ang direktang kuryente? 10. Naikumpara na natin ang intensity ng paggalaw ng mga charged particle sa conductor sa intensity ng paggalaw ng mga sasakyan sa pamamagitan ng checkpoint sa highway. Ano ang nagpapakilala sa intensity ng direksyon ng paggalaw ng mga sisingilin na particle sa isang konduktor? Δq = qN; N=nV = nSΔl; I = qnSvΔt/Δt. I = qnSv Intensity ay nagpapakilala sa magnitude ng electric charge na dumadaan sa cross section ng conductor sa 1 s, o ang lakas ng kasalukuyang. 11. Paano makalkula ang kasalukuyang lakas mula sa punto ng view ng MKT? Kasalukuyang lakas mula sa punto ng view ng MKT: I=Δq/Δt; slide no. 10

Paglalarawan ng slide:

VI Pagsusulit sa pagkatuto. Ang paggalaw ng mga electron sa isang metal na konduktor na inilagay sa isang electric field A ay magulong thermal, B ay iniutos sa direksyon ng lakas ng electric field, C ay ang resulta ng superposition ng iniutos na paggalaw ng mga electron sa magulong thermal field, D tumutugma sa direksyon ng electric current sa conductor. 2. Sa anong mga yunit sinusukat ang kasalukuyang? A – Cl, B – Cl/s, C – Cl s, D – A. 3. Ano ang nakasalalay sa kasalukuyang lakas ng konduktor? A - sa dami ng singil, bilis nito, konsentrasyon at cross-sectional area ng conductor, B - sa halaga ng singil, bilis nito, konsentrasyon at haba ng conductor, C - sa dami ng singil na dumadaan ang cross-section ng konduktor at ang oras ng pagpasa nito, D - sa boltahe sa mga dulo ng konduktor at ang paglaban ng konduktor. (Ang opsyon 1 ay tapos na, ang opsyon 2 ay nilagyan ng check ng pulang paste). Ang gawain ay natapos sa loob ng 5 minuto (4+1) at isinumite sa guro.

Slide no. 11

Paglalarawan ng slide:

VI Pagninilay. 1. Ang paggalaw ng mga electron sa isang metal na konduktor na inilagay sa isang electric field B ay ang resulta ng superposisyon ng iniutos na paggalaw ng mga electron sa magulong thermal one. 2. Sa anong mga yunit sinusukat ang kasalukuyang? B – C/s, D – A. 3. Ano ang tumutukoy sa kasalukuyang lakas ng konduktor? A - sa magnitude ng singil, bilis nito, konsentrasyon at cross-sectional area ng conductor, B - sa magnitude ng singil na dumadaan sa cross-section ng conductor at ang oras ng pagpasa nito, D - sa boltahe sa mga dulo ng konduktor at ang paglaban ng konduktor. VII Pagbubuod.

Slide no. 12

Paglalarawan ng slide:



 


Basahin:



Mini test para sa teknikal na pag-iisip

Mini test para sa teknikal na pag-iisip

Comprehensive diagnostics ng pangkalahatang kakayahan ng mga kabataan sa konteksto ng espesyal na edukasyon BAHAGI III 3. Diagnostics ng cognitive sphere 3.3. Pagsusulit...

Magsumite ng advertisement para sa pagbebenta ng apartment, bahay at iba pang real estate nang libre Magsumite ng advertisement para sa mabilisang pagbebenta ng bahay

Magsumite ng advertisement para sa pagbebenta ng apartment, bahay at iba pang real estate nang libre Magsumite ng advertisement para sa mabilisang pagbebenta ng bahay

Ang pagbebenta ng bahay ay isang kumplikadong proseso na nangangailangan ng pagsasaalang-alang ng isang bilang ng mga nuances. Upang mapabilis ang proseso, ipinapayo ng mga eksperto na bumaling sa mga propesyonal. Gayunpaman...

Kumita ng pera mula sa pagbabasa ng mga liham Pagbabasa ng mga liham ngunit gantimpala para sa

Kumita ng pera mula sa pagbabasa ng mga liham Pagbabasa ng mga liham ngunit gantimpala para sa

Ang pinakasimpleng paraan upang kumita ng pera sa Internet, kung saan maaari kang magsimulang magtrabaho, ay kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga liham sa advertising na ipinadala sa iyo ng mga advertiser...

Materyal sa paksa: Programa ng konsiyerto na "With all my heart" na palabas sa TV nang buong puso sa lahat ng episode

Materyal sa paksa: Programa ng konsyerto

Sa pangkalahatan, sinabi ng programa ang tungkol sa hindi mahuhulaan at kumplikadong mga tadhana ng mga taong Sobyet. Karamihan sa mga manonood ay hindi napigilan ang kanilang mga luha noong...

feed-image RSS