Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.

Содержание

а) Потенциал электростатического поляКаждая точка электрического поля характеризуется своим потенциалом. Потенциалом электростатического поля называют отношение потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду.
Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. а) Потенциал электростатического поляКаждая точка электрического поля характеризуется своим потенциалом. Потенциалом электростатического б) Разность потенциалов. Практическое значение имеет не сам потенциал в точке, а Разность потенциалов между потенциалом грозовых туч и нулевым потенциалом Земли достигает миллионов вольт Закон Кулона Опытным путем установлено, что одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются. Где: F – сила взаимодействия между зарядами (Н)q1 , q2 - электрический Коэффициент k связан с другой постоянной величиной соотношением:Где: Электрический заряд и закон Кулона Электрические конденсаторы а) ЭлектроемкостьФизическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд называется электроемкостью.На Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов б) Емкость плоского конденсатора.Электроемкость конденсатора вычисляют по формулеГде:C – емкость конденсатора Энергия заряженного конденсатора в) Энергия заряженного конденсатораЭнергия заряда конденсатора определяется уравнением:Где:W - энергия заряженного конденсатора Электрическая цепь Простейшая электрическая установка состоит из: источника И (гальванического элемента, аккумулятора, генератора и Источник преобразует любые виды энергии ( энергию падающей воды, механическую энергию вращения, Источники электрического тока Источник и приемник электрической энергии связаны проводами (линией электропередачи), которые образуют замкнутый контур Передача электрической энергии Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части. К внутренней части цепи Электрический ток а) Электронная теория строения металлов Представление об электронной структуре атомов послужило основанием Электроны, потерявшие связь со своим ядром называются свободными. Атомы, потерявшие электроны из Понятие электрического тока б) Определение электрического тока.Если в металлах находится большое число свободных электронов, то Упорядоченное движение электрических зарядов называется электрическим током. Признаки, по которым легко судить Электрический ток  в проводнике Сила электрического тока в) Сила тока. Плотность тока.Силой тока называется величина численно равная отношению количества Плотностью тока называется отношение силы тока к площади поперечного сечения проводника .Где: Контрольный опрос . Определите какие позиции   не входят в признаки, ЭДС и напряжение Чтобы обеспечить продвижение электрических зарядов вдоль электрической цепи, то есть создать Эта сила действует внутри источника и называется электродвижущая сила (ЭДС). ЭДС численно Рис. 9.1. Замер ЭДС источника Потенциалом  данной точки поля называется работа, которую затрачивает электрическое поле, когда Если переместить заряд из одной точки поля с потенциалом φ1 в точку Рис.9.2. Измерение напряжения
Слайды презентации

Слайд 2 а) Потенциал электростатического поля
Каждая точка электрического поля характеризуется

а) Потенциал электростатического поляКаждая точка электрического поля характеризуется своим потенциалом. Потенциалом

своим потенциалом.




Потенциалом электростатического поля называют отношение потенциальной энергии

заряда в поле к этому заряду.





Слайд 3 б) Разность потенциалов.
Практическое значение имеет не сам

б) Разность потенциалов. Практическое значение имеет не сам потенциал в точке,

потенциал в точке, а изменение потенциала, которое не зависит

от выбора нулевого уровня отсчета потенциала.
Разность потенциалов называют также напряжением.



Единица разности потенциалов – Вольт (В)


Слайд 4 Разность потенциалов между потенциалом грозовых туч и нулевым

Разность потенциалов между потенциалом грозовых туч и нулевым потенциалом Земли достигает миллионов вольт

потенциалом Земли достигает миллионов вольт


Слайд 5 Закон Кулона

Закон Кулона

Слайд 6 Опытным путем установлено, что одноименные электрические заряды отталкиваются,

Опытным путем установлено, что одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные –

а разноименные – притягиваются.
Сила взаимодействия между двумя электрическими

зарядами определяется в соответствии с законом Кулона:



Слайд 7 Где: F – сила взаимодействия между зарядами (Н)
q1

Где: F – сила взаимодействия между зарядами (Н)q1 , q2 -

, q2 - электрический заряд (Кл)
r – расстояние между

зарядами
k = 9∙109 Н м2 / Кл2 - коэффициент пропорциональности, учитывающий параметры среды.( в данном случае – вакуум)

Слайд 8 Коэффициент k связан с другой постоянной величиной соотношением:


Где:

Коэффициент k связан с другой постоянной величиной соотношением:Где:



-

электрическая постоянная.

