- Проводники в электрическом поле диэлектрики в электрическом поле

Презентация "Проводники в электрическом поле диэлектрики в электрическом поле" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18

Презентацию на тему "Проводники в электрическом поле диэлектрики в электрическом поле" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 18 слайд(ов).

Слайды презентации

Тема: «Проводники и диэлектрики в электрическом поле»
Слайд 1

Тема: «Проводники и диэлектрики в электрическом поле»

Проводники. Проводниками называются такие материалы, в которых имеются свободные носители электрических зарядов.
Слайд 2

Проводники

Проводниками называются такие материалы, в которых имеются свободные носители электрических зарядов.

Заряд внутри проводника. По принципу суперпозиции полей напряжённость внутри проводника равна нулю. Следовательно, поток напряженности через любую замкнутую поверхность внутри проводника равен нулю. Значит, и заряд внутри этой поверхности равен нулю.
Слайд 3

Заряд внутри проводника

По принципу суперпозиции полей напряжённость внутри проводника равна нулю.

Следовательно, поток напряженности через любую замкнутую поверхность внутри проводника равен нулю. Значит, и заряд внутри этой поверхности равен нулю.

Проводящая сфера A r1 r2 S1 S2. Докажем, что напряжённость поля в любой точке внутри сферы равна нулю. Возьмём произвольную точку А. и построим два симметричных конуса с одинаковыми малыми углами при вершине, как показано на рисунке.
Слайд 4

Проводящая сфера A r1 r2 S1 S2

Докажем, что напряжённость поля в любой точке внутри сферы равна нулю.

Возьмём произвольную точку А

и построим два симметричных конуса с одинаковыми малыми углами при вершине, как показано на рисунке.

На поверхности сферы конусы вырезают малые сферические участки и , которые можно считать плоскими. , или. Конусы подобны друг другу, так как углы при вершине равны. Из подобия следует, что площади оснований относятся как квадраты расстояний и от точки А до площадок и соответственно. Таким образом,
Слайд 5

На поверхности сферы конусы вырезают малые сферические участки и , которые можно считать плоскими.

, или

Конусы подобны друг другу, так как углы при вершине равны. Из подобия следует, что площади оснований относятся как квадраты расстояний и от точки А до площадок и соответственно. Таким образом,

Заряды площадок равны. и. Считая эти заряды точечными, найдём напряжённость, создаваемую в точке А:
Слайд 6

Заряды площадок равны

и

Считая эти заряды точечными, найдём напряжённость, создаваемую в точке А:

Явление разделения разноимённых зарядов в проводнике, помещённом в электрическое поле, называется электростатической индукцией. Электростатическая индукция
Слайд 7

Явление разделения разноимённых зарядов в проводнике, помещённом в электрическое поле, называется электростатической индукцией.

Электростатическая индукция

Эквипотенциальные поверхности. Примерный ход эквипотенциальных поверхностей для определённого момента возбуждения сердца показан на рисунке. В электрическом поле поверхность проводящего тела любой формы является эквипотенциальной поверхностью. Пунктирные линии обозначают эквипотенциальные поверхност
Слайд 8

Эквипотенциальные поверхности

Примерный ход эквипотенциальных поверхностей для определённого момента возбуждения сердца показан на рисунке.

В электрическом поле поверхность проводящего тела любой формы является эквипотенциальной поверхностью.

Пунктирные линии обозначают эквипотенциальные поверхности, цифры около них – величину потенциала в милливольтах.

Самыми известными электрическими рыбами являются. электрический скат. электрический угорь
Слайд 9

Самыми известными электрическими рыбами являются

электрический скат

электрический угорь

Диэлектрики. Диэлектриками называются материалы, в которых нет свободных электрических зарядов. Существует три вида диэлектриков: полярные, неполярные и сегнетоэлектрики.
Слайд 10

Диэлектрики

Диэлектриками называются материалы, в которых нет свободных электрических зарядов.

Существует три вида диэлектриков: полярные, неполярные и сегнетоэлектрики.

Поляризация диэлектриков. Момент силы стремится повернуть диполь так, чтобы его ось была направлена по линии напряжённости поля. E
Слайд 11

Поляризация диэлектриков

Момент силы стремится повернуть диполь так, чтобы его ось была направлена по линии напряжённости поля.

