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

Презентация "Электрический ток"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация  ученика 8 класса, Зайцева Сергея, "Электрический ток". Итоговый отчет по работе над теоретическим этапом проекта "Электричество". В презентации рассмотрена история создания первой батарейки и теоретические основы электрического тока.

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Электрический ток"»

Электрический ток Автор : Зайцев Сергей, ученик 8 класса.

Электрический ток

Автор : Зайцев Сергей, ученик 8 класса.

Всякое упорядоченное движение носителей зарядов называется электрическим током. За  направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц.

Всякое упорядоченное движение носителей зарядов называется электрическим током. За  направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц.

Гальванический элемент В 1790 году Луиджи Гальвани известный итальянский физиолог, исследуя препарированную мышцу лягушачьей лапки, заметил, что она сокращается, если к ней прикоснуться одновременно двумя предметами, сделанными из разных металлов. Почему так происходит, объяснил другой замечательный итальянский ученый – Алекссандро Вольта. Своё изобретение Вольта назвал в честь Л. Гальвани гальваническим элементом.

Гальванический элемент

В 1790 году Луиджи Гальвани известный итальянский физиолог, исследуя препарированную мышцу лягушачьей лапки, заметил, что она сокращается, если к ней прикоснуться одновременно двумя предметами, сделанными из разных металлов.

Почему так происходит, объяснил другой замечательный итальянский ученый – Алекссандро

Вольта. Своё изобретение Вольта назвал в честь Л. Гальвани гальваническим элементом.

Вольтов столб Вольта решил, что два металла, разделенные телом, в котором много воды, хорошо проводящей электрический ток, рождают свою собственную электрическую силу. В 1799 году Вольта создал первый искусственный источник электрического тока. Он представлял собой медные и цинковые кружки с суконными прокладками между ними. Прокладки были пропитаны слабым раствором кислоты.

Вольтов столб

Вольта решил, что два металла, разделенные телом, в котором много воды, хорошо проводящей электрический ток, рождают свою собственную электрическую силу. В 1799 году Вольта создал первый искусственный источник электрического тока. Он представлял собой медные и цинковые кружки с суконными прокладками между ними. Прокладки были пропитаны слабым раствором кислоты.

Лейденская банка Лейденская банка — первый электрический конденсатор, изобретённый голландскими учёными Питер ван Мушенбрук и его учеником Кюнеусом в 1745 в Лейдене.

Лейденская банка

Лейденская банка — первый электрический конденсатор, изобретённый голландскими учёными Питер ван Мушенбрук и его учеником Кюнеусом в 1745 в Лейдене.

Сквозь крышку в банку был воткнут металлический стержень. Лейденская банка позволяла накапливать и хранить сравнительно большие заряды, порядка микрокулона. Изобретение лейденской банки стимулировало изучение электричества, в частности, скорости его распространения и электропроводящих свойств некоторых материалов. Выяснилось, что металлы и вода - лучшие проводники электричества. Благодаря лейденской банке удалось впервые искусственным путем получить электрическую искру.

Сквозь крышку в банку был воткнут металлический стержень. Лейденская банка позволяла накапливать и хранить сравнительно большие заряды, порядка микрокулона. Изобретение лейденской банки стимулировало изучение электричества, в частности, скорости его распространения и электропроводящих свойств некоторых материалов. Выяснилось, что металлы и вода - лучшие проводники электричества. Благодаря лейденской банке удалось впервые искусственным путем получить электрическую искру.

Действия электрического тока Действия электрического тока - это те явления, которые вызывает электрический ток.  По этим явлениям можно судить

Действия электрического тока

  • Действия электрического тока - это те явления, которые вызывает электрический ток. По этим явлениям можно судить "есть" или "нет" в электрической цепи ток.
Виды Действия электрического тока 1.Тепловое действие тока 2.Химическое действие тока 3.Магнитное действие тока

Виды Действия электрического тока

  • 1.Тепловое действие тока
  • 2.Химическое действие тока
  • 3.Магнитное действие тока
Тепловое действие тока. Выделение тепла при прохождении электрического тока.  При прохождении электрического тока по проводнику в результате столкновений свободных электронов с его атомами и ионами проводник нагревается. При тепловом действии тока может происходить и свечение.

Тепловое действие тока.

Выделение тепла при прохождении электрического тока.

При прохождении электрического тока по проводнику в результате столкновений свободных электронов с его атомами и ионами проводник нагревается. При тепловом действии тока может происходить и свечение.

Химическое действие тока. При прохождении электрического тока через электролит возможно выделение веществ, содержащихся в растворе, на электродах.  Наблюдается в жидких проводниках.

Химическое действие тока.

При прохождении электрического тока через электролит возможно выделение веществ, содержащихся в растворе, на электродах. Наблюдается в жидких проводниках.

Магнитное действие тока. Проводник с током приобретает магнитные свойства.  Наблюдается при наличии электрического тока в любых проводниках (твердых, жидких, газообразных)

Магнитное действие тока.

Проводник с током приобретает магнитные свойства. Наблюдается при наличии электрического тока в любых проводниках (твердых, жидких, газообразных)

ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА Физиологическое действие тока на ранней стадии развития науки об электричестве было единственным, о котором было известно ученым, и было основано на собственных ощущениях экспериментаторов. Одним из первых, кто ощутил на себе действие тока, был голландский физик Питер ван Мушенбрук, живший в 18 веке. Получив удар током он заявил, что

ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Физиологическое действие тока на ранней стадии развития науки об электричестве было единственным, о котором было известно ученым, и было основано на собственных ощущениях экспериментаторов. Одним из первых, кто ощутил на себе действие тока, был голландский физик Питер ван Мушенбрук, живший в 18 веке. Получив удар током он заявил, что "не согласился бы подвергнуться ещё раз такому испытанию даже за королевский трон Франции."

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА Источник тока - это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую энергию.  В любом источнике тока совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц, которые накапливаются на полюсах источника.

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Источник тока - это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую энергию. В любом источнике тока совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц, которые накапливаются на полюсах источника.

Существуют различные виды источников тока:   1.Механический источник. 2.Тепловой источник. 3.Световой источник. 4.Химический источник

Существуют различные виды источников тока:

1.Механический источник.

2.Тепловой источник.

3.Световой источник.

4.Химический источник

Механический источник тока Механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. К ним относятся : электрофорная машина (диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях. В результате трения щеток о диски на кондукторах машины накапливаются заряды противоположного знака), динамо-машина, генераторы.

Механический источник тока

Механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. К ним относятся : электрофорная машина (диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях. В результате трения щеток о диски на кондукторах машины накапливаются заряды противоположного знака), динамо-машина, генераторы.

Тепловой источник тока Внутренняя энергия преобразуется в электрическую энергию. Например, термоэлемент - две проволоки из разных металлов необходимо спаять с одного края, затем нагреть место спая, тогда между другими концами этих проволок появится напряжение.  Применяются в термодатчиках и на геотермальных электростанциях.

Тепловой источник тока

Внутренняя энергия преобразуется в электрическую энергию.

Например, термоэлемент - две проволоки из разных металлов необходимо спаять с одного края, затем нагреть место спая, тогда между другими концами этих проволок появится напряжение. Применяются в термодатчиках и на геотермальных электростанциях.

Световой источник тока Энергия света преобразуется в электрическую энергию. Например, фотоэлемент - при освещении некоторых полупроводников световая энергия превращается в электрическую. Из фотоэлементов составлены солнечные батареи.  Применяются в солнечных батареях, световых датчиках, калькуляторах, видеокамерах .

Световой источник тока

Энергия света преобразуется в электрическую энергию. Например, фотоэлемент - при освещении некоторых полупроводников световая энергия превращается в электрическую. Из фотоэлементов составлены солнечные батареи. Применяются в солнечных батареях, световых датчиках, калькуляторах, видеокамерах .

Химический источник тока В результате химических реакций внутренняя энергия преобразуется в электрическую Например, гальванический элемент -  Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею.

Химический источник тока

В результате химических реакций внутренняя энергия преобразуется в электрическую Например, гальванический элемент - Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею.

Источники тока на основе гальванических элементов применяются в бытовых автономных электроприборах, источниках бесперебойного питания.  Аккумуляторы - в автомобилях, электромобилях, сотовых телефонах.

Источники тока на основе гальванических элементов применяются в бытовых автономных электроприборах, источниках бесперебойного питания. Аккумуляторы - в автомобилях, электромобилях, сотовых телефонах.

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!