Слайд 9 Электрический заряд и закон Кулона

Электрический заряд и закон Кулона

Слайд 10 Электрические конденсаторы

Электрические конденсаторы

Слайд 11 а) Электроемкость
Физическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать

а) ЭлектроемкостьФизическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд называется

электрический заряд называется электроемкостью.
На рисунках показано устройство, состоящее из

двух пластин, разделенных диэлектриком и свернутых в спираль. При подаче на пластины напряжения U, на них накапливается электрический заряд, величина которого определяется формулой


Коэффициент пропорциональности С называется электроемкостью

Слайд 12 Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из

Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности

проводников к разности потенциалов между этим проводником и соседним:



Единицей

является - Фарад.
Это очень большая величина. На практике применяются дольные единицы электроемкости
1 мкФ =10-6 Ф, 1пФ = 10-12 Ф.

Слайд 13 б) Емкость плоского конденсатора.
Электроемкость конденсатора вычисляют по

б) Емкость плоского конденсатора.Электроемкость конденсатора вычисляют по формулеГде:C – емкость

формуле





Где:C – емкость конденсатора (Ф)
ε – относительная диэлектрическая проницаемость

диэлектрика
ε 0 = 8,85∙ 10-12 Ф\м – электрическая постоянная.
S – площадь пластин конденсатора. (м2)
d – толщина диэлектрика (м)

Слайд 14 Энергия заряженного конденсатора

Энергия заряженного конденсатора

Слайд 15 в) Энергия заряженного конденсатора
Энергия заряда конденсатора определяется уравнением:



Где:
W

в) Энергия заряженного конденсатораЭнергия заряда конденсатора определяется уравнением:Где:W - энергия заряженного

- энергия заряженного конденсатора (Дж)
С – емкость плоского конденсатора

(Ф)
U - напряжение на пластинах конденсатора (В)
q – электрический заряд на пластинах конденсатора (Кл)


Слайд 16 Электрическая цепь

Электрическая цепь

Слайд 17 Простейшая электрическая установка состоит из:

источника И (гальванического

Простейшая электрическая установка состоит из: источника И (гальванического элемента, аккумулятора, генератора

элемента, аккумулятора, генератора и т. п.),

потребителей или приемников

электрической энергии П (ламп накаливания, электронагревательных приборов, электродвигателей и т. п.)

соединительных проводов Л1,Л2, соединяющих зажимы источника напряжения с зажимами потребителя.


Слайд 18 Источник преобразует любые виды энергии ( энергию падающей

Источник преобразует любые виды энергии ( энергию падающей воды, механическую энергию

воды, механическую энергию вращения, энергию пара и т.д.) в

электрическую энергию.
Потребитель получает электрическую энергию по проводам и преобразует ее в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую и т.д.)

Слайд 19 Источники электрического тока

Источники электрического тока

Слайд 20 Источник и приемник электрической энергии связаны проводами (линией

Источник и приемник электрической энергии связаны проводами (линией электропередачи), которые образуют замкнутый контур

электропередачи), которые образуют замкнутый контур


Слайд 21 Передача электрической энергии

Передача электрической энергии

Слайд 22 Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части.

Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части. К внутренней части


К внутренней части цепи относится сам источник электрической энергии.


Во внешнюю часть цепи входят соединительные провода, потребители, т. е. все то, что присоединено к зажимам источника электрической энергии.

