Слайд 2
Вступление.
Утверждение, что электричество открыли древние греки, справедливо лишь
от части. Действительно, первые письменные упоминания о способности янтаря
(по-гречески «янтарь» - «электрон») электризоваться находятся в трудах греческого философа и математика Фалеса Милетского и относятся к 6 веку до н.э. Но, несомненно, человек познакомился с природным электричеством с самого зарождения человечества (молнии, электрические рыбы и др.). Однако многие века гигантская электрическая искра, каковой является молния, была лишь загадочным и страшным явлением, считавшимся орудием богов. Научное изучение этого явления началось лишь в XVII веке.
Слайд 3
Первооткрыватели.
Впервые искусственную
электрическую искру, полученную от электрической
машины трения, изобретённой Герике, наблюдал в 1672 г. немецкий философ, математик и физик Готфрид Лейбниц (1646-1716). Электрическая машина Отто фон Герике (1602-1686) представляла собой шар из серы величиной примерно с волейбольный мяч, насаженный на ось, укреплённую в деревянном штативе. При вращении шар электризовался ладонями рук.
Отто фон Герике
Готфрид Лейбниц
Электрическая машина
Слайд 4
Элекрический разряд и его виды.
Электрический разряд — процесс
протекания электрического тока связанный со
значительным увеличением электропроводимости среды относительно его нормального состояния.
Несамостоятельный разряд — протекающий за счёт внешнего источника свободных носителей заряда.
Самостоятельный разряд — разряд который будет продолжать гореть и после отключения внешнего источника свободных носителей заряда.
Слайд 5
Атмосферные разряды.
Гроза - электрическое атмосферное явление, при
котором в мощных кучево-дождевых облаках
или между облаками и земной поверхностью возникают многократные электрические разряды (молнии), сопровождающиеся громом. Грозам обычно сопутствуют шквалистые ветры, ливневые осадки, нередко с градом.
Электрические явления в атмосфере: ионизация воздуха, электрическое поле атмосферы, электрические заряды облаков и осадков, электрические токи вызывают разряды в атмосфере. Такие разряды называют атмосферными.
Слайд 6
Электрический разряд в газах (газовый разряд).
Особенность газов состоит
в том, что электрический разряд в газах сам
создает в них носители заряда - свободные электроны и ионы и обусловливает их концентрацию и распределение в объеме газа. В зависимости от давления, рода газа, процессов на электродах, плотности разрядного тока и др. возникают различные типы разрядов: тихий, тлеющий, дуговой, искровой, коронный, кистевой. По способу подведения энергии различают: разряд на постоянном токе, переменном токе низкой частоты, высокочастотный разряд и импульсный разряд.
Слайд 7
Биологические электроразрядыю
К биологическим видам-носителям электрического заряда относятся
некоторые виды рыб, таких как общеизвестное семейство электрических
скатов.В пресных водах тропической Западной Африки и реки Нил, например, существует единственный вид семейства пресноводных - электрический сом - рыба отряда сомообразных длиной 20-65 см, иногда до 1 м, который имеет электрические органы. Являясь объектом местного промысла издавна используется местными жителями в народной медицине («электротерапия»).
Слайд 8
Электрические разряды на службе человека
Электрический ракетный двигатель -
двигатель, в котором в качестве источника энергии для
создания тяги используется электрическая энергия бортовой энергоустановки космического летательного аппарата. Применяется для коррекции траектории и ориентации космических аппаратов. Электрические ракетные двигатели разделяются на электротермические, электростатические и электромагнитные.
С электроразрядными процессами мы постоянно сталкиваемся и в медицине (электрофорез, химиотерапия, бактерицидное излучение при дезинфекции). Лампа Чижевского, например, в результате высоковольтного разряда образует отрицательно
заряженные ионы воздуха, способные улучшать самочувствие, быстрое выздоровление, укреплять иммунную систему человека.
Слайд 9
Некторые меры защиты от электрических
разрядов.
- Снижение интенсивности генерации
заряда статического электричества
- Отвод заряда путем заземления оборудования и коммуникаций, а также обеспечение постоянного электрического контакта с заземлением тела человека
- Отвод заряда путем уменьшения удельного объемного и поверхностного электрического сопротивления
- Нейтрализация заряда путем использования различных средств защиты от статического электричества по ГОСТ 12.4.124-83. - Везде, где это технологически возможно, горючие газы должны очищаться от взвешенных жидких и твердых частиц, жидкости - от загрязнения нерастворимыми твердыми и жидкостными примесями;