Электродвижущая сила. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи

Содержание

Слайд 2

Закон Ома для участка цепи. Движение заряженных частиц в проводнике определяется

Закон Ома для участка цепи.

Движение заряженных частиц в проводнике определяется электрическим

полем

I = const – постоянный электрический ток – создается потенциальным стационарным полем

напряжение между концами проводника определяет силу тока I в нем

I = I(U) – ВАХ (вольт-амперная характеристика)

Наиболее простой вид – для металлов

Слайд 3

Закон Ома для участка цепи. I = I(U) – ВАХ (вольт-амперная характеристика)

Закон Ома для участка цепи.

I = I(U) – ВАХ (вольт-амперная характеристика)

Слайд 4

Закон Ома для участка цепи. Георг Симон Ом – немецкий физик.

Закон Ома для участка цепи.

Георг Симон Ом – немецкий физик.
Установил основной

закон электрических цепей (закон Ома)

Георг Симон Ом
(1787 – 1854 гг)

Опыты

с проволокой:
разной длины;
из разных металлов
при различной температуре

Результаты: - опубликовал в книге, напечатанной в 1826 г.

Слайд 5

Закон Ома для участка цепи. Признание результатов Георг Симон Ом (1787

Закон Ома для участка цепи.

Признание результатов

Георг Симон Ом
(1787 – 1854 гг)

лишь

в 1849 г.

должность профессора Мюнхенского университета

Слайд 6

Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для участка цепи: Сила

Закон Ома для участка цепи.

Закон Ома для участка цепи:

Сила тока в

проводнике прямо пропорциональна напряжению на участке проводника и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка
Слайд 7

Закон Ома для участка цепи. Напряжение - разность потенциалов между концами однородного проводника

Закон Ома для участка цепи.

Напряжение

- разность потенциалов между концами однородного проводника

Слайд 8

Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для участка цепи: ЭМПИРИЧЕСКИЙ

Закон Ома для участка цепи.

Закон Ома для участка цепи:

ЭМПИРИЧЕСКИЙ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ) ЗАКОН

НЕ

ЗАКОН ПРИРОДЫ!!!

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВЕСЬМА ТОЧНО В ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ

справедлив для U = const, при которых проводник не плавится

Слайд 9

Электродвижущая сила Каждый источник тока характеризуется ЭДС Для длительного существования тока

Электродвижущая сила

Каждый источник тока характеризуется ЭДС

Для длительного существования тока в проводнике

на его концах должна быть постоянная разность потенциалов
Слайд 10

Электродвижущая сила Силы между зарядами = кулоновские Чтобы был ток, необходимо

Электродвижущая сила

Силы между зарядами = кулоновские

Чтобы был ток, необходимо устройство (источник

тока), которое бы непрерывно перемещало заряды в направлении противоположном направлению кулоновских сил, действующих на эти заряды со стороны электрического поля

В устройстве должны действовать силы, отличные от кулоновских, так как только кулоновские силы не могут поддерживать ток в цепи

Слайд 11

Электродвижущая сила Сторонние силы - любые силы, действующие на электрически заряженные

Электродвижущая сила

Сторонние силы

- любые силы, действующие на электрически заряженные частицы, за

исключением электростатических (кулоновских сил)

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внутри источников тока

Внутри источников тока заряды под действием сторонних сил движутся против сил электростатического поля

Слайд 12

Электродвижущая сила Сторонние силы возникают - при химических реакциях (в аккумуляторах,

Электродвижущая сила

Сторонние силы

возникают

- при химических реакциях (в аккумуляторах, гальванических элементах)

- при

действии света на вещество (в фотоэлементах)

- в результате действия сил со стороны магнитного поля на электроны, движущиеся в проводнике

Слайд 13

Электродвижущая сила ЭДС - физическая величина, характеризующая действие сторонних сил в источниках тока

Электродвижущая сила

ЭДС

- физическая величина, характеризующая действие сторонних сил в источниках тока

Слайд 14

Электродвижущая сила ЭДС в замкнутом проводящем контуре равна отношению работы сторонних

Электродвижущая сила

ЭДС в замкнутом проводящем контуре равна отношению работы сторонних сил

по перемещению заряда вдоль контура к этому заряду
Слайд 15

Закон Ома для полной цепи Закон Ома для полной цепи устанавливает

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи устанавливает зависимость

между силой тока в цепи, ЭДС источника, питающего цепь, и полным сопротивлением цепи
Слайд 16

Закон Ома для полной цепи Простейшая полная (замкнутая) электрическая цепь Источник

Закон Ома для полной цепи

Простейшая полная (замкнутая) электрическая цепь

Источник тока
(гальванический элемент/аккумулятор)

Резистор

сопротивлением R

ε – ЭДС источника тока

r – внутреннее сопротивление источника тока

R – внешнее сопротивление цепи

Слайд 17

Закон Ома для полной цепи Простейшая полная (замкнутая) электрическая цепь Источник

Закон Ома для полной цепи

Простейшая полная (замкнутая) электрическая цепь

Источник тока
(гальванический элемент/аккумулятор)

Резистор

сопротивлением R

Закон Ома для полной цепи:

Сила тока в полной цепи равна отношению ЭДС к полному сопротивлению цепи

Слайд 18

Закон Ома для полной цепи Внутреннее сопротивление r источника тока, если

Закон Ома для полной цепи

Внутреннее сопротивление r источника тока, если оно

мало по сравнению с внешним сопротивлением (r<

НО!!!

при коротком замыкании, когда R = 0, сила тока – очень большая:

так как сопротивление r - маленькое

Слайд 19

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи

Слайд 20

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи

Слайд 21

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи

Слайд 22

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи