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

Урок "Производство, передача и использование электрической энергии"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Урок "Производство, передача и использование электрической энергии"»

Производство, передача и  использование электрической  энергии 11 класс

Производство, передача и использование электрической энергии

11 класс

1 1. Производство электрической энергии Генерация электроэнергии  — производство электроэнергии посредством преобразования её из других видов энергии, с помощью специальных технических устройств Солнце ГЭС Ветер ТЭС Тепло АЭС Альтернативная  энергетика Промышленная  энергетика

1

1. Производство электрической энергии

Генерация электроэнергии  — производство электроэнергии посредством преобразования её из других видов энергии, с помощью специальных технических устройств

Солнце

ГЭС

Ветер

ТЭС

Тепло

АЭС

Альтернативная энергетика

Промышленная энергетика

Электростанции России: Тепловые электростанции (ТЭС)- более 40% всей энергии Гидроэлектростанции (ГЭС)- 20% всей энергии Атомные электростанции (АЭС)-  10% всей энергии

Электростанции России:

Тепловые электростанции (ТЭС)- более 40% всей энергии

Гидроэлектростанции (ГЭС)- 20% всей энергии

Атомные электростанции (АЭС)-

10% всей энергии

Гидроэлектростанции (ГЭС) Гидроэлектростанции (ГЭС)

Гидроэлектростанции (ГЭС)

Гидроэлектростанции (ГЭС)

2 Гидроэлектростанция (ГЭС) - представляет собой комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию.

2

Гидроэлектростанция (ГЭС) - представляет собой комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию.

3 Высокий КПД (90%) Длительное строительство Дешевая энергия Большие зоны затопления Длительная эксплуатация Изменение климата ГЭС ГЭС Преимущества Недостатки

3

Высокий КПД (90%)

Длительное строительство

Дешевая энергия

Большие зоны затопления

Длительная эксплуатация

Изменение климата

ГЭС

ГЭС

Преимущества

Недостатки

Тепловые электростанции (ТЭС)

Тепловые электростанции (ТЭС)

Тепловая электростанция (ТЭС) - вырабатывает электроэнергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании топлива. 4

Тепловая электростанция (ТЭС) - вырабатывает электроэнергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании топлива.

4

5 Быстрое строительство Много  отходов Энергия + тепло Ограниченность ресурсов Дешевое топливо ТЭС ТЭС Низкий  КПД (40%) Преимущества Недостатки

5

Быстрое строительство

Много отходов

Энергия + тепло

Ограниченность ресурсов

Дешевое топливо

ТЭС

ТЭС

Низкий КПД (40%)

Преимущества

Недостатки

Атомные электростанции (АЭС)

Атомные электростанции (АЭС)

6 АЭС использует для парообразования энергию ядерного топлива . В качестве топлива используется обогащенная руда урана.

6

АЭС использует для парообразования энергию ядерного топлива . В качестве топлива используется обогащенная руда урана.

8 Высокий  КПД (80%) Малый срок эксплуатации Строятся в любом месте Опасность радиации Малое количество топлива АЭС Проблема утилизации АЭС Преимущества Недостатки

8

Высокий КПД (80%)

Малый срок эксплуатации

Строятся в любом месте

Опасность радиации

Малое количество топлива

АЭС

Проблема утилизации

АЭС

Преимущества

Недостатки

Генераторы устройства,преобразующие энергию того или иного вида в электрическую энергию

Генераторы

устройства,преобразующие энергию того или иного вида в электрическую энергию

2. Передача электроэнергии

2. Передача электроэнергии

Трудности : Производится в немногих местах Электроэнергию нельзя консервировать При передаче на большие расстояния ток нагревает провода, что при большой их длине экономически невыгодно

Трудности :

  • Производится в немногих местах
  • Электроэнергию нельзя консервировать
  • При передаче на большие расстояния ток нагревает провода, что при большой их длине экономически невыгодно
Время потребления – это святое! Уменьшаем силу тока I ?

Время потребления – это святое!

Уменьшаем силу тока I ?

Что делать? Уменьшить силу тока увеличить напряжение Как?

Что делать?

Уменьшить силу тока увеличить напряжение

Как?

Трансформатор Преобразует переменный электрический ток так , что напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз без потери мощности.

Трансформатор

  • Преобразует переменный электрический ток так , что напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз без потери мощности.
Трансформатор состоит: Замкнутый стальной сердечник , собранный из пластин Первичная проволочная катушка , подключенная к источнику переменного напряжения Вторичная обмотка ,к которой присоединяют нагрузку

Трансформатор состоит:

Замкнутый стальной сердечник , собранный из пластин

Первичная проволочная катушка , подключенная к источнику переменного напряжения

Вторичная обмотка ,к которой присоединяют нагрузку

1-трансформатор понижающий К" width="640"

Коэффициент трансформации:

К=N 1 /N 2

К=U 1 /U 2

К1-трансформатор понижающий

К

21 Передача электрической энергии

21

Передача электрической энергии