E

Напряжённость электрического поля внутри бесконечного пространства, полностью заполненного диэлектриком оказывается равной. В среднем число диполей, ориентированных вдоль поля, больше, чем против поля.
Слайд 12

Напряжённость электрического поля внутри бесконечного пространства, полностью заполненного диэлектриком оказывается равной

В среднем число диполей, ориентированных вдоль поля, больше, чем против поля.

Физическая величина, равная отношению модуля напряжённости однородного электрического поля в вакууме к модулю напряженности электрического поля в однородном диэлектрике, заполняющем это поле, называется диэлектрической проницаемостью вещества: Е
Слайд 13

Физическая величина, равная отношению модуля напряжённости однородного электрического поля в вакууме к модулю напряженности электрического поля в однородном диэлектрике, заполняющем это поле, называется диэлектрической проницаемостью вещества:

Е

Диэлектрическая проницаемость веществ
Слайд 14

Диэлектрическая проницаемость веществ

Конденсаторы. Конденсатор электрический – система из двух или более электродов (обкладок), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.
Слайд 15

Конденсаторы

Конденсатор электрический – система из двух или более электродов (обкладок), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.

Применение диэлектриков. Диэлектрики используются: в науке и технике как электроизоляционные материалы, как конденсаторные материалы в вычислительной технике в оптике.
Слайд 16

Применение диэлектриков

Диэлектрики используются: в науке и технике как электроизоляционные материалы, как конденсаторные материалы в вычислительной технике в оптике.

Литература. О. Ф. Кабардин «Физика. Справочные материалы». А. А. Пинский «Физика. Учебное пособие для 10 класса школ и классов с углублённым изучением физики». Г. Я. Мякишев «Физика. Электродинамика. 10-11 классы». Журнал «Квант».
Слайд 17

Литература

О. Ф. Кабардин «Физика. Справочные материалы». А. А. Пинский «Физика. Учебное пособие для 10 класса школ и классов с углублённым изучением физики». Г. Я. Мякишев «Физика. Электродинамика. 10-11 классы». Журнал «Квант».

Работу выполнила. ученица 10 класса «А» Лицея № 36 Сямиуллина Юлия.
Слайд 18

Работу выполнила

ученица 10 класса «А» Лицея № 36 Сямиуллина Юлия.

Список похожих презентаций

Проводники в электрическом поле

Проводники в электрическом поле

Свободные заряды – заряженные частицы одного знака, способные перемещаться под действием электрического поля. Связанные заряды – разноименные заряды, ...
Проводники в электрическом поле

Проводники в электрическом поле

Т.к. E0 = E1, то E = E0-E1= 0 Электрическое поле внутри проводника отсутствует. При равновесии зарядов электрическое поле внутри проводника отсутствует, ...
Вещества в электрическом поле

Вещества в электрическом поле

проводники диэлектрики полярные неполярные. ПРОВОДНИКИ ядро. электроны внутренних уровней. Na. электрон внешнего уровня (может легко оторваться от ...
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле

План:. 1.Проводники и диэлектрики. 2. Проводники в электростатическом поле. 3. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. 4.Диэлектрическая ...
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле

Проводники. Вещества, хорошо проводящие электрические заряды: все металлы и их расплавы, водные растворы солей и кислот, тело человека и др. Вещество ...
Проводники в электростатическом поле

Проводники в электростатическом поле

Проводники в электростатическом поле Диэлектрики в электростатическом поле. - металлы; жидкие растворы и расплавы электролитов; плазма. Проводники ...
Диэлектрики в электростатическом поле

Диэлектрики в электростатическом поле

Электростатическое поле – это частный вид электрического поля. Оно создается совокупностью электрических зарядов, неподвижных в пространстве (по отношению ...
Магнитное поле и его графическое изображение

Магнитное поле и его графическое изображение

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. Магнитное поле, что это? - особый вид материи; Где существует? - вокруг движущихся электрических зарядов (в том числе вокруг проводника ...
Магнитное поле и его географическое изображение.

Магнитное поле и его географическое изображение.

Магнитные линии. Магнитные линии-это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле Магнитные ...
Магнитное поле земли

Магнитное поле земли

Магнитные полюса Земли время от времени меняются местами. Магнитные полюсы Земли. Магнитные полюсы Земли много раз менялись местами (инверсии). За ...
Магнитное поле Земли

Магнитное поле Земли

Английский ученый Уильям Гильберт, 1600 год, «О магните, магнитных телах и большом магните - Земле». Магнитосфера Земли. ИЗМЕНЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ...
Магнитное поле Земли

Магнитное поле Земли

Бавкун Т.Н. МБОУ ОСОШ№3 г.Очер. Внешние, расплавленные, слои ядра Земли находятся в постоянном движении. В результате этого в нем возникают молекулярные ...
Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях

Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях

Задача №1 Протон, влетая в электрическое поле напряженностью Е, прошел расстояние L и отклонился от положения равновесия на h метров. Найти скорость ...
Магнитное поле тока. Магнитные линии

Магнитное поле тока. Магнитные линии

Магнитное поле. Магнитные линии. Во всём подслушать жизнь стремясь, Спешат явленья обездушить, Забыв, что если в них нарушить Одушевляющую связь, ...
Магнитное поле

Магнитное поле

Магнитное поле - это вид материи, окружающей проводники с током (или движущиеся заряды ), и проявляющейся в действии на проводники с током (или движущиеся ...
Использование теоретических знаний по теме: Движение тела в поле тяготения Земли в военной науке баллистике.

Использование теоретических знаний по теме: Движение тела в поле тяготения Земли в военной науке баллистике.

Содержание. Понятие – баллистики. История возникновения баллистики . Основные законы баллистического движения. Исследование баллистического движения ...
Земное магнитное поле

Земное магнитное поле

Цель урока:. Закрепить знания о магнитном поле Земли из курса географии; Познакомиться с новыми понятиями: магнитная буря, магнитная аномалия, магнитные ...
Електростатичне поле

Електростатичне поле

Сила кулона діє між зарядами навіть у вакуумі. Для взаємодії зарядів середовище не потрібне Максвел, Фарадей – навколо нерухомих заряджених частинок ...
Движение частиц в магнитном поле

Движение частиц в магнитном поле

1.На что и со стороны чего действует сила Лоренца? 2. Чему равен модуль силы Лоренца? 3. Каково направление силы Лоренца? 4.Как движутся частицы в ...
Движение тела в поле тяготения Земли

Движение тела в поле тяготения Земли

Алгоритм решения задач. Сделать рисунок, на котором изобразить условно движущееся тело. Показать направления векторов скорости и ускорения. Выбрать ...

Конспекты

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле

Урок. (2 часа). Тема. :. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Цели. : 1. Разделить все вещества по ...
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

Конспект урока физики в 8 классе. Тема урока: «Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли». Тип урока. : изучение ...
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

8 класс. Тема:. . Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Цель:. . Продолжить работу по расширению кругозора в области магнитных явлений, ...
Магнитное поле

Магнитное поле

Мокеева Татьяна Юрьевна. Урок физики в 9 классе. «Магнитное поле». Цель:. 1. Научить учащихся рассчитывать силу Ампера, определять её направление ...
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

ГОУ СОШ 503. . ______________________________________________________________. Тема: «Постоянные магниты. Магнитное поле Земли». ...
Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов

Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов

План-конспект урока №1. «. Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов. ». Цели урока:. . Образовательные:. Дать понятие постоянного ...
Магнитное поле, его свойства. Магнитное поле постоянного электрического тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя

Магнитное поле, его свойства. Магнитное поле постоянного электрического тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя

Урок № 42 – 169 Магнитное поле, его свойства. Магнитное поле постоянного электрического тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила ...
Магнитное поле, его свойства

Магнитное поле, его свойства

Магнитное поле, его свойства. Цели урока:. - повторение, углубление и систематизация имеющихся у учащихся сведений о магнитных явлениях и магнитном ...
Магнитное поле и его графическое изображение

Магнитное поле и его графическое изображение

МКОУ «Гороховская средняя общеобразовательная школа. . Верхнемамонского муниципального района Воронежской области». Конспект урока. ...
Магнитное поле в действии

Магнитное поле в действии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная школа №3». г. Миасса Челябинской области. . Технологическая ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:14 мая 2019
Категория:Физика
Содержит:18 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации