Закон Ома на примере движения воды в трубах (презентация)
материал (5, 6 класс)
Закон Ома на примере движения воды в трубах (презентация)
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 2.87 МБ |
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Закон Ома с точки зрения гидравлики Итак, какую закономерность мы тут видим? Учитывая, что сопротивление везде одинаковое, получается что с увеличением напряжения увеличивается и сила тока!
Пример №1 Делаем вывод: При увеличении сопротивления, сила тока, проходящая через это сопротивление, уменьшается.
Пример №2 Вывод: при увеличении напряжения увеличивается и сила тока.
Сопротивление и сила тока Значит, диаметр отверстия очень много значит для потока жидкости. Диаметр отверстия в данном случае и есть поперечное сечение трубы, так ведь? А что будет, если мы в отверстие, которое просверлили в башне, всунем стометровую трубу. Думаю, ни для кого не будет секретом, что выходящий поток воды из трубы будет меньше, чем сразу из отверстия башни. Почему так происходит? Дело все в том, что вода трется об стенки трубы. То есть стенки трубы создают сопротивление потоку воды. Поэтому, чем длиннее труба, тем больше будет сопротивление потоку на выходе трубы. А чем больше сопротивление, тем меньше давление, читаем как напряжение.
Через какую трубу лучше побежит водичка? На которой налип налёт, либо через чистую? Разумеется через чистую трубу поток воды будет проходить лучше, чем через грязную. То же самое можно сказать и про провода. Различные металлы обладают различной проводимостью.
Теперь обобщим все вышесказанное. Получается, что сопротивление проводка зависит от площади поперечного сечения, от его длины, а также от материала, из которого он изготовлен. Все это формулой будет выглядеть вот так: Все это формулой будет выглядеть вот так:
В качестве сопротивления в электронике используется радиоэлемент резистор: Когда электрический ток проходит через резистор, то в цепи начинает меняться сила тока.
Для простоты понимания с точки зрения гидравлики резистор можно изобразить, как вентильную заслонку: которая меняет свое сопротивления в зависимости от того, насколько приоткрыта заслонка. Допустим, у нас есть давление в трубе, но заслонка полностью закрыта. В данном случае поток воды стоит на месте и вода никуда не течет. Следовательно, сила потока в трубе равняется нулю. Но как только мы чуток приоткроем заслонку, у нас появится движение воды, что в свою очередь вызовет поток воды. Нетрудно догадаться, что чем больше мы открываем заслонку, тем сильнее становится поток воды. При полностью открытой заслонке сила потока воды будет максимальной.
Но что произойдет, когда мы чуток откроем заслонку? Уменьшится ли давление на саму заслонку? Разумеется. Так как площадь сопротивления заслонки стала меньше. Но также началось и самое интересное. Возникла движуха воды. Теперь давайте разберем вот еще какой нюанс. При полностью закрытой задвижке у нас на заслонку создавалось полное давление воды. При этом потока воды нет. Оно и понятно, заслонка то не пускает течь воду, хотя вода под давлением.
А что если мы полностью откроем кран и выставим заслонку вот в таком положении? Какое давление будет оказывать поток воды на ее площадь? Думаю, в идеальном случае можно сказать что никакого. В реальном случае очень-очень слабое давление будет оказываться на площадь заслонки, так как она расположена параллельно потоку воды. А теперь еще один вот такой интересный вопрос: а от чего будет еще зависеть давление на заслонку? От силы потока! А сила потока от чего? От давления!
Чем сильнее поток воды, тем сильнее давление на заслонку. Но опять же, чтобы был поток воды, заслонка должна быть открыть хотя бы наполовину, как в этом рисунке: Классическая гидравлика, по идее ничего сложного. А теперь давайте применим все это к электронике ;-) Начнем с азов. Труба – проводок. Напряжение – давление в системе. Молекулы воды – электроны. Сила тока – количество молекул воды, которое прошло через поперечное сечение трубы за 1 секунду. И… ЗАСЛОНКА! Что она делает? Оказывает СОПРОТИВЛЕНИЕ потоку воды. Значит, заслонка – это сопротивление. Полностью закрытая заслонка – очень большое сопротивление (можно сказать обрыв), заслонка параллельно потоку воды, очень маленькое сопротивление (можно сказать 0 Ом). Но теперь ВНИМАНИЕ! Площадь заслонки, на которую оказывается давление – это что? Напряжение! И когда давление на заслонке больше всего? Тогда, когда она полностью закрыта ;-). Полностью закрытая заслонка – это сопротивление с бесконечно большим номиналом сопротивления. А когда на заслонку оказывается минимальное давление? Тогда, когда она встает параллельно потоку воды ;-). То есть в этом случае ее сопротивление почти 0 Ом. Получается, в электронике, как и в гидравлике, у нас на сопротивлении ПАДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ. Чем больше значение сопротивления, тем больше падает напряжение на этом сопротивлении, и наоборот. И теперь еще один важный момент. От чего зависит давление на заслонку? От давления в системе, а также от силы потока. Но опять же, чтобы вызвать силу потока, надо заслонку ставить как можно параллельней потоку воды. То есть мы уменьшаем сопротивление и одновременно увеличиваем силу тока. Получается, все эти три параметра, напряжение, сила тока и сопротивление, взаимосвязаны.
Закон Ома Ну как, увидели закономерность из всего вышеописанного? А вот немецкий физик Георг Ом с помощью простых опытов нашел все-таки связь между этими тремя величинами и с тех пор этот закон носит его имя: где I – это сила тока, выражается в Амперах (А) U – напряжение, выражается в Вольтах (В) R – сопротивление, выражается в Омах (Ом) Закон Ома является самым главным законом в электронике. Абсолютно вся теория цепей построена именно на законе Ома. Поэтому, чтобы научиться читать электрические схемы, вам очень важно знать, как связаны напряжение, сила тока и сопротивление на участке цепи. I=U/R
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация к уроку "Движение воды в океане"
Презентация к уроку в 6 классе "Движение воды в океане"...

Вода и её свойства. Типы химических реакций на примере свойств воды.
Разработка для учащихся 8 класса, обучающихся по учебнику О.С. Габриелян.Урок разработан с использованием личностно- ориентированного подхода, применения опорного конспекта, сопровождается презе...

Разработка урока Движение воды в Мировом океане (с презентацией)
Тема урока: "Движение воды в океане"Цели урока: формирование у учащихся представлений о разных видах движения вод Мирового океана, причинах их вызывающих....

Презентация к дистанционному уроку "Типы химических реакций на примере свойств воды". 8 класс
Презентация содержит слайды, характеризующие химические свойства воды....

Презентация "Движение воды в океане"
В презентации к уроку в 6 классе"движение воды в океане" показаны виды движений воды и причины возникновения волн, течений, приливов и отливов, их влияние на жизнедеятельность человека....

Презентация по физике на тему "Замедление движения магнита в трубе под действием электромагнитной индукции"
Исследовательская работа по физике по теме «Электромагнитная индукция».Когда сильный магнит падает внутри неферромагнитной металлической трубы, то его движение замедляется из-за возн...
Закон Ома на примере движения воды в трубах
Закон Ома на примере движения воды в трубах...