Слайд 23 Электрический ток

Электрический ток

Слайд 24 а) Электронная теория строения металлов Представление об электронной

а) Электронная теория строения металлов Представление об электронной структуре атомов послужило

структуре атомов послужило основанием для классической теории строения металлов.

Валентные электроны наружного слоя атома слабо связаны с ядром.

Слайд 25 Электроны, потерявшие связь со своим ядром называются свободными.

Электроны, потерявшие связь со своим ядром называются свободными. Атомы, потерявшие электроны


Атомы, потерявшие электроны из валентного слоя, становятся положительными ионами.

Общий заряд свободных электронов в кристалле равен положительному заряду ионов, поэтому кристалл остается электрически нейтральным.

Слайд 26 Понятие электрического тока

Понятие электрического тока

Слайд 27 б) Определение электрического тока.
Если в металлах находится большое

б) Определение электрического тока.Если в металлах находится большое число свободных электронов,

число свободных электронов, то при соединении металлического проводника с

источником электрической энергии свободные электроны будут двигаться к положительному полюсу источника, а положительные ионы – к отрицательному полюсу источника.

Слайд 31 Упорядоченное движение электрических зарядов называется электрическим током.
Признаки,

Упорядоченное движение электрических зарядов называется электрическим током. Признаки, по которым легко

по которым легко судить о наличии тока:
ток, проходя через

растворы солей, щелочей, кислот, а также через расплавленные соли, разлагает их на составные части;
проводник, по которому проходит электрический ток, нагревается;
электрический ток, проходя по проводнику, создает вокруг него магнитное поле.

Слайд 32 Электрический ток в проводнике

Электрический ток в проводнике

Слайд 33 Сила электрического тока

Сила электрического тока

Слайд 34 в) Сила тока. Плотность тока.
Силой тока называется величина

в) Сила тока. Плотность тока.Силой тока называется величина численно равная отношению

численно равная отношению количества электрических зарядов q , прошедших

через поперечное сечение проводника за время t .

Где: I – сила тока; А
q – суммарный электрический заряд; Кл.
t – время; с.


Слайд 35 Плотностью тока называется отношение силы тока к площади

Плотностью тока называется отношение силы тока к площади поперечного сечения проводника

поперечного сечения проводника .

Где: δ – плотность тока ;

А/м2
I – сила тока , А
s –поперечное сечение проводника, , мм2

Слайд 36 Контрольный опрос . Определите какие позиции не

Контрольный опрос . Определите какие позиции  не входят в признаки,

входят в признаки, по которым можно судить о наличии

тока:

Ответ: 3


Слайд 37 ЭДС и напряжение

ЭДС и напряжение

Слайд 38 Чтобы обеспечить продвижение электрических зарядов вдоль электрической

Чтобы обеспечить продвижение электрических зарядов вдоль электрической цепи, то есть

цепи, то есть создать электрический ток, необходима сила, которая

бы двигала эти заряды.

Слайд 39 Эта сила действует внутри источника и называется электродвижущая

Эта сила действует внутри источника и называется электродвижущая сила (ЭДС). ЭДС

сила (ЭДС).

ЭДС численно равна разности потенциалов на полюсах

источника.

Слайд 40 Рис. 9.1. Замер ЭДС источника

Рис. 9.1. Замер ЭДС источника

Слайд 41 Потенциалом  данной точки поля называется работа, которую

Потенциалом  данной точки поля называется работа, которую затрачивает электрическое поле,

затрачивает электрическое поле, когда оно перемещает положительную единицу заряда

из данной точки поля в бесконечность.


Слайд 42 Если переместить заряд из одной точки поля с

Если переместить заряд из одной точки поля с потенциалом φ1 в

потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2 , то

необходимо совершить работу


Величина, равная разности потенциалов
называется напряжением.


  • Имя файла: potentsial-elektrostaticheskogo-polya-i-raznost-potentsialov.pptx
  • Количество просмотров: 124
  • Количество скачиваний: 0