Электрический ток в различных средах презентация

Содержание


Презентации» Физика» Электрический ток в различных средах
Опыт Папалекси-Мандельштама
 
 Цель: выяснить какова проводимость металлов.
 Установка: катушка наПрирода электрического тока в металлах
 Электрический ток в металлических проводниках никакихЭлектрическое поле сообщает им ускорение в направлении, противоположном направлению вектора напряженностиПолупроводники
    Полупроводники – вещества у которых удельное сопротивлениеСобственная проводимость полупроводников
 Рассмотрим проводимость полупроводников на основе кремния SiДонорные примеси
 Донорные примесиАкцепторные примеси
   Такой полупроводник    называется полупроводникомЖидкости-изоляторы,проводники,полупроводники
 Проводимость-электронная,ионнаяЭлектролизЗакон электролизаПрименение электролиза
 Получение чистых металлов
 Покрытие равномерным слоем (никелирование,хромирование,золочение,антикоррозийные)-гальваностегия
 Гальванопластика-получение копийГазы в нормальном состоянии являются диэлектриками, так как состоят из электрическиПроводниками могут быть только ионизированные газы, в которых содержатся электроны, положительныеТипы самостоятельных разрядов 
   В зависимости от процессов образованияТлеющий разрядИскровой разряд
 Искровой разряд – соединяющий электроды и имеющий вид тонкогоКоронный разряд
 Коронный разряд наблюдается при давлении близком к атмосферному вДуговой разряд
 Если после получения искрового разряда от мощного источника постепенноВакуум
    Вакуум - сильно разреженный газ, в которомТермоэлектронная эмиссия
    Если два электрода поместить в герметичныйВакуумный диод
   Вакуумный диод обладает односторонней проводимостью. 
 
Вакуумный триодЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ
 При попадании на тела их нагревают
 При торможении эл.-рентгенов.изл.
ЭЛТ -телев.,осциллограф,радар



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:

Слайд 3
Описание слайда:

Слайд 4
Описание слайда:
Опыт Папалекси-Мандельштама Цель: выяснить какова проводимость металлов. Установка: катушка на стержне со скользящими контактами, присоединены к гальванометру. Ход эксперимента: катушка раскручивалась с большой скоростью, затем резко останавливалась, при этом наблюдался отброс стрелки гальванометра. Вывод: проводимость металлов - электронная.

Слайд 5
Описание слайда:
Природа электрического тока в металлах Электрический ток в металлических проводниках никаких изменений в этих проводниках, кроме их нагревания не вызывает. Концентрация электронов проводимости в металле очень велика: по порядку величины она равна числу атомов в единице объёма металла. Электроны в металлах находятся в непрерывном движении. Их беспорядочное движение напоминает движение молекул идеального газа. Это дало основание считать, что электроны в металлах образуют своеобразный электронный газ.

Слайд 6
Описание слайда:
Электрическое поле сообщает им ускорение в направлении, противоположном направлению вектора напряженности поля. Поэтому в электрическом поле беспорядочно движущиеся электроны смещаются в одном направлении, т.е. движутся упорядоченно. Электрическое поле сообщает им ускорение в направлении, противоположном направлению вектора напряженности поля. Поэтому в электрическом поле беспорядочно движущиеся электроны смещаются в одном направлении, т.е. движутся упорядоченно.

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:

Слайд 9
Описание слайда:
Полупроводники Полупроводники – вещества у которых удельное сопротивление с повышением температуры уменьшается

Слайд 10
Описание слайда:
Собственная проводимость полупроводников Рассмотрим проводимость полупроводников на основе кремния Si

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:

Слайд 13
Описание слайда:
Донорные примеси Донорные примеси

Слайд 14
Описание слайда:
Акцепторные примеси Такой полупроводник называется полупроводником p – типа, основными носителями заряда являются дырки, а примесь индия, дающая дырки, называется акцепторной

Слайд 15
Описание слайда:

Слайд 16
Описание слайда:
Жидкости-изоляторы,проводники,полупроводники Проводимость-электронная,ионная

Слайд 17
Описание слайда:

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:

Слайд 20
Описание слайда:

Слайд 21
Описание слайда:

Слайд 22
Описание слайда:
Электролиз

Слайд 23
Описание слайда:
Закон электролиза

Слайд 24
Описание слайда:
Применение электролиза Получение чистых металлов Покрытие равномерным слоем (никелирование,хромирование,золочение,антикоррозийные)-гальваностегия Гальванопластика-получение копий с рельефных поверхностей

Слайд 25
Описание слайда:

Слайд 26
Описание слайда:
Газы в нормальном состоянии являются диэлектриками, так как состоят из электрически нейтральных атомов и молекул и поэтому не проводят электричества. Изолирующие свойства газов объясняются тем, что атомы и молекулы газов в естественном состоянии являются нейтральными незаряженными частицами. Отсюда ясно, что для того, чтобы сделать газ проводящим, нужно тем или иным способом внести в него или создать в нем свободные носители заряда – заряженные частицы. При этом возможны два случая: либо эти заряженные частицы создаются действием какого-нибудь внешнего фактора или вводятся в газ извне – несамостоятельная проводимость, либо они создаются в газе действием самого электрического поля, существующего между электродами – самостоятельная проводимость. Газы в нормальном состоянии являются диэлектриками, так как состоят из электрически нейтральных атомов и молекул и поэтому не проводят электричества. Изолирующие свойства газов объясняются тем, что атомы и молекулы газов в естественном состоянии являются нейтральными незаряженными частицами. Отсюда ясно, что для того, чтобы сделать газ проводящим, нужно тем или иным способом внести в него или создать в нем свободные носители заряда – заряженные частицы. При этом возможны два случая: либо эти заряженные частицы создаются действием какого-нибудь внешнего фактора или вводятся в газ извне – несамостоятельная проводимость, либо они создаются в газе действием самого электрического поля, существующего между электродами – самостоятельная проводимость.

Слайд 27
Описание слайда:
Проводниками могут быть только ионизированные газы, в которых содержатся электроны, положительные и отрицательные ионы. Проводниками могут быть только ионизированные газы, в которых содержатся электроны, положительные и отрицательные ионы. Ионизацией называется процесс отделения электронов от атомов и молекул. Ионизация возникает под действием высоких температур и различных излучений (рентгеновских, радиоактивных, ультрафиолетовых, космических лучей), вследствие столкновения быстрых частиц или атомов с атомами и молекулами газов. Образовавшиеся электроны и ионы делают газ проводником электричества. Процессы ионизации:

Слайд 28
Описание слайда:
Типы самостоятельных разрядов В зависимости от процессов образования ионов в разряде при различных давлениях газа и напряжениях, приложенных к электродам, различают несколько типов самостоятельных разрядов: тлеющий искровой коронный дуговой

Слайд 29
Описание слайда:
Тлеющий разряд

Слайд 30
Описание слайда:
Искровой разряд Искровой разряд – соединяющий электроды и имеющий вид тонкого изогнутого светящегося канала (стримера) с множеством разветвлений. Искровой разряд возникает в газе обычно при давлениях порядка атмосферного Рат. По внешнему виду искровой разряд представляет собой пучок ярких зигзагообразных разветвляющихся тонких полос, мгновенно пронизывающих разрядный промежуток, быстро гаснущих и постоянно сменяющих друг друга. Эти полоски называют искровыми каналами.

Слайд 31
Описание слайда:
Коронный разряд Коронный разряд наблюдается при давлении близком к атмосферному в сильно неоднородном электрическом поле. Такое поле можно получить между двумя электродами, поверхность одного из которых обладает большой кривизной (тонкая проволочка, острие). Газ светится, образуя «корону», окружающую электрод. Коронные разряды являются источниками радиопомех и вредных токов утечки около высоковольтных линий передач (основной источник потерь).

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:
Дуговой разряд Если после получения искрового разряда от мощного источника постепенно уменьшать расстояние между электродами, то разряд из прерывистого становится непрерывным возникает новая форма газового разряда, называемая дуговым разрядом. Рат U=50-100 В I = 100 А

Слайд 34
Описание слайда:

Слайд 35
Описание слайда:
Вакуум Вакуум - сильно разреженный газ, в котором средняя длина свободного пробега частицы больше размера сосуда. В результате в вакууме нет свободных носителей заряда, и самостоятельный разряд не возникает. Для создания носителей заряда в вакууме используют явление термоэлектронной эмиссии.

Слайд 36
Описание слайда:
Термоэлектронная эмиссия Если два электрода поместить в герметичный сосуд и удалить из сосуда воздух, то электрический ток в вакууме не возникает - нет носителей электрического тока. Американский ученый Т. А. Эдисон (1847-1931) в 1879 г. обнаружил, что в вакуумной стеклянной колбе может возникнуть электрический ток, если один из находящихся в ней электродов нагреть до высокой температуры. Явление испускания свободных электронов с поверхности нагретых тел называется термоэлектронной эмиссией. (ТЭЭ) На явлении термоэлектронной эмиссии основана работа различных электронных ламп.

Слайд 37
Описание слайда:
Вакуумный диод Вакуумный диод обладает односторонней проводимостью. Выпрямление тока

Слайд 38
Описание слайда:
Вакуумный триод

Слайд 39
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ При попадании на тела их нагревают При торможении эл.-рентгенов.изл. Свечение веществ Отклонение в эл. и магн. полях

Слайд 40
Описание слайда:
ЭЛТ -телев.,осциллограф,радар


Скачать презентацию на тему Электрический ток в различных средах можно ниже:

Похожие презентации