Презентации по Ф8
презентации
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 1.02 МБ | |
| 624 КБ | |
| 2.54 МБ | |
| 240.91 КБ | |
| 207 КБ | |
| 24.5 КБ | |
| 2.03 МБ | |
| 1.32 МБ | |
| 389.5 КБ | |
| 1.28 МБ | |
| 2.54 МБ | |
| 940 КБ | |
| 854 КБ |
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Температура – характеристика теплового состояния тела. t – обозначение температуры К (градус Кельвина) – основная единица измерения температуры С (градус Цельсия )
Движение одной молекулы - механическое движение Движение множества молекул в теле -тепловое движение
Тепловое движение – беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело. Температура связана со средней кинетической энергией молекул тела – чем выше температура тела, тем больше средняя кинетическая энергия молекул тела, тем выше их скорость
Вспоминаем:
Все тела состоят из молекул, которые непрерывно движутся и взаимодействуют друг с другом. Они обладают одновременно кинетической и потенциальной энергией. Эти энергии и составляют внутреннюю энергию тела.
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ Все тела состоят из молекул, которые непрерывно движутся и взаимодействуют друг с другом. Они обладают одновременно кинетической и потенциальной энергией. Эти энергии и составляют внутреннюю энергию тела. Внутренняя энергия - это энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело. Зависит: Не зависит : 1) от температуры 1) от механического 2 ) массы тела движения 3 ) агрегатного 2) от положения тела состояния относительно других тел
Внутренняя энергия U= Σ ( E к +E п) всех молекул тела - это сумма кинетической и потенциальной энергии всех молекул тела ( Σ – знак суммы)
Обозначения, единицы измерения U – обозначение внутренней энергии [U]= 1 Джоуль – единица измерения внутренней энергии 1 Джоуль E к – кинетическая энергия E п – потенциальная энергия
д/з П 1,2 повт понятия: энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия Спасибо за урок.
Выполнила Сурова М.М., учитель физики МОУ СОШ № 13 Способы изменения внутренней энергии
Изменение внутренней энергии ∆ U Совершение работы теплопередача Потёрли ладошки подули на ладошки
Изменение внутренней энергии за счёт совершения работы: При трении монеты о доску она нагревается при ударах молотка по подкове она раскаляется при трении с прута о сухое дерево в древности добывали огонь
Теплопередача – изменение внутренней энергии без совершения работы
Теплопередача Теплопроводность излучение конвекция
Теплопроводность – перенос энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым Лучше всего - металлы Хуже всего – газы НЕ проводится в вакууме
Разные металлы проводят тепло по разному
Конвекция – перенос энергии струями жидкости или газа. На рис – тень руки с поднимающимися вверх струями тёплого воздуха Отопительная система жилого дома
Излучение – лучистая энергия – перенос энергии с помощью электромагнитного излучения. Лучше излучают и поглощают лучистую энергию - тёмные тела Хуже – светлые, белые, зеркальные
а б в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответьте на вопросы: Каков основной способ изменения внутренней энергии, если : 1. точат нож; 2. тает лед, принесенный в комнату; 3. ломают проволоку; 4. чайник греется на плитке; 5. отмерзают уши зимой; 6. лопается воздушный шарик. а) теплопередача; б) совершение работы; в) никакой. Какой вид теплопередачи проявляется когда: 7. кошка греется на Солнышке; 8. из печной трубы идет дым; 9. остывает жидкий металл; 10. начинает жечь руку проволока, которой мешают угли в костре. а) конвекция; б) излучение; в) теплопроводность.
Проверьте… а б в 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 6 Х 7 Х 8 Х 9 Х 10 Х
Д/З П 3, 4, 5 упр. Спасибо за урок
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Повторим! Как выражается сила тока через электрический заряд и время? Как называется единица силы тока? Как называется прибор для измерения силы тока? Как включают амперметр в цепь?
Сила тока в цепях одинакова, но лампа, которая включена в городскую сеть дает больше света и тепла, чем лампочка от карманного фонаря
Объясняется это тем, что при одинаковой силе тока работа при перемещении электрического заряда, равного 1Кл, различна. Эта работа тока определяет физическую величину, называемую электрическим напряжением.
Напряжение показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую
Напряжение ( U ) равно отношению работы электрического поля по перемещению заряда к величине перемещаемого заряда на участке цепи.
Единица напряжения названа вольтом (В) в честь итальянского ученого Алессандро Вольта Единица измерения напряжения в системе СИ: [ U ] = 1 B
За единицу напряжения принимают такое электрическое напряжение на концах проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по этому проводнику равна 1Дж. 1В = 1Дж / Кл
Дольные и кратные вольту единицы: милливольт (мВ) киловольт (кВ). 1мВ = 0,001В 1кВ = 1000В.
Вольтметр Для измерения напряжения существуют специальный измерительный прибор — вольтметр . Условное обозначение вольтметра на электрической схеме:
Правила при включении вольтметра в цепь 1. Вольтметр подключается параллельно участку цепи, на котором будет измеряться напряжение; 2.Соблюдаем полярность: "+" вольтметра подключается к "+" источника тока, а "минус" вольтметра - к "минусу" источника тока.
Для измерения напряжения источника питания вольтметр присоединяют непосредственно к его зажимам.
Зажимы вольтметра присоединяются к тем точкам цепи, между которыми надо измерить напряжение. Такое включение прибора называют параллельным .
Схема подключения вольтметра в цепь. Вольтметр в этой цепи измеряет напряжение на лампе
ЭТО ИНТЕРЕСНО ! В 1979 г. в США было получено в лабораторных условиях самое высокое напряжение. Оно составило 33,5 млн В . ___
Безопасное напряжение! Напряжение, считающееся безопасным для человека в сухом помещении, составляет до 36 В . Для сырого помещения это значение опускается до 12 В .
Когда человек касается провода, находящегося под напряжением выше 240 В, ток пробивает кожу. Если по проводу течет ток, величина которого еще не смертельна, но достаточна для того, чтобы вызвать непроизвольное сокращение мышц руки (рука как бы “прилипает” к проводу), то сопротивление кожи постепенно уменьшается, и в конце концов ток достигает смертельной для человека величины в 0,1 А. Человеку, попавшему в такую опасную ситуацию, нужно как можно скорее помочь, стараясь “оторвать” его от провода, не подвергая при этом опасности себя.
Ответим на вопросы Как можно определить напряжение через работу тока и электрический заряд? Какое напряжение используют в осветительной сети? Как называют прибор для измерения напряжения? Как включают вольтметр для измерения напряжения на участке цепи?
Домашняя работа Упр. 16 стр.95
Литература Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений/ А. В. Перышкин– М.: Дрофа, 2012 http://fizika-class.narod.ru/ Картинки со страниц свободного доступа сети интернет
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. Для существования электрического тока необходимы следующие условия: Наличие свободных электрических зарядов в проводнике; Наличие внешнего электрического поля для проводника.
Сравни опыты, проводимые на рисунках. Что общего и чем отличаются опыты? Источник тока - это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую энергию. Устройства, разделяющие заряды, т.е. создающие электрическое поле, называют источниками тока .
Первая электрическая батарея появилась в 1799 году. Её изобрел итальянский физик Алессандро Вольта (1745 - 1827) — итальянский физик, химик и физиолог, изобретатель источника постоянного электрического тока. Его первый источник тока – «вольтов столб» был построен в точном соответствии с его теорией «металлического» электричества. Вольта положил друг на друга попеременно несколько десятков небольших цинковых и серебряных кружочков, проложив меж ними бумагу, смоченную подсоленной водой.
Механический источник тока - механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. До конца XVIII века все технические источники тока были основаны на электризации трением. Наиболее эффективным из этих источников стала электрофорная машина (диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях. В результате трения щеток о диски на кондукторах машины накапливаются заряды противоположного знака) Электрофорная машина
Тепловой источник тока - внутренняя энергия преобразуется в электрическую энергию Термопара Термоэлемент (термопара) - две проволоки из разных металлов необходимо спаять с одного края, затем нагреть место спая, то в них возникает ток. Заряды разделяются при нагревании спая. Термоэлементы применяются в термодатчиках и на геотермальных электростанциях в качестве датчика температуры. Термоэлемент
Энергия света c помощью солнечных батарей преобразуется в электрическую энергию. Солнечная батарея Фотоэлемент. При освещении некоторых веществ светом в них появляется ток, световая энергия превращается в электрическую. В данном приборе заряды разделяются под действием света. Из фотоэлементов составлены солнечные батареи. Применяются в солнечных батареях, световых датчиках, калькуляторах, видеокамерах. Фотоэлемент
Электромеханический генератор. Заряды разделяются путем совершения механической работы. Применяется для производства промышленной электроэнергии. Электромеханический генератор Генератор (от лат. generator - производитель) - устройство, аппарат или машина, производящая какой-либо продукт.
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Какие источники тока вы видите на рисунках?
Устройство гальванического элемента Гальванический элемент- химический источник тока, в котором электрическая энергия вырабатывается в результате прямого преобразования химической энергии окислительно-восстановительной реакцией.
Источники тока прошлого века…
Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею .
Батарея (элемент питания) - обиходное название источника электричества для автономного питания портативного устройства. Может представлять собой одиночный гальванический элемент, аккумулятор или их соединение в батарею для увеличения напряжения.
Аккумулятор - химический источник тока многоразового действия. Если поместить в раствор соли два угольных электрода, то гальванометр не показывает наличие тока. Если же аккумулятор предварительно зарядить, то его можно использовать в качестве самостоятельного источника тока. Существуют различные типы аккумуляторов: кислотные и щелочные. В них заряды разделяются также в результате химических реакций. Аккумулятор. Электрические аккумуляторы используются для накопления энергии и автономного питания различных потребителей.
Аккумулятор (от лат. accumulator - собиратель) - устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования.
Аккумулятор.
Назовите источники тока, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, 5.
Источник тока Способ разделения зарядов Применение Фотоэлемент Действие света Солнечные батареи Термоэлемент Нагревание спаев Измерение температуры Электромехани-ческий генератор Совершение механической работы Производство промышленной эл. энерг. Гальванический элемент Химическая реакция Фонарики, радиоприемники Аккумулятор Химическая реакция Автомобили Классификация источников тока
Герметичные малогабаритные аккумуляторы (ГМА). ГМА используются для малогабаритных потребителей электрической энергии (телефонные радио-трубки, переносные радиоприемники, электронные часы, измерительные приборы, сотовые телефоны и др.).
