Презентация на тему Электрический ток в различных средах
Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на
тему Электрический ток в различных средах.
Презентация на заданную тему содержит 30 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь
проигрывателем,
если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с
помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации»
Физика»
Презентация Электрический ток в различных средах






























Слайды и текст этой презентации
Слайд 3


Описание слайда:
Электрический ток в металлах:
Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику не происходит переноса вещества, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.
Слайд 4


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.
Слайд 5


Описание слайда:
Вывод:1.носителями заряда в металлах являются электроны;
2. процесс образования носителей заряда – обобществление валентных электронов;
3.сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника – выполняется закон Ома;
4. техническое применение электрического тока в металлах: обмотки двигателей, трансформаторов, генераторов, проводка внутри зданий, сети электропередачи, силовые кабели.
Слайд 6


Описание слайда:
Электрический ток в вакууме
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.
Слайд 7


Описание слайда:
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.
Слайд 11


Описание слайда:
Электрический ток в полупроводниках
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.
Слайд 12


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.
Слайд 13


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.
Слайд 14


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».
Слайд 18


Описание слайда:
Электрический ток в жидкостях
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.
Слайд 20


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 ).
Слайд 22


Описание слайда:
Вывод:1. носители заряда – положительные и отрицательные ионы;
2. процесс образования носителей заряда – электролитическая диссоциация;
3.электролиты подчиняются закону Ома;
4.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).
Слайд 23


Описание слайда:
Электрический ток в газах
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.
Слайд 24


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.
Слайд 26


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.
Слайд 27


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.
Слайд 28


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.
Слайд 29


Описание слайда:
Вывод:1. носители заряда – положительные, отрицательные ионы и электроны;
2. процесс образования носителей заряда – ионизация внешним ионизатором или электронным ударом;
3.газы не подчиняются закону Ома;
4.Техническое применение: дуговая электросварка, коронные фильтры, искровая обработка металлов, лампы дневного света и газосветная реклама.
Презентация на тему Электрический ток в различных средах доступна для скачивания ниже:
Похожие презентации

Презентация Давление на дне морей...
1511 просмотров

Презентация Влияние магнитных пол...
1163 просмотра

Презентация Скорость механическог...
1332 просмотра

Презентация Тепловое движение. Вн...
1115 просмотров

Презентация Затухающие колебания
668 просмотров

Презентация Конспект и презентаци...
804 просмотра

Презентация Магнитное поле и его ...
2124 просмотра

Презентация Законы постоянного то...
1069 просмотров

Презентация Тепловые электростанц...
1536 просмотров

Презентация Силы всемирного тягот...
1149 просмотров

Презентация Принцип Гюйгенса. Зак...
1128 просмотров

Презентация Теория вероятностей. ...
1260 просмотров

Презентация Прямолинейное равноус...
987 просмотров

Презентация Криволинейное движени...
1253 просмотра

Презентация Механика Ньютона
1531 просмотр

Презентация Светодиоды
7771 просмотр

Презентация Расчет сопротивления ...
1356 просмотров

Презентация Виды излучений
1058 просмотров

Презентация Действие электрическо...
1282 просмотра

Презентация Теория фотоэффекта
1602 просмотра

Презентация Электромагнитные коле...
1401 просмотр

Презентация Интерференция. Дифрак...
2785 просмотров

Презентация Сила тока
2347 просмотров

Презентация Электромагнитная прир...
2455 просмотров

Презентация Давление газов. Закон...
894 просмотра

Презентация Использование информа...
793 просмотра

Презентация Фотоэффект (11 класс)
1707 просмотров

Презентация Второй закон Ньютона
1027 просмотров

Презентация Перспективы развития ...
2099 просмотров

Презентация Ядерная физика (9 кла...
1780 просмотров
114809114792114784114806114812114790114788114808114796114804114799114807114794114811114786114797114803114789114801114783114798114785114802114787114805114795114810114793114800114791
Отправить презентацию на почту
0%
Презентация успешно отправлена!
Ошибка! Введите корректный Email!