СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Конденсаторы. Презентация к уроку.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Презентация знакомит с видами конденсаторов,сосновными характеристиками, способами подключения конденсаторов в цепь и с применением на практике.

Просмотр содержимого документа
«Конденсаторы. Презентация к уроку.»

 МАОУ Гимназия №1 Презентация по физике в 10 кл «Конденсаторы»      Автор: Клименко Елена Николаевна  Учитель физики  I квалификационной категории     Г.Белогорск Амурская область  Клименко Елена Николаевна  Учитель физики  Презентация по теме «Линзы» 11 класс  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1  Г.Белогорск Амурская область

МАОУ Гимназия №1

Презентация по физике в 10 кл

«Конденсаторы»

Автор: Клименко Елена Николаевна

Учитель физики

I квалификационной категории

Г.Белогорск Амурская область

Клименко Елена Николаевна Учитель физики Презентация по теме «Линзы» 11 класс Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1 Г.Белогорск Амурская область

 КОНДЕНСАТОР – два проводника (обкладки), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.         С- электроемкость (способность двух проводников накапливать электрический заряд).  С= q/U q- заряд, U- напряжение  В СИ электроемкость измеряется в Ф (фарад), 1Ф = 1 Кл/В

КОНДЕНСАТОР – два проводника (обкладки), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.

С- электроемкость (способность двух проводников накапливать электрический заряд).

С= q/U q- заряд, U- напряжение

В СИ электроемкость измеряется в Ф (фарад), 1Ф = 1 Кл/В

Электроемкость конденсатора зависит от: расстояния между пластинами –d(м), площади пластин –S(м), от рода диэлектрика – ε(диэлектрическая проницаемость среды). C =εέS/d έ – электрическая постоянная

Электроемкость конденсатора зависит от:

  • расстояния между пластинами –d(м),
  • площади пластин –S(м),
  • от рода диэлектрика – ε(диэлектрическая проницаемость среды).

C =εέS/d

έ – электрическая постоянная

 Разновидности конденсаторов

Разновидности конденсаторов

 По виду диэлектрика конденсаторы различают на:  Вакуумные Газообразные Жидкие Стеклянные Слюдяные Керамические Бумажные Электролитические Оксидно-полупроводниковые

По виду диэлектрика конденсаторы различают на:

  • Вакуумные
  • Газообразные
  • Жидкие
  • Стеклянные
  • Слюдяные
  • Керамические
  • Бумажные
  • Электролитические
  • Оксидно-полупроводниковые
 Способы соединения конденсаторов: последовательное 2) параллельное

Способы соединения конденсаторов:

  • последовательное

2) параллельное

Конденсаторы различают по возможности изменения своей емкости :   постоянные конденсаторы - емкость не изменяется переменные конденсаторы - емкость изменяется в процессе функционирования аппаратуры Подстроечные конденсаторы – емкость изменяется при разовой или периодической регулировке и не изменяется в процессе работы аппаратуры

Конденсаторы различают по возможности изменения своей емкости :

  • постоянные конденсаторы - емкость не изменяется
  • переменные конденсаторы - емкость изменяется в процессе функционирования аппаратуры
  • Подстроечные конденсаторы – емкость изменяется при разовой или периодической регулировке и не изменяется в процессе работы аппаратуры
Энергия заряженного конденсатора определяется по формуле:  Си: [W] = Дж

Энергия заряженного конденсатора определяется по формуле:

Си: [W] = Дж

Название Емкость Плоский конденсатор Схема Цилиндрический конденсатор Сферический конденсатор сфера

Название

Емкость

Плоский конденсатор

Схема

Цилиндрический конденсатор

Сферический конденсатор

сфера

Применение конденсаторов :

  • Конденсаторы (совместно с катушками индуктивности и/или резисторами ) используются для построения различных цепей с частотно-зависимыми свойствами, в частности, фильтров , цепей обратной связи , колебательных контуров и т. п.
  • При быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышках , электромагнитных ускорителях , импульсных лазерах с оптической накачкой , генераторах Маркса, (ГИН; ГИТ) , генераторах Кокрофта-Уолтона и т. п.
  • Так как конденсатор способен длительное время сохранять заряд, то его можно использовать в качестве элемента памяти или устройства хранения электрической энергии.
  • Измерителя уровня жидкости. Непроводящая жидкость, заполняет пространство между обкладками конденсатора, и ёмкость конденсатора меняется в зависимости от уровня
  • Измерительный преобразователь(ИП )влажности воздуха, древесины (изменение состава диэлектрика приводит к изменению ёмкости).
  • Конденсаторы способны накапливать большой заряд и создавать большую напряжённость на обкладках, которая используется для ускорения заряженных частиц или для создания кратковременных мощных электрических разрядов

Источники литературы: 1.Справочник по физике. Х.Кухлинг.,Москва «Мир», 1983. 2.Учебник по физике 10 кл.Г.Я.Мякишев. ,Б.Б.Буховцев., Н.Н.Сотский.2004. 3.ru.wikipedia.org

Источники литературы:

1.Справочник по физике. Х.Кухлинг.,Москва «Мир», 1983.

2.Учебник по физике 10 кл.Г.Я.Мякишев. ,Б.Б.Буховцев., Н.Н.Сотский.2004.

3.ru.wikipedia.org


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!