Применение источников тока. Назовите приборы, изображённые на рисунках. Рис.1 Рис.2 Рис.6 Рис.3 Рис.4 Рис.5
Что называют электрическим током? (Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц.) 2. Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться? (Электрическое поле.) 3. Как можно создать электрическое поле? (С помощью электризации.) 4. Можно ли искру, возникшую в электрофорной машине, назвать электрическим током? (Да, так как имеет место кратковременное упорядоченное движение заряженных частиц?) Закрепление материала. Вопросы:
5. Что является положительным и отрицательным полюсами источника тока? 6. Какие источники тока вы знаете? 7. Возникает ли электрический ток при заземлении заряженного металлического шарика? 8. Движутся ли заряженные частицы в проводнике, когда по нему идет ток? 9. Если вы возьмёте картофелину или яблоко и воткнёте в них медную и цинковую пластинки. Затем подсоедините к этим пластинкам 1,5-В лампочку. Что у вас получится? Закрепление материала. Вопросы:
Для опыта тебе понадобится: Прочное бумажное полотенце; пищевая фольга; ножницы; медные монеты; поваренная соль; вода; два изолированных медных провода; маленькая лампочка (1,5 В). Твои действия: Раствори в воде немного соли; Нарежь аккуратно бумажное полотенце и фольгу на квадратики чуть крупнее монет; Намочи бумажные квадратики в солёной воде; Положи друг на друга стопкой: медную монету, кусочек фольги, снова монету, и так далее несколько раз. Сверху стопки должна быть бумага, внизу – монета. Защищённый конец одного провода подсунь под стопку, второй конец присоедини к лампочке. Один конец второго провода положи на стопку сверху, второй тоже присоедини к лампочке. Что получилось? Домашний проект. Сделай батарейку.
Использованные ресурсы и литература: А.В.Пёрышкин. Физика 8. Дрофа, М., 2007г. Томилин А.Н. Рассказы об электричестве. http://ru.wikipedia.org http:// www.disel.r u http:// www.fizika.ru http:// www.edu.doal.ru http:// schools.mari-el.ru http:// www.iro.yar.ru Домашнее задание: § 32, стр73-77, вопросы 1-8 (устно), Задание 1 (по желанию); Домашний проект. Сделай батарейку (инструкция выдаётся каждому ученику).
Конец урока
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Цель: получить знания об особенностях физических процессов перехода вещества из жидкого состояния в газообразное путем кипения; рассмотреть физический смысл удельной теплоты парообразования; установить зависимость температуры кипения от давления.
Процесс закипания По каким признакам можно определить начало закипания воды? Почему пузырьки вначале возникают возле дна сосуда? Что находится в этих пузырьках? Почему они поднимаются вверх? Сразу ли вся вода в сосуде прогревается? Могут ли пузырьки с паром с самого начала подниматься до поверхности жидкости?
Определение кипения Кипение – это интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по всему объему жидкости при определенной температуре.
Температура кипения – это температура, при которой жидкость кипит. ЭТО ВАЖНО! Во время кипения температура жидкости не меняется. ПОЧЕМУ?
Кипение Испарение Парообразование происходит по всему объему жидкости Происходит только притемпературе кипения Парообразование происходит только с поверхности жидкости Происходит при любой температуре Чем отличается кипение от испарения?
Зависимость температуры кипения от давления температура кипения зависит от давления на поверхность жидкости – чем больше давление, тем выше температура кипения, и наоборот.
Удельная теплота парообразования Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо, чтобы обратить жидкость массой 1 кг в пар без изменения температуры, называется удельной теплотой парообразования . [ L ] = 1 Дж/кг Q = Lm
Удельная теплота парообразования некоторых веществ Удельная теплота парообразования L воды равна 2260 кДж/кг – это значит, что для превращения 1 кг воды, находящейся при температуре кипения, в пар потребуется 2260 кДж теплоты.
Пример решения задачи Какое количество энергии требуется для превращения воды массой 5 кг, взятой при температуре 100 С, в пар? Решение: Q=Lm L=226 0000 Дж/кг – из таблицы Q= 2260000 Дж/кг * 5 кг = 11300000 Дж = 11300 кДж = 11,3 МДж Ответ: Q = 11,3МДж
Домашнее задание § 18, 20 Упр. 10 (4, 5)
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Особенности последовательного соединения проводников Проводники включаются в цепь последовательно друг за другом. Цепь не имеет разветвлений.
Закономерности последовательного соединения проводников Сила тока во всех участках цепи одинакова. Ι Ι 2 Ι 1 Ι = = Ι 2 Ι 1
Справедливость этого утверждения вытекает из следующих соображений. Если бы на различных участках цепи сила тока была различной, то в некоторых точках цепи происходило бы накопление электрических зарядов (положительного или отрицательного), чего не наблюдается.
Аналогия Сколько воды втекает в водопроводную трубу, столько и вытекает из неё, вода нигде не накапливается. Аналогично при последовательном соединении проводников: Сила тока во всех участках цепи одинакова. Ι Ι 2 Ι 1
Закономерности последовательного соединения проводников U 2 U 1 U = + U 2 U 1 U Полное напряжение в цепи равно сумме напряжений на отдельных участках.
U 2 U 1 U = + Это равенство вытекает из закона сохранения энергии. Ведь электрическое напряжение на участке цепи изменяется работой электрического тока, которая совершается при прохождении по этому участку цепи электрического заряда в 1Кл. Эта работа совершается за счет энергии электрического поля, и энергия, израсходованная на всём участке цепи, равна сумме энергий, которые расходуются на отдельных проводниках, составляющих участок этой цепи.
R 2 R 1 R R 2 R 1 R = + Закономерности последовательного соединения проводников Полное сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных участков цепи.
R 2 R 1 R = + Соединяя проводники последовательно, мы как бы увеличиваем длину проводника, поэтому сопротивление цепи становится больше сопротивления одного проводника.
При последовательном соединении N одинаковых элементов (резисторов, ламп и т. д.) их общее сопротивление R превышает сопротивление R 1 одного из них в N- раз. R 1 N R = x
Отличительная особенность последовательного соединения: Если вы украсите новогоднюю ёлку гирляндой из последовательно соединённых лампочек и какая-то из них перегорит, то погаснет не только она, но и все остальные тоже. Поэтому, чтобы определит какая из них перегорела, вам придётся проверить всю гирлянду!
Последовательное соединение выключателей: Если несколько выключателей подключены последовательно, то для замыкания цепи необходимо, чтобы они все были включены (контакты замкнуты). Эта схема показывает простейшую цепь с двумя выключателями, подключенными последовательно для управления одной лампой. И выключатель S 1 и выключатель S 2 должны быть включены для того, чтобы загорелась лампа.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. Для существования электрического тока необходимы следующие условия: наличие свободных электрических зарядов в проводнике; наличие внешнего электрического поля для проводника.
♦ Сравни опыты, показанные на рисунках. Что общего и чем отличаются опыты? Источник тока – это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую энергию. Устройства, разделяющие заряды, т.е. создающие электрическое поле, называют источниками тока .
Первая электрическая батарея появилась в 1799 году. Её изобрел итальянский физик Алессандро Вольта (1745 - 1827) — итальянский физик, химик и физиолог, изобретатель источника постоянного электрического тока. Его первый источник тока – «вольтов столб» – был построен в точном соответствии с его теорией «металлического» электричества. Вольта положил друг на друга попеременно несколько десятков небольших цинковых и серебряных кружочков, проложив меж ними бумагу, смоченную подсоленной водой.
Механический источник тока - механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. До конца XVIII века все технические источники тока были основаны на электризации трением. Наиболее эффективным из этих источников стала электрофорная машина (диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях; в результате трения щеток о диски на кондукторах машины накапливаются заряды противоположного знака). Электрофорная машина
Тепловой источник тока – внутренняя энергия преобразуется в электрическую энергию. Термопара Если две проволоки из разных металлов спаять с одного края, а затем нагреть место спая, то в них возникает ток – заряды при нагревании спая разделяются. Термоэлементы применяются в термодатчиках и на геотермальных электростанциях в качестве датчика температуры. Термоэлемент (термопара)
Энергия света c помощью солнечных батарей преобразуется в электрическую энергию. Солнечная батарея При освещении некоторых веществ светом, в них появляется ток – световая энергия превращается в электрическую энергию. В данном приборе заряды разделяются под действием света. Фотоэлементы применяются в солнечных батареях, световых датчиках, калькуляторах, видеокамерах. Фотоэлемент
Электромеханический генератор. Заряды разделяются путем совершения механической работы. Применяется для производства промышленной электроэнергии. Электромеханический генератор Генератор (от лат. generator - производитель) – устройство, аппарат или машина, производящая какой-либо продукт.
3 2 1 ♦ Какие источники тока вы видите на рисунках?
Устройство гальванического элемента Гальванический элемент – химический источник тока, в котором электрическая энергия вырабатывается в результате прямого преобразования химической энергии окислительно-восстановительной реакцией.
Источники тока прошлого века…
Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею.
Батарея (элемент питания) – обиходное название источника электричества для автономного питания портативного устройства. Может представлять собой одиночный гальванический элемент, аккумулятор или их соединение в батарею для увеличения напряжения.
Аккумулятор – химический источник тока многоразового действия. Если поместить в раствор соли два угольных электрода, то гальванометр не показывает наличие тока. Если же аккумулятор предварительно зарядить, то его можно использовать в качестве самостоятельного источника тока. Существуют различные типы аккумуляторов: кислотные и щелочные. Заряды в них разделяются также в результате химических реакций. Аккумулятор Электрические аккумуляторы используются для накопления энергии и автономного питания различных потребителей.
Аккумулятор (от лат. accumulator - собиратель) – устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования.
Устройство аккумулятора
♦ Назовите источники тока, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, 5.
Источник тока Способ разделения зарядов Применение Фотоэлемент Действие света Солнечные батареи Термоэлемент Нагревание спаев Измерение температуры Электромехани-ческий генератор Совершение механической работы Производство промышленной электрической энергии Гальванический элемент Химическая реакция Фонарики, радиоприемники Аккумулятор Химическая реакция Автомобили Классификация источников тока
Герметичные малогабаритные аккумуляторы (ГМА) ГМА используются для малогабаритных потребителей электрической энергии (телефонные радиотрубки, переносные радиоприемники, электронные часы, измерительные приборы, сотовые телефоны и др.).
Применение источников тока ♦ Назовите приборы, изображённые на рисунках. 1 2 6 3 4 5
Сегодня на уроке я узнал …. Теперь я могу … Было интересно… Знания, полученные сегодня на уроке, пригодятся… Рефлексия Продолжите фразу:
Для опыта тебе понадобится: прочное бумажное полотенце, пищевая фольга, ножницы, медные монеты, поваренная соль, вода, два изолированных медных провода, маленькая лампочка (1,5 В). Инструкция Раствори в воде немного соли. Нарежь аккуратно бумажное полотенце и фольгу на квадратики чуть крупнее монет. Намочи бумажные квадратики в солёной воде. Положи друг на друга стопкой: медную монету, кусочек фольги, снова монету, и так далее несколько раз. Сверху стопки должна быть бумага, внизу – монета. Защищённый конец одного провода подсунь под стопку, второй конец присоедини к лампочке. Один конец второго провода положи на стопку сверху, второй тоже присоедини к лампочке. Что получилось? Домашний проект «Сделай батарейку»
Домашнее задание § 32, стр. 73-77, вопросы 1-8 (устно). Домашний проект. Сделать батарейку по инструкции.
Конец урока
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Электрическую энергию от источника тока нужно доставить к потребителю
Простейшая электрическая цепь состоит из: Чтобы в цепи возник электрический ток, она должна быть замкнутой! Источника тока Потребителя электроэнергии Соединительных проводов Замыкающего устройства
В замкнутой цепи ток от источника поступает к потребителю Потребитель Источник тока Замыкающее устройство Регистрирующее ток устройство
Электрические цепи вокруг нас
Электрическими схемами называют чертежи, на которых изображены способы соединения электрических приборов в цепь
Условные обозначения на схемах – гальванический элемент или аккумулятор ; – батарея элементов или аккумуляторов ; – соединение проводов ; – пересечение проводов;
Условные обозначения, применяемые на схемах – зажимы для подключения какого-либо прибора; – ключ, замыкающее устройство; – амперметр – электрическая лампочка ; - вольтметр
Условные обозначения, применяемые на схемах – электрический звонок; – резистор (проводник, имеющий определенное сопротивление); – нагревательный элемент; – плавкий предохранитель;
Простая не замкнутая электрическая цепь Цепь состоит из: Аккумулятор; Ключ; Лампочка; Соединительные провода; 2 1 3 4 2 3 1 Схема электрической цепи электрическая цепь
Простая замкнутая электрическая цепь При замыкании ключа (2) , лампочка (3) загорается. 3 4 1 2 3 2 1 Схема электрической цепи электрическая цепь
Задание №1 Используя условные обозначения , начертите схему цепи карманного фонаря и назовите части этой цепи Проверь себя
Проверка выполнения задания - двух гальванических элементов ( 1) ; – ключа ( 2) ; - Лампочки ( 3) Фонарь состоит из: 1 2 3
Задание на дом Выучить условные обозначения элементов цепи. Читать ξ 33 стр. 77 Выполнить упр. 13 №2
Ссылки на использованные материалы [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i101/1103/d4/e23fbb4e0b53.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/1103/6e/b072aaf3498f.jpg.html][IMG]http://s42.radikal.ru/i096/1103/6e/b072aaf3498ft.jpg[/IMG][/URL] В презентации использованы рисунки и задания из учебника Физики – 8 кл., автор А.В. Перышкин.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Цели урока: Дать понятие электромагнитного поля, объяснить свойства электромагнитного поля
Ход урока Фронтальный опрос Решение задач 3. Историческая справка 4. Понятие электромагнитного поля 5. Закрепление материала 6. Домашние задание
1.Фронтальный опрос 1) Какой ток называется переменным? Ответ: переменным током называется электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению.
2) Чему равна стандартная частота переменного тока в Росси? ν = 50 Гц
3) Где используется переменный ток? Ответ: переменный электрический ток используют в основном электромеханические индукционные генераторы, т.е. в которых механическая энергия преобразуется в электрическую.
2. Решение задач 1)Ротор двухполюсной машины переменного тока делает 120 оборотов в минуту. Определите период колебания тока.
Дано: Решение: N= 120 Т= t/N t =1мин Т=60с/120 об =0,5с Т-? Ответ: Т=0,5 с.
2) По графику определите амплитуду, период и частоту колебаний
Ответ: X m = 0,1м Т = 1 с ν = 1 Гц
3. Историческая справка История магнита насчитывает свыше двух с половиной тысяч лет. В VI веке до н.э. древнекитайские ученые обнаружили минерал, способный притягивать к себе железные предметы.
В древние времена свойства магнита пытались объяснить приписыванием ему «живой души». Магнит, по представлением древних людей, «устремлялся к железу по той же причине, что и собака к куску мяса»
Теперь мы знаем: Вокруг любого магнита существует магнитное поле.
В 1808 году к причалу одного из французских портов едва добрался своим ходом полуразрушенный молнией корабль. На его борт поднялась комиссия, в состав которой входил Франсуа Арго, блестящий ученый, ставший в 23 года академиком. Арго обратил внимание, что стрелки всех компасов были перемагничены в результате удара молнии. Но Арго не сумел сделать вывод о связи электричества и магнетизма.
Ганс Христиан Эрстед 15 февраля 1820 года установил: магнитная стрелка, расположенная вблизи проводника, при пропускании тока поворачивается на некоторый угол. При размыкании цепи стрелка возвращается в исходное положение.
ЭРСТЕД Ганс Христиан
Опыт Эрстеда позволил сделать вывод о существовании магнитного поля в пространстве, окружающем проводник с электротоком.
1820 год Ампер предположил, что магнитные свойства постоянных магнитов обусловлены множеством круговых токов, циркулирующих внутри молекул этих тел.
Опыты Эрстеда и Ампера, доказавшие связь электричества и магнетизма, вызвали у молодого Фарадея глубокий интерес к электромагнетизму. Не удивительно, что уже в 1821г. Фарадей записывает в своем дневнике в качестве задачи: «Превратить магнетизм в электричество»
1831 год Майкл Фарадей Открывает явление электромагнитной индукции. В чем заключается явление электромагнитной индукции?
При всяком изменении магнитного потока, пронизывающего контур замкнутого проводника, в этом проводнике возникает индукционный ток.
Индукционный ток – это ток который возникает в переменном магнитном поле, пронизывающем замкнутый контур проводника, создавая в нем электрическое поле, под действием которого и возникает ток.
Фарадей доказал, что переменное магнитное поле, пронизывающее замкнутый контур проводника, создавало в нем электрическое поле, под действием которого и возникал индукционный ток.
В 1831 г. в Англии родился Джеймс Кларк Максвелл, который в 1865 г., вводит в физику понятие электромагнитного поля.
Теоретически он доказал. Всякое изменение со временем магнитного поля приводит к возникновению переменного электрического поля, а всякое изменение со временем электрического поля порождает переменное магнитное поле
Эти порождающие друг друга переменные электрическое и магнитное поля образуют единое электромагнитное поле . Источниками электромагнитного поля служат ускоренно движущиеся электрические заряды
Действительно, электрическое и магнитное поля возникают вокруг электрических зарядов, причем электрическое поле существует в любой системе отсчета, а магнитное – в той, относительно которой заряды движутся.
Вокруг зарядов, движущихся с постоянной скоростью, создается постоянное магнитное поле (например, вокруг проводника с протекающем по нему постоянным током).
Но если электрические заряды движутся с ускорением или колеблются, то создаваемое ими электрическое поле периодически меняется. Переменное электрическое поле создает в пространстве переменное магнитное поле, которое в свою очередь, порождает переменное электрическое и т.д.
Нельзя создать переменное магнитное поле без того, чтобы одновременно в пространстве не возникало и электрическое поле. И наоборот, переменное электрическое поле не может существовать без магнитного.
Переменное электрическое поле называется вихревым , поскольку его силовые линии замкнуты подобно линиям индукции магнитного поля.
Электростатическое поле (т.е. постоянное поле которое не изменяется со временем), которое существует вокруг неподвижных заряженных тел. Силовые линии электростатического поля начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных.
На каком рисунке изображено вихревое и электростатическое поля?
Электростатическое поле Вихревое электрическое поле
Созданная Максвеллом теория, позволившая предсказать существование электромагнитного поля за 22 года до того, как оно было обнаружено экспериментально, считается величайшим из научных открытий, роль которого в развитии науки и техники трудно переоценить.
5. Закрепление материала Свойства электромагнитного поля
Свойства электромагнитного поля Магнитное поле порождается только движущимися зарядами, в частности электрическим током; Источниками электромагнитного поля служат ускоренно движущиеся электрические заряды; Магнитное поле обнаруживается по действию на магнитную стрелку.
Домашние задание §51. ответить на вопросы 1-4
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Круговорот воды в п Круговорот воды в природе.
Испарение и конденсация.
Молекулярная модель жидкости.
Молекулярная модель жидкости.
Молекулярная модель жидкости.
Испарение – это парообразование, происходящее с поверхности жидкости.
Сосуды с горячей водой.
Конденсация – это явление превращения пара в жидкость.
Молекулярная модель жидкости .
Факторы влияющие на испарение. Температура Ветер Площадь поверхности Род вещества
Цикл естественно-научного познания Факты: мокрое белье сохнет; лужа исчезает Модель: наиболее быстрые молекулы покидают поверхность жидкости. Следствие: температура жидкости понижается. Эксперимент: рука, смоченная спиртом, охлаждается.
Тест. 1. Переход из газообразного состояния в жидкое называют… А. Плавлением. Б. Испарением. В. Диффузией. Г. Конденсацией.
Тест. 2. Чем больше свободная поверхность жидкости, тем испарение происходит… А. Быстрее. Б. Медленнее.
Тест 3. Внутренняя энергия испаряющейся жидкости … А. Уменьшается Б. Увеличивается В . Не изменяется
Тест 4. Чем ниже температура жидкости, тем испарение происходит… А. Быстрее. Б. Медленнее.
Тест 5. Переход из жидкого состояния в газообразное называют… А. Отвердеванием. Б. Конденсацией. В. Испарением. Г. Диффузией.
ключ 1. Г. 2. А. 3. А. 4. Б. 5. В. Оценка « 5 » - 4, 5 . Оценка « 4 » - 3. Оценка « 3 » - 2. Оценка « 2 » - 1.
Испарение и конденсация.
Домашнее задание. & 16, 17; упражнение №9 (2, 3, 5). Нарисовать картину на тему: «Испарение вокруг нас».
Спасибо за урок.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Почему для изучения магнитного поля можно использовать железные опилки? Что называют магнитной линией магнитного поля? Для чего вводят понятие магнитной линии поля? Как на опыте показать, что направление магнитных линий связано с направлением тока? Фронтальный опрос
Фронтальный опрос Что объединяет эти рисунки и чем они отличаются? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
Качественные задачи Можно ли сделать магнит, у которого был бы только северный полюс? А только южный полюс? (Невозможно сделать магнит, у которого отсутствовал бы один из полюсов.) 2. Если разломить магнит на две части, будут ли эти части магнитами? (Если разломить магнит на части, то все его части будут магнитами.) 3. Какие вещества могут намагничиваться? (Железо, кобальт, никель, сплавы из этих элементов.)
Магнитная азбука на холодильнике Магниты, прикрепляющиеся на холодильник, стали настолько популярны, что являются объектом коллекционирования. Так на текущий момент рекорд по числу собранных магнитов принадлежит Луизе Гринфарб (США). В настоящий момент в Книге рекордов Гиннеса за ней зарегистрирован рекорд в 35 000 магнитов. Это интересно
4. Можно ли намагнитить железный гвоздь, стальную отвертку, алюминиевую проволоку, медную катушку, стальной болт? (Железный гвоздь, стальной болт и отвертку из стали можно намагнитить, а вот алюминиевую проволоку и медную катушку намагнитить нельзя, но если по ним пустить электрический ток, то они будут создавать магнитное поле.) 5. Объясните опыт, изображенный на рисунках. Качественные задачи Рис. 4
Соленоид (от греч. solen - трубка и eidos - вид) – проволочная спираль, по которой пропускают электрический ток для создания магнитного поля . Андре Мари Ампер, проводя опыты с катушкой (соленоидом), показал эквивалентность ее магнитного поля полю постоянного магнита. Исследования магнитного поля кругового тока привели Ампера к мысли, что постоянный магнетизм объясняется существованием элементарных круговых токов, обтекающих частицы, из которых состоят магниты. Магнетизм – одно из проявлений электричества. Электромагнит
Это катушка, состоящая из большого числа витков провода, намотанного на деревянный каркас. Когда в катушке есть ток, железные опилки притягиваются к ее концам, при отключении тока они падают. Электромагнит
Включим в цепь, содержащую катушку, реостат и при помощи него будем изменять силу тока в катушке. При увеличении силы тока действие магнитного поля катушки с током усиливается, при уменьшении — ослабляется. Электромагнит
Магнитное действие катушки с током можно значительно усилить, не меняя число ее витков и силу тока в ней. Для этого надо ввести внутрь катушки железный стержень (сердечник). Железо, введенное внутрь катушки, усиливает магнитное действие катушки. Катушка с железным сердечником внутри называется электромагнитом. Электромагнит — одна из основных деталей многих технических приборов . Электромагнит
Магнитопровода изготовляют из магнитно-мягких материалов – обычно из электротехнической или качественной конструкционной стали, литой стали и чугуна, железоникелевых и железокобальтовых сплавов. Электромагнит — устройство, магнитное поле которого создаётся только при протекании электрического тока. Электромагнит Обмотки электромагнитов изготовляют из изолированного алюминиевого или медного провода, хотя есть и сверхпроводящие электромагниты.
Электромагнит Можно ли намотанную на гвоздь проволоку назвать электромагнитом? (Да.) 2. От чего зависят магнитные свойства электромагнита? (От силы тока, от количества витков, от магнитных свойств сердечника, от формы и размеров катушки.) 3. По электромагниту пустили ток, а затем уменьшили его в два раза. Как изменились магнитные свойства электромагнита? (Уменьшились в 2 раза.) Подумай и ответь
Вильям Стержен (1783-1850), английский инженер-электрик, создал первый подковообразный электромагнит, способный удерживать груз больше собственного веса (200-граммовый электромагнит был способен удерживать 4 кг железа). Первые электромагниты В.Стержена Это интересно…
Электромагнит удерживал на весу 3600 г и значительно превосходил по силе природные магниты такой же массы. Джоуль, экспериментируя с самым первым магнитом Стерджена, сумел довести его подъемную силу до 20 кг. Это было в том же 1825 г. Это интересно… Первый электромагнит, продемонстрированный Стердженом 23 мая 1825 г., выглядел как согнутый в подкову лакированный железный стержень длиной 30 см и диаметром 1,3 см, покрытый сверху одним слоем изолированной медной проволоки. Это интересно…
Джозеф Генри (1797-1878) – американский физик. Написал работы по электричеству и магнетизму. Усовершенствовал электромагнит. В 1827 г. Дж. Генри стал изолировать уже не сердечник, а саму проволоку. Только тогда появилась возможность наматывать витки в несколько слоев. Дж. Генри исследовал различные методы намотки провода для получения электромагнита. Создал 29-килограммовый магнит, удерживающий гигантский по тем временам вес – 936 кг. Это интересно…
Дугообразный электромагнит, удерживающий якорь (железную пластинку) с подвешенным грузом. Электромагниты Электромагнит разборный демонстрационный ЭМРД.
Прямоугольные электромагниты Прямоугольные электромагниты предназначены для захвата и удержания при транспортировании листов, рельсов и других длинномерных грузов.
Электромагнитные траверсы используются для перемещения длинномерных грузов. Электромагнитные траверсы
Применение электромагнитов Электромагниты однофазные переменного тока предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного и бытового назначения . Электромагниты широко применяют в технике благодаря их замечательным свойствам. Они быстро размагничиваются при выключении тока, их можно изготавливать (в зависимости от назначения) самых различных размеров, во время работы электромагнита можно регулировать его магнитное действие, меняя силу тока в катушке.
Применение электромагнитов Электромагниты, обладающие большой подъемной силой, используют на заводах для переноски изделий из стали или чугуна, а также стальных и чугунных стружек, слитков.
Применяются электромагниты в телеграфном, телефонном аппарате, в электрическом звонке, электродвигателе, трансформаторе, электромагнитном реле и во многих других устройствах. Применение электромагнитов
Тормозные электромагниты В составе различных механизмов электромагниты используются в качестве привода для осуществления необходимого поступательного перемещения (поворота) рабочих органов машин или для создания удерживающей силы. Это электромагниты грузоподъёмных машин, электромагниты муфт сцепления и тормозов, электромагниты, применяемые в различных пускателях, контакторах, выключателях, электроизмерительных приборах и так далее. Применение электромагнитов
Генеральный директор компании Walker Magnetics, г-н Брайан Твейтс с гордостью представляет самый большой в мире подвесной электромагнит. Это интересно… Его вес (88 т) примерно на 22 т превышает вес действующего победителя Книги рекордов Гиннеса из США. Его грузоподъемность составляет приблизительно 270 тонн.
Что называют электромагнитом? Какими способами можно усилить магнитное действие катушки с током? В каком направлении устанавливается катушка с током, подвешенная на длинных тонких проводниках? Какое сходство имеется у нее с магнитной стрелкой? Для каких целей используют на заводах электромагниты? Закрепление
Лабораторная работа №8 Сборка электромагнита и испытание его действия («Физика 8 кл.», автор А.В. Пёрышкин, стр.175) Желаю успехов в ваших изысканиях и экспериментах! Электромагнит разборный с деталями. Предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по электричеству и магнетизму.
Домашнее задание 1. § 58, стр. 133-136; стр.136, упр. 28 (1, 2). Задание 9 (1 – устно), ( Перышкин А. В. Физика-8. – М.: Дрофа, 2007). 2. Проект «Мотор за 10 минут».
Спасибо за работу и внимание!
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Мой университет- www.edu-reforma.ru АЭРОДРОМ Самолеты заправляют топливом. В основу авиатоплива входит керосин, который является диэлектриком. Что может произойти с керосином из-за трения о шланг? Почему в керосин добавляют порошок хрома?
Мой университет- www.edu-reforma.ru Ткацкая фабрика Почему на фабрике поддерживают определенную влажность, а все оборудование заземляют?
Мой университет- www.edu-reforma.ru Хлебозавод Мука относится к горючим веществам. Находясь во взвешенном состоянии, она может воспламениться. Как с этим бороться? В бункере, где происходит смешивание муки и воды и замес теста, воду заряжают отрицательно. Как надо зарядить частички муки? Какую роль играет Электризация?
Мой университет- www.edu-reforma.ru Консервный завод Здесь производят копченую рыбу. Зачем вообще коптят продукты? На этом заводе используют электрокопчение. Как этот процесс по-вашему мнению происходит?
Мой университет- www.edu-reforma.ru Ковровая фабрика Для изготовления ворсистых тканей и ковров основу ковра заряжают отрицательно и заземляют все оборудование. Ворс пропускают через положительно заряженную сетку и равномерно распределяют. Какую роль играет электризация в данном процессе?
Мой университет- www.edu-reforma.ru Автомобильный завод При окраске автомобиля корпус заряжают положительно. Как должны быть заряжены частицы краски? Почему окрашивание при этом равномерно и прочно? Какую роль играет в этом случае электризация?
Мой университет- www.edu-reforma.ru Типография Объясните принцип действия копировальной техники
Мой университет- www.edu-reforma.ru Какую роль играет электризация полезную или вредную: На ткацкой фабрике При получении муки При замесе теста При окраске автомобиля При заправке самолета При изготовлении печатной продукции Поставьте рядом с цифрой каждого пункта букву «П» (полезное), или «В» (вредное) В В П П В П
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Мой университет- www.edu-reforma.ru 1Д : Покупатели магазина «Нива» пожаловались милиционеру на женщину в синтетической шубке, которая, по словам пострадавших,»колола» их хитро спрятанной иголкой. Расследование показало, что никакой иголки не было. Что же послужило причиной действительно ощущавшихся «уколов», так осталось неясным. 2Д. Недавно проходило испытание нового заправочного агрегата для самолётов. Он представлял собой облегчённую конструкцию с трубами из синтетических материалов. Во время заправки горючим агрегат и самолёт взорвались, погибли люди. Комиссия, расследовавшая этот трагический случай, пришла к ошибочному заключению, что взрыв произошёл в результате вредительства. Во время испытания другого такого же аппарата трагедия повторилась. Что же было её причиной осталось неясным. Электризация
Мой университет- www.edu-reforma.ru В 7-6 веке до нашей эры древнегреческий ученый Фалес заметил, что янтарь, натертый шерстью притягивает к себе различные тела. По- гречески янтарь- «электрон», отсюда произошло «электричество» Врач английской королевы Елизаветы Уильям Гильберт в 1600г издал первую работу об электричестве, в которой показал, что при трении электризуются не только янтарь, но и многие другие вещества, и что притягивают они не только пылинки, но и металл, дерево, камешки и даже воду
Мой университет- www.edu-reforma.ru Электризация - Это процесс сообщения телу электрического заряда
Мой университет- www.edu-reforma.ru Способы электризации Трение Удар Соприкосновение Историческая страничка (ударить куском резинового шланга по краю стола) Историческая страничка «Пляшущие человечки»
Мой университет- www.edu-reforma.ru Участвуют два тела Заряжаются (электризуются ) оба тела Особенности процесса электризации
Мой университет- www.edu-reforma.ru Виды зарядов положительный отрицательный (Стекло + шелк) (янтарь + шерсть Эбонит + шерсть Резина + шерсть) Историческая страничка + -
Мой университет- www.edu-reforma.ru Взаимодействие зарядов + - + + Разноименные заряды притягиваются, одноименные отталкиваются Историческая страничка
Мой университет- www.edu-reforma.ru Способы обнаружения электрических зарядов Притяжение других тел С помощью приборов электрометр электроскоп
Мой университет- www.edu-reforma.ru
Мой университет- www.edu-reforma.ru Вещества проводники диэлектрики Металлы Почва Вода, с растворенными в ней кислотами графит полупроводники Кремний Германий селен - фарфор -резина Пластмассы Капрон газы
Мой университет- www.edu-reforma.ru Путешествие в город "Электризацию" Проверь себя Примеры Влияние электризации 1. На ткацкой фабрике 2. При получении муки 3. При замесе теста 4. При окраске автомобиля 5. При заправке самолета 6. При изготовлении печатной продукции П - полезное В - вредное
Мой университет- www.edu-reforma.ru Задание: написать письмо на местную радиостанцию, в котором изложить решение ситуаций, прозвучавших по радио( одну на выбор).
Мой университет- www.edu-reforma.ru Домашнее задание - Параграфы 26-27, - придумать интересный вопрос по теме Спасибо за работу !
Мой университет- www.edu-reforma.ru В 1675 году Исаак Ньютон наблюдал электрическую пляску кусочков бумаги, помещенных под стеклом, помещенным на металлическое кольцо. При натирании стекла бумажки притягивались к нему, а затем отскакивали
Мой университет- www.edu-reforma.ru В 1777 году американский физик и политический деятель Бенджамин Франклин ввел понятие положительного и отрицательного заряда. заряд, полученный на стекле, потертом о шелк, считать положительным Заряд, полученный на эбоните, потертом о шерсть отрицательным
Мой университет- www.edu-reforma.ru Шарль Дюфе в 1730 году установил 2 рода электрических взаимодействий: притяжение и отталкивание. А в 1777 году Дж. Франклин доказал, что одноименные заряды отталкиваются, разноименные- притягиваются