Законы постоянного тока

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Условия, необходимые для существования тока: наличие свободных заряженных частиц, наличие электрического

Условия, необходимые для существования тока:
наличие свободных заряженных частиц,
наличие электрического поля для

упорядоченного движения этих частиц (источник тока),
замкнутая электрическая цепь.
Слайд 4

Действия электрического тока Тепловое Химическое Магнитное Физиологическое

Действия электрического тока

Тепловое
Химическое
Магнитное
Физиологическое

Слайд 5

Тепловое действие тока

Тепловое действие тока

Слайд 6

Химическое действие тока

Химическое действие тока

Слайд 7

Магнитное действие тока Применяется в электромагнитах, устройствах в которых создаётся магнитное

Магнитное действие тока

Применяется в электромагнитах, устройствах в которых создаётся магнитное поле

только когда по нему протекает электрический ток. Электромагниты применяются в электрических звонках, электродвигателе, в телефонном аппарате и т.д.
Слайд 8

Слайд 9

Сила тока – это физическая величина, равная отношению электрического заряда, прошедшего

Сила тока – это физическая величина, равная отношению электрического заряда, прошедшего

через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения.

Условное обозначение силы тока – I.

I =

Слайд 10

Сила тока зависит от заряда, переносимого каждой частицей, концентрации частиц, скорости

Сила тока зависит от заряда, переносимого каждой частицей, концентрации частиц, скорости

их направленного движения и площади поперечного сечения проводника.

Направление тока: от плюса к минусу

Слайд 11

Амперметр – прибор для измерения силы тока. На схеме амперметр обозначается

Амперметр – прибор для измерения силы тока.

На схеме амперметр обозначается так.

Амперметр

всегда подключается последовательно с тем потребителем, в котором необходимо измерить силу тока.
Слайд 12

Плотность тока Плотность тока - отношение силы тока к площади поперечного

Плотность тока

Плотность тока - отношение силы тока к площади поперечного сечения

проводника, по которому течёт ток.
Является векторной величиной. Вектор плотности тока сонаправлен с вектором скорости движения зарядов, образующих ток.

j - модуль вектора плотности тока,
I - сила тока,
S - площадь поперечного сечения проводника.

Слайд 13

Электрическое сопротивление Свойство проводника ограничивать силу тока в цепи называют его

Электрическое сопротивление

Свойство проводника ограничивать силу тока в цепи называют его сопротивлением.
Электрическое

сопротивление обозначается буквой R.
Единица измерения (СИ): Ом.
Электрическое сопротивление зависит от длины проводника, от площади поперечного сечения и от рода проводника.

,где ρ - удельное сопротивление вещества.

Слайд 14

Закон Ома для участка цепи Сила тока в участке цепи прямо

Закон Ома для участка цепи

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна

напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.
I =
Слайд 15

Сторонние силы Сторонние силы — это любые силы (кроме кулоновских сил),

Сторонние силы

Сторонние силы — это любые силы (кроме кулоновских сил), которые

действуют на электрические заряды, но при этом не являются силами электрического происхождения.
Сторонние силы – перемещают
заряд внутри источника тока.
Слайд 16

ЭДС (электродвижущая сила) – энергетическая характеристика источника тока ЭДС (ε) равна

ЭДС (электродвижущая сила) – энергетическая характеристика источника тока

ЭДС (ε) равна

отношению работы сторонних сил по перемещению заряда к самому заряду.

ЭДС источника измеряют вольтметром при выключенной внешней цепи.

Слайд 17

Полная цепь – цепь, содержащая источник тока, или же цепь, содержащая

Полная цепь – цепь, содержащая источник тока, или же цепь, содержащая

ЭДС.

Внешняя цепь (участок полной цепи без источника) характеризуется внешним сопротивлением – R.
Источник характеризуется внутренним сопротивлением – r.
Полное сопротивление цепи –
R + r.

Слайд 18

Закон Ома для полной цепи: Сила тока пропорциональна ЭДС и обратно

Закон Ома для полной цепи:

Сила тока пропорциональна ЭДС и обратно пропорциональна

сумме внутреннего и внешнего сопротивления.

I =

Слайд 19

Короткое замыкание Короткое замыкание – явление, когда сопротивление во внешней цепи

Короткое замыкание

Короткое замыкание – явление, когда сопротивление во внешней цепи по

каким -либо причинам стремится к нулю:

Iкз=


Для предотвращения последствий короткого замыкания используются предохранители

Слайд 20

Закон Джоуля - Ленца Количество теплоты, выделяющееся при прохождении тока в

Закон Джоуля - Ленца

Количество теплоты, выделяющееся при прохождении тока в проводнике,

прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока: Q=I2 R Δt
Слайд 21

Работа и мощность тока Работа тока на участке цепи равна произведению

Работа и мощность тока

Работа тока на участке цепи равна произведению силы

тока, напряжения и времени, в течение которого совершалась работа. → А = I·U·Δt
А = I2·R·Δt - при последовательном соединении проводников
А= - при параллельном соединении проводников
Мощность тока Р равна отношению работы тока за время Δt к этому интервалу времени.