- Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.

Презентация "Потенциал электростатического поля и разность потенциалов." – 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
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36
Слайд 37
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Слайд 41
Слайд 42
Слайд 43

Презентацию на тему "Потенциал электростатического поля и разность потенциалов." можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Разные. 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 43 слайд(ов).

Слайды презентации

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.
Слайд 1

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.

а) Потенциал электростатического поля Каждая точка электрического поля характеризуется своим потенциалом. Потенциалом электростатического поля называют отношение потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду.
Слайд 2

а) Потенциал электростатического поля Каждая точка электрического поля характеризуется своим потенциалом. Потенциалом электростатического поля называют отношение потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду.

б) Разность потенциалов. Практическое значение имеет не сам потенциал в точке, а изменение потенциала, которое не зависит от выбора нулевого уровня отсчета потенциала. Разность потенциалов называют также напряжением. Единица разности потенциалов – Вольт (В)
Слайд 3

б) Разность потенциалов. Практическое значение имеет не сам потенциал в точке, а изменение потенциала, которое не зависит от выбора нулевого уровня отсчета потенциала. Разность потенциалов называют также напряжением. Единица разности потенциалов – Вольт (В)

Разность потенциалов между потенциалом грозовых туч и нулевым потенциалом Земли достигает миллионов вольт
Слайд 4

Разность потенциалов между потенциалом грозовых туч и нулевым потенциалом Земли достигает миллионов вольт

Закон Кулона
Слайд 5

Закон Кулона

Опытным путем установлено, что одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются. Сила взаимодействия между двумя электрическими зарядами определяется в соответствии с законом Кулона:
Слайд 6

Опытным путем установлено, что одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются. Сила взаимодействия между двумя электрическими зарядами определяется в соответствии с законом Кулона:

Где: F – сила взаимодействия между зарядами (Н) q1 , q2 - электрический заряд (Кл) r – расстояние между зарядами k = 9∙109 Н м2 / Кл2 - коэффициент пропорциональности, учитывающий параметры среды.( в данном случае – вакуум)
Слайд 7

Где: F – сила взаимодействия между зарядами (Н) q1 , q2 - электрический заряд (Кл) r – расстояние между зарядами k = 9∙109 Н м2 / Кл2 - коэффициент пропорциональности, учитывающий параметры среды.( в данном случае – вакуум)

Коэффициент k связан с другой постоянной величиной соотношением: Где: - электрическая постоянная.
Слайд 8

Коэффициент k связан с другой постоянной величиной соотношением: Где: - электрическая постоянная.

Электрический заряд и закон Кулона
Слайд 9

Электрический заряд и закон Кулона

Электрические конденсаторы
Слайд 10

Электрические конденсаторы

а) Электроемкость Физическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд называется электроемкостью. На рисунках показано устройство, состоящее из двух пластин, разделенных диэлектриком и свернутых в спираль. При подаче на пластины напряжения U, на них нака
Слайд 11

а) Электроемкость Физическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд называется электроемкостью. На рисунках показано устройство, состоящее из двух пластин, разделенных диэлектриком и свернутых в спираль. При подаче на пластины напряжения U, на них накапливается электрический заряд, величина которого определяется формулой Коэффициент пропорциональности С называется электроемкостью

Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между этим проводником и соседним: Единицей является - Фарад. Это очень большая величина. На практике применяются дольные единицы электроемкости 1 мкФ =10-6 Ф, 1пФ = 10-12 Ф.
Слайд 12

Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между этим проводником и соседним: Единицей является - Фарад. Это очень большая величина. На практике применяются дольные единицы электроемкости 1 мкФ =10-6 Ф, 1пФ = 10-12 Ф.

б) Емкость плоского конденсатора. Электроемкость конденсатора вычисляют по формуле Где:C – емкость конденсатора (Ф) ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика ε 0 = 8,85∙ 10-12 Ф\м – электрическая постоянная. S – площадь пластин конденсатора. (м2) d – толщина диэлектрика (м)
Слайд 13

б) Емкость плоского конденсатора.

Электроемкость конденсатора вычисляют по формуле Где:C – емкость конденсатора (Ф) ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика ε 0 = 8,85∙ 10-12 Ф\м – электрическая постоянная. S – площадь пластин конденсатора. (м2) d – толщина диэлектрика (м)

Энергия заряженного конденсатора
Слайд 14

Энергия заряженного конденсатора

в) Энергия заряженного конденсатора. Энергия заряда конденсатора определяется уравнением: Где: W - энергия заряженного конденсатора (Дж) С – емкость плоского конденсатора (Ф) U - напряжение на пластинах конденсатора (В) q – электрический заряд на пластинах конденсатора (Кл)
Слайд 15

в) Энергия заряженного конденсатора

Энергия заряда конденсатора определяется уравнением: Где: W - энергия заряженного конденсатора (Дж) С – емкость плоского конденсатора (Ф) U - напряжение на пластинах конденсатора (В) q – электрический заряд на пластинах конденсатора (Кл)

Электрическая цепь
Слайд 16

Электрическая цепь

Простейшая электрическая установка состоит из: источника И (гальванического элемента, аккумулятора, генератора и т. п.), потребителей или приемников электрической энергии П (ламп накаливания, электронагревательных приборов, электродвигателей и т. п.) соединительных проводов Л1,Л2, соединяющих зажимы
Слайд 17

Простейшая электрическая установка состоит из: источника И (гальванического элемента, аккумулятора, генератора и т. п.), потребителей или приемников электрической энергии П (ламп накаливания, электронагревательных приборов, электродвигателей и т. п.) соединительных проводов Л1,Л2, соединяющих зажимы источника напряжения с зажимами потребителя.

Источник преобразует любые виды энергии ( энергию падающей воды, механическую энергию вращения, энергию пара и т.д.) в электрическую энергию. Потребитель получает электрическую энергию по проводам и преобразует ее в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую и т.д.)
Слайд 18

Источник преобразует любые виды энергии ( энергию падающей воды, механическую энергию вращения, энергию пара и т.д.) в электрическую энергию. Потребитель получает электрическую энергию по проводам и преобразует ее в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую и т.д.)

Источники электрического тока
Слайд 19

Источники электрического тока

Источник и приемник электрической энергии связаны проводами (линией электропередачи), которые образуют замкнутый контур
Слайд 20

Источник и приемник электрической энергии связаны проводами (линией электропередачи), которые образуют замкнутый контур

Передача электрической энергии
Слайд 21

Передача электрической энергии

Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части. К внутренней части цепи относится сам источник электрической энергии. Во внешнюю часть цепи входят соединительные провода, потребители, т. е. все то, что присоединено к зажимам источника электрической энергии.
Слайд 22

Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части. К внутренней части цепи относится сам источник электрической энергии. Во внешнюю часть цепи входят соединительные провода, потребители, т. е. все то, что присоединено к зажимам источника электрической энергии.

Электрический ток
Слайд 23

Электрический ток

а) Электронная теория строения металлов Представление об электронной структуре атомов послужило основанием для классической теории строения металлов. Валентные электроны наружного слоя атома слабо связаны с ядром.
Слайд 24

а) Электронная теория строения металлов Представление об электронной структуре атомов послужило основанием для классической теории строения металлов. Валентные электроны наружного слоя атома слабо связаны с ядром.

Электроны, потерявшие связь со своим ядром называются свободными. Атомы, потерявшие электроны из валентного слоя, становятся положительными ионами. Общий заряд свободных электронов в кристалле равен положительному заряду ионов, поэтому кристалл остается электрически нейтральным.
Слайд 25

Электроны, потерявшие связь со своим ядром называются свободными. Атомы, потерявшие электроны из валентного слоя, становятся положительными ионами. Общий заряд свободных электронов в кристалле равен положительному заряду ионов, поэтому кристалл остается электрически нейтральным.

Понятие электрического тока
Слайд 26

Понятие электрического тока

б) Определение электрического тока. Если в металлах находится большое число свободных электронов, то при соединении металлического проводника с источником электрической энергии свободные электроны будут двигаться к положительному полюсу источника, а положительные ионы – к отрицательному полюсу источ
Слайд 27

б) Определение электрического тока.

Если в металлах находится большое число свободных электронов, то при соединении металлического проводника с источником электрической энергии свободные электроны будут двигаться к положительному полюсу источника, а положительные ионы – к отрицательному полюсу источника.

Упорядоченное движение электрических зарядов называется электрическим током. Признаки, по которым легко судить о наличии тока: ток, проходя через растворы солей, щелочей, кислот, а также через расплавленные соли, разлагает их на составные части; проводник, по которому проходит электрический ток, наг
Слайд 31

Упорядоченное движение электрических зарядов называется электрическим током. Признаки, по которым легко судить о наличии тока: ток, проходя через растворы солей, щелочей, кислот, а также через расплавленные соли, разлагает их на составные части; проводник, по которому проходит электрический ток, нагревается; электрический ток, проходя по проводнику, создает вокруг него магнитное поле.

Электрический ток в проводнике
Слайд 32

Электрический ток в проводнике

Сила электрического тока
Слайд 33

Сила электрического тока

в) Сила тока. Плотность тока. Силой тока называется величина численно равная отношению количества электрических зарядов q , прошедших через поперечное сечение проводника за время t . Где: I – сила тока; А q – суммарный электрический заряд; Кл. t – время; с.
Слайд 34

в) Сила тока. Плотность тока.

Силой тока называется величина численно равная отношению количества электрических зарядов q , прошедших через поперечное сечение проводника за время t .

Где: I – сила тока; А q – суммарный электрический заряд; Кл. t – время; с.

Плотностью тока называется отношение силы тока к площади поперечного сечения проводника . Где: δ – плотность тока ; А/м2 I – сила тока , А s –поперечное сечение проводника, , мм2
Слайд 35

Плотностью тока называется отношение силы тока к площади поперечного сечения проводника .

Где: δ – плотность тока ; А/м2 I – сила тока , А s –поперечное сечение проводника, , мм2

Контрольный опрос . Определите какие позиции не входят в признаки, по которым можно судить о наличии тока: Ответ: 3
Слайд 36

Контрольный опрос . Определите какие позиции не входят в признаки, по которым можно судить о наличии тока:

Ответ: 3

ЭДС и напряжение
Слайд 37

ЭДС и напряжение

Чтобы обеспечить продвижение электрических зарядов вдоль электрической цепи, то есть создать электрический ток, необходима сила, которая бы двигала эти заряды.
Слайд 38

Чтобы обеспечить продвижение электрических зарядов вдоль электрической цепи, то есть создать электрический ток, необходима сила, которая бы двигала эти заряды.

Эта сила действует внутри источника и называется электродвижущая сила (ЭДС). ЭДС численно равна разности потенциалов на полюсах источника.
Слайд 39

Эта сила действует внутри источника и называется электродвижущая сила (ЭДС). ЭДС численно равна разности потенциалов на полюсах источника.

Рис. 9.1. Замер ЭДС источника
Слайд 40

Рис. 9.1. Замер ЭДС источника

Потенциалом  данной точки поля называется работа, которую затрачивает электрическое поле, когда оно перемещает положительную единицу заряда из данной точки поля в бесконечность.
Слайд 41

Потенциалом  данной точки поля называется работа, которую затрачивает электрическое поле, когда оно перемещает положительную единицу заряда из данной точки поля в бесконечность.

Если переместить заряд из одной точки поля с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2 , то необходимо совершить работу. Величина, равная разности потенциалов называется напряжением.
Слайд 42

Если переместить заряд из одной точки поля с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2 , то необходимо совершить работу

Величина, равная разности потенциалов называется напряжением.

Рис.9.2. Измерение напряжения
Слайд 43

Рис.9.2. Измерение напряжения

Список похожих презентаций

Потенциал гидроэнергетических ресурсов

Потенциал гидроэнергетических ресурсов

№ 1. Гидроэнергетика и гидроэнергетический потенциал РБ. падающей воды, волн или приливов. Гидроэнергетический потенциал всех мировых рек составляет ...
Потенциал действия

Потенциал действия

Фазы потенциала действия. Потенциал действия (ПД) – это высокоамплитудный, быстро распро- страняющийся по мембране сигнал, обеспечивающий передачу ...
Первичные, вторичные,третичные( ассоциативные) поля коры головного мозга

Первичные, вторичные,третичные( ассоциативные) поля коры головного мозга

Боковая поверхность мозга с пронумерованными полями Бродмана. Центральная часть мозга с пронумерованными полями Бродмана. Первичные поля коры представляют ...

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:2 декабря 2018
Категория:Разные
Содержит:43 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации