PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Физика / Электрический ток в средах
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Электрический ток в средах


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Электрический ток в средах


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Презентация по Физике на тему Электрический ток в различных средах Работа ученик
Описание слайда:

Презентация по Физике на тему Электрический ток в различных средах Работа ученика 10 класса «Г» Коровкина Владислава 5klass.net

№ слайда 2 Электрический ток в различных средах
Описание слайда:

Электрический ток в различных средах

№ слайда 3 Электрический ток может протекать в пяти различных средах Металлах Вакууме Полуп
Описание слайда:

Электрический ток может протекать в пяти различных средах Металлах Вакууме Полупроводниках Жидкостях Газах

№ слайда 4 Электрический ток в металлах
Описание слайда:

Электрический ток в металлах

№ слайда 5 Строение металлов Кристаллические решётки , в узлах которых находятся положитель
Описание слайда:

Строение металлов Кристаллические решётки , в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов , между которыми передвигаются относительно свободные электроны , называют металлическими. Связь, которую осуществляют эти относительно свободные электроны между ионами металлов , образующих кристаллическую решётку , называю металлической

№ слайда 6 Электрический ток в металлах - это упорядоченное движение электронов под действи
Описание слайда:

Электрический ток в металлах - это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля.

№ слайда 7 Опыты Толмена и Стюарта являются доказательством того, что металлы обладают элек
Описание слайда:

Опыты Толмена и Стюарта являются доказательством того, что металлы обладают электронной проводимостью Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов были присоединены к чувствительному баллистическому гальванометру «Г». Раскрученная катушка резко тормозилась, и в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией электронов.

№ слайда 8 Зависимость сопротивления проводника от температуры ρ = ρ0 (1 + άΔТ) ρ Т, К 293
Описание слайда:

Зависимость сопротивления проводника от температуры ρ = ρ0 (1 + άΔТ) ρ Т, К 293

№ слайда 9 Вывод Носителями заряда в металлах являются электроны .Процесс образования носит
Описание слайда:

Вывод Носителями заряда в металлах являются электроны .Процесс образования носителей заряда – обобществление валентных электронов Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника – выполняется закон Ома Техническое применение электрического тока в металлах: обмотки двигателей, трансформаторов, генераторов, проводка внутри зданий, сети электропередачи, силовые кабели

№ слайда 10 Электрический ток в вакууме
Описание слайда:

Электрический ток в вакууме

№ слайда 11 Вакуум - сильно разреженный газ, в котором средняя длина свободного пробега част
Описание слайда:

Вакуум - сильно разреженный газ, в котором средняя длина свободного пробега частицы больше размера сосуда, то есть молекула пролетает от одной стенки сосуда до другой без соударения с другими молекулами. В результате в вакууме нет свободных носителей заряда, и электрический ток не возникает. Для создания носителей заряда в вакууме используют явление термоэлектронной эмиссии.

№ слайда 12 Термоэлектронная эмиссия Термоэлектронная эмиссия– это явление «испарения» элект
Описание слайда:

Термоэлектронная эмиссия Термоэлектронная эмиссия– это явление «испарения» электронов с поверхности нагретого металла В вакуум вносят металлическую спираль, покрытую оксидом металла, нагревают её электрическим током (цепь накала) и с поверхности спирали испаряются электроны, движением которых можно управлять при помощи электрического поля.

№ слайда 13 Электровакуумный диод Электровакуумный диод — вакуумная двухэлектродная электрон
Описание слайда:

Электровакуумный диод Электровакуумный диод — вакуумная двухэлектродная электронная лампа. Катод диода нагревается до температур, при которых возникает термоэлектронная эмиссия. При подаче на анод отрицательного относительно катода напряжения все эмитированные катодом электроны возвращаются на катод, при подаче на анод положительного напряжения часть эмитированных электронов устремляется к аноду, формируя его ток. Таким образом, диод выпрямляет приложенное к нему напряжение. Это свойство диода используется для выпрямления переменного тока и детектирования сигналов высокой частоты. Практический частотный диапазон традиционного вакуумного диода ограничен частотами до 500 МГц. Дисковые диоды, интегрированные в волноводы, способны детектировать частоты до 10 ГГц

№ слайда 14 Электронно-лучевая трубка Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), кинескоп — электровак
Описание слайда:

Электронно-лучевая трубка Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), кинескоп — электровакуумный прибор, преобразующий электрические сигналы в световые. В строгом смысле, электронно-лучевыми трубками называют  ряд электронно-лучевых приборов, одним из которых являются кинескоп. Принципиальное устройство (см. Рис.) 4,5 — электронная пушка, предназначена для формирования электронного луча, в цветных кинескопах и многолучевых осциллографических трубках объединяются в электронно-оптический прожектор; 8 — экран, покрытый люминофором — веществом, светящимся при попадании на него пучка электронов; 3 — отклоняющая система, управляет лучом таким образом, что он формирует требуемое изображение; 7 — электромагнитная фокусировка. Использовался при создании ламповых телевизоров.

№ слайда 15 Вывод Носители заряда – электроны; Процесс образования носителей заряда – термоэ
Описание слайда:

Вывод Носители заряда – электроны; Процесс образования носителей заряда – термоэлектронная эмиссия; Техническое применение – вакуумные лампы (диод, триод), электронно – лучевая трубка. Закон Ома не выполняется- Вольт-амперная характеристика диода (рис) является нелинейной в отличие от вольт-амперной характеристики металлического проводника.

№ слайда 16 Электрический ток в полупроводниках
Описание слайда:

Электрический ток в полупроводниках

№ слайда 17 Полупроводники Полупроводники - твердые вещества, проводимость которых зависит о
Описание слайда:

Полупроводники Полупроводники - твердые вещества, проводимость которых зависит от внешних условий (в основном от нагревания и от освещения). При нагревании или освещении некоторые электроны приобретают возможность свободно перемещаться внутри кристалла, так что при приложении электрического поля возникает направленное перемещение электронов. Полупроводники представляют собой нечто среднее между проводниками и изоляторами.

№ слайда 18 С понижением температуры сопротивление металлов падает. У полупроводников, напро
Описание слайда:

С понижением температуры сопротивление металлов падает. У полупроводников, напротив, с понижением температуры сопротивление возрастает и вблизи абсолютного нуля они практически становятся изоляторами. Зависимость удельного сопротивления ρ чистого полупроводника от абсолютной температуры T.

№ слайда 19 Собственная проводимость полупроводников Атомы германия имеют четыре слабо связа
Описание слайда:

Собственная проводимость полупроводников Атомы германия имеют четыре слабо связанных электрона на внешней оболочке. Их называют валентными электронами. В кристаллической решетке каждый атом окружен четырьмя ближайшими соседями. Связь между атомами в кристалле германия является ковалентной, т. е. осуществляется парами валентных электронов. Каждый валентный электрон принадлежит двум атомам .Валентные электроны в кристалле германия гораздо сильнее связаны с атомами, чем в металлах; поэтому концентрация электронов проводимости при комнатной температуре в полупроводниках на много порядков меньше, чем у металлов. Вблизи абсолютного нуля температуры в кристалле германия все электроны заняты в образовании связей. Такой кристалл электрического тока не проводит.

№ слайда 20 Образование электронно-дырочной пары При повышении температуры или увеличении ос
Описание слайда:

Образование электронно-дырочной пары При повышении температуры или увеличении освещенности некоторая часть валентных электронов может получить энергию, достаточную для разрыва ковалентных связей. Тогда в кристалле возникнут свободные электроны (электроны проводимости). Одновременно в местах разрыва связей образуются вакансии, которые не заняты электронами. Эти вакансии получили название «дырок».

№ слайда 21 Примесная проводимость полупроводников Проводимость полупроводников при наличии
Описание слайда:

Примесная проводимость полупроводников Проводимость полупроводников при наличии примесей называется примесной проводимостью. Различают два типа примесной проводимости – электронную и дырочную проводимости.

№ слайда 22 Электронная и дырочная проводимости Если примесь имеет валентность большую, чем
Описание слайда:

Электронная и дырочная проводимости Если примесь имеет валентность большую, чем чистый полупроводник, то появляются свободные электроны. Проводимость –электронная, примесь донорная, полупроводник n – типа. Если примесь имеет валентность меньшую, чем чистый полупроводник, то появляются разрывы связей – дырки. Проводимость – дырочная, примесь акцепторная, полупроводник p – типа.

№ слайда 23 Вывод Носители заряда – электроны и дырки Процесс образования носителей заряда –
Описание слайда:

Вывод Носители заряда – электроны и дырки Процесс образования носителей заряда – нагревание, освещение или внедрение примесей Закон Ома не выполняется-Закон Ома утверждает, что сила тока пропорциональна приложенному напряжению, а для полупроводников (имеется в виду не чистый полупроводник, а например p-n-переход) это не так, поэтому нельзя считать, что для проводников выполняется закон Ома. Техническое применение – электроника

№ слайда 24 Электрический ток в жидкостях
Описание слайда:

Электрический ток в жидкостях

№ слайда 25 Жидкости проводники (растворы кислот, щелочей и солей); диэлектрики (дистиллиров
Описание слайда:

Жидкости проводники (растворы кислот, щелочей и солей); диэлектрики (дистиллированная вода, керосин …) полупроводники (расплавы сульфидов, расплавленный селен).

№ слайда 26 Электролиты Электролитами принято называть проводящие среды, в которых протекани
Описание слайда:

Электролиты Электролитами принято называть проводящие среды, в которых протекание электрического тока сопровождается переносом вещества. Носителями свободных зарядов в электролитах являются положительно и отрицательно заряженные ионы. Электролитами являются водные растворы неорганических кислот, солей и щелочей.

№ слайда 27 Сопротивление электролитов падает с ростом температуры, так как с ростом темпера
Описание слайда:

Сопротивление электролитов падает с ростом температуры, так как с ростом температуры растёт количество ионов. График зависимости сопротивления электролита от температуры.

№ слайда 28 Явление электролиза Это выделение на электродах веществ, входящих в электролиты;
Описание слайда:

Явление электролиза Это выделение на электродах веществ, входящих в электролиты; Положительно заряженные ионы (анионы) под действием электрического поля стремятся к отрицательному катоду, а отрицательно заряженные ионы (катионы) - к положительному аноду. На аноде отрицательные ионы отдают лишние электроны (окислительная реакция ) На катоде положительные ионы получают недостающие электроны (восстановительная ).

№ слайда 29 Законы электролиза Фарадея. Законы электролиза определяют массу вещества, выделя
Описание слайда:

Законы электролиза Фарадея. Законы электролиза определяют массу вещества, выделяемого при электролизе на катоде или аноде за всё время прохождения электрического тока через электролит. k - электрохимический эквивалент вещества, численно равный массе вещества, выделившегося на электроде при прохождении через электролит заряда в 1 Кл.

№ слайда 30 Вывод Носители заряда – положительные и отрицательные ионы; Процесс образования
Описание слайда:

Вывод Носители заряда – положительные и отрицательные ионы; Процесс образования носителей заряда – электролитическая диссоциация; Электролиты подчиняются закону Ома; Применение электролиза :получение цветных металлов (очистка от примесей - рафинирование); гальваностегия - получение покрытий на металле (никелирование, хромирование, золочение, серебрение и т.д. ) гальванопластика - получение отслаиваемых покрытий (рельефных копий).

№ слайда 31 Электрический ток в газах
Описание слайда:

Электрический ток в газах

№ слайда 32 Зарядим конденсатор и подключим его обкладки к электрометру. Заряд на пластинах
Описание слайда:

Зарядим конденсатор и подключим его обкладки к электрометру. Заряд на пластинах конденсатора держится сколь угодно долго, не наблюдается перехода заряда с одной пластины конденсатора на другую. Следовательно воздух между пластинами конденсатора не проводит ток. В обычных условиях отсутствует проводимость электрического тока любыми газами. Нагреем теперь воздух в промежутке между пластинами конденсатора, внеся в него зажженную горелку. Электрометр укажет появление тока, следовательно при высокой температуре часть нейтральных молекул газа распадается на положительные и отрицательные ионы. Такое явление называется ионизацией газа.

№ слайда 33 Прохождение электрического тока через газ называется разрядом. Разряд, существую
Описание слайда:

Прохождение электрического тока через газ называется разрядом. Разряд, существующий при действии внешнего ионизатора, - несамостоятельный. Если действие внешнего ионизатора продолжается, то через определенное время в газе устанавливается внутренняя ионизация (ионизация электронным ударом) и разряд становится самостоятельным.

№ слайда 34 Виды самостоятельного разряда Искровой Тлеющий Коронный Дуговой
Описание слайда:

Виды самостоятельного разряда Искровой Тлеющий Коронный Дуговой

№ слайда 35 Искровой разряд При достаточно большой напряженности поля (около 3 МВ/м) между э
Описание слайда:

Искровой разряд При достаточно большой напряженности поля (около 3 МВ/м) между электродами появляется электрическая искра, имеющая вид ярко светящегося извилистого канала, соединяющего оба электрода. Газ вблизи искры нагревается до высокой температуры и внезапно расширяется, отчего возникают звуковые волны, и мы слышим характерный треск.

№ слайда 36 Молния- Красивое и небезопасное явление природы – молния – представляет собой ис
Описание слайда:

Молния- Красивое и небезопасное явление природы – молния – представляет собой искровой разряд в атмосфере. Уже в середине 18-го века высказывалось предположение, что грозовые облака несут в себе большие электрические заряды и что молния есть гигантская искра, ничем, кроме размеров, не отличающаяся от искры между шарами электрической машины. На это указывал, например, русский физик и химик Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765), наряду с другими научными вопросами занимавшийся атмосферным электричеством.

№ слайда 37 Электрическая дуга (дуговой разряд) В 1802 году русский физик В.В. Петров (1761-
Описание слайда:

Электрическая дуга (дуговой разряд) В 1802 году русский физик В.В. Петров (1761-1834) установил, что если присоединить к полюсам большой электрической батареи два кусочка древесного угля и, приведя угли в соприкосновение, слегка их раздвинуть, то между концами углей образуется яркое пламя, а сами концы углей раскалятся добела, испуская ослепительный свет.

№ слайда 38 Вывод Носители заряда – положительные, отрицательные ионы и электроны; Процесс о
Описание слайда:

Вывод Носители заряда – положительные, отрицательные ионы и электроны; Процесс образования носителей заряда – ионизация внешним ионизатором или электронным ударом; Газы не подчиняются закону Ома-т.к. газ не стабильное вещество Техническое применение: дуговая электросварка, коронные фильтры, искровая обработка металлов, лампы дневного света и газосветная реклама

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru