Электрический ток и его использование

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Электрическая энергия

Электрическая энергия

Слайд 4

Электрическая энергия

Электрическая энергия

Слайд 5

Электрическая энергия

Электрическая энергия

Слайд 6

Электрическая энергия

Электрическая энергия

Слайд 7

Электрическая энергия

Электрическая энергия

Слайд 8

Электрическая энергия

Электрическая энергия

Слайд 9

Электрическая энергия

Электрическая энергия

Слайд 10

Преобразования энергии

Преобразования энергии

Слайд 11

Преобразования энергии Устройство, которое преобразует какую-либо энергию в электрическую, называют источником.

Преобразования энергии

Устройство, которое преобразует какую-либо энергию в электрическую, называют источником.

Слайд 12

Источники электрической энергии В электрогенераторе механическая энергия турбины преобразуется в электрическую энергию. Электрогенераторы

Источники электрической энергии

В электрогенераторе механическая энергия турбины преобразуется в электрическую энергию.


Электрогенераторы

Слайд 13

На гидроэлектростанциях турбина вращается за счёт энергии падающей воды. На тепловых

На гидроэлектростанциях турбина вращается за счёт энергии падающей воды.

На тепловых электростанциях

турбина вращается с помощью энергии движения пара.

На ветряных электростанциях – за счёт энергии ветра.

Источники электрической энергии

Слайд 14

Источники электрической энергии

Источники электрической энергии

Слайд 15

Помимо стационарных источников существуют переносные источники электрической энергии. Источники электрической энергии

Помимо стационарных источников существуют переносные источники электрической энергии.

Источники электрической энергии

В переносных

источниках электрическая энергия получается за счёт химического процесса взаимодействия разнородных металлов с особым веществом – электролитом.
Слайд 16

Источники электрической энергии Существуют ещё и малогабаритные механические генераторы, которые работают

Источники электрической энергии

Существуют ещё и малогабаритные механические генераторы, которые работают за

счёт мускульной силы рук или ног человека.
Слайд 17

Первые сведения об электричестве появились много столетий назад, и относились они

Первые сведения об электричестве появились много столетий назад, и относились они

тогда к электрическим зарядам, которые получались посредством трения.

Передача электрической энергии

По-гречески слово «янтарь» звучит как «электрон».

Затем люди выяснили, что точно такими же свойствами обладают и многие другие вещества.

Тогда такие вещества были названы наэлектризованными.

Сейчас же мы говорим, что на телах в таком состоянии имеются электрические заряды, а сами же тела называем заряженными.

Слайд 18

Передача электрической энергии Электрическая энергия передаётся при помощи потока мельчайших заряженных

Передача электрической энергии

Электрическая энергия передаётся при помощи потока мельчайших заряженных частиц.

Эти

заряженные частицы всегда возникают при тесном контакте различных веществ.
Слайд 19

Передача электрической энергии

Передача электрической энергии

Слайд 20

Передача электрической энергии В первом случае вещества называют проводниками, во втором – диэлектриками или изоляторами.

Передача электрической энергии

В первом случае вещества называют проводниками, во втором –

диэлектриками или изоляторами.
Слайд 21

Передача электрической энергии Проводники: Изоляторы:

Передача электрической энергии

Проводники:

Изоляторы:

Слайд 22

Положительный заряд Отрицательный заряд Передача электрической энергии Вокруг каждого из этих

Положительный заряд

Отрицательный заряд

Передача электрической энергии

Вокруг каждого из этих зарядов существует электрическое

поле, за счёт которого одноимённые заряды отталкиваются друг от друга, а разноимённые притягиваются друг к другу.

В случае взаимодействия различных веществ разноимённые заряды будут стремиться перейти из одного вещества в другое.

Слайд 23

Передача электрической энергии Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц

Передача электрической энергии

Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц под

действием электрического поля.

Исторически за направление электрического тока было принято движение положительных зарядов, которые перемещаются от положительного полюса источника к отрицательному по проводнику, подключённому к полюсам.

Слайд 24

Передача электрической энергии Количество зарядов, прошедших за единицу времени через поперечное

Передача электрической энергии

Количество зарядов, прошедших за единицу времени через поперечное сечение

проводника, называется силой тока.

 

 

Единицу силы тока называют ампером (А)
в честь французского учёного Андре Ампера.

Слайд 25

Передача электрической энергии Постоянный ток Переменный ток Электрический ток, направление и

Передача электрической энергии

Постоянный ток

Переменный ток

Электрический ток, направление и значение которого не

меняются со временем.

Электрический ток, направление и значение которого способны периодически изменяться.

Электропитание большинства электротехнических устройств осуществляется переменным током.

Слайд 26

Особенности протекания электрического тока в различных средах и его применение При

Особенности протекания электрического тока
в различных средах и его применение

При рассмотрении

вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока – элементарных зарядов, характерных для данного физического состояния вещества.

Твёрдое вещество

Жидкое вещество

Газообразное вещество

Слайд 27

Особенности протекания электрического тока в различных средах и его применение В

Особенности протекания электрического тока
в различных средах и его применение

В металлических

проводниках ток образуется за счёт движения электронов, имеющих отрицательный заряд.

Все металлы являются проводниками тока.

Слайд 28

Особенности протекания электрического тока в различных средах и его применение Из

Особенности протекания электрического тока
в различных средах и его применение

Из жидкостей

электрический ток проводят только электролиты – растворы солей, кислот и щелочей.

Прохождение постоянного электрического тока через жидкие среды сопровождается химическими реакциями.

Слайд 29

Особенности протекания электрического тока в различных средах и его применение Электрический

Особенности протекания электрического тока
в различных средах и его применение

Электрический ток

в газовой среде вызывает свечение газа.
Слайд 30

Нагрузка Устройства, которые преобразуют электрическую энергию в другие виды энергии, называют

Нагрузка

Устройства, которые преобразуют электрическую энергию в другие виды энергии, называют приёмниками

или потребителями электрической энергии, а в электротехнике – нагрузкой.

Чтобы электрическое устройство (или нагрузка) работало, его нужно соединить с полюсами источника тока.

Слайд 31

Нагрузка Источник электрической энергии Нагрузка Соединительные провода Электрическая цепь

Нагрузка

Источник электрической энергии

Нагрузка

Соединительные провода

Электрическая цепь

Слайд 32

Итоги урока

Итоги урока

Слайд 33

Итоги урока

Итоги урока

Слайд 34

Итоги урока

Итоги урока