Презентация, доклад к лекции по физике по теме Электрический ток в электролитах

Содержание

План. Электролиты. Законы электролиза.2. Действие тока на организм человека.3. Применение электролиза в медицине. Биотоки.

Слайд 1
Лекция №9

Тема:
Электрический ток в электролитах. Применение электролиза в медицине.

Лекция №9Тема:Электрический ток в электролитах. Применение электролиза в медицине.

Слайд 2План.
Электролиты. Законы электролиза.


2. Действие тока на организм человека.


3. Применение электролиза в

медицине. Биотоки.
План. Электролиты. Законы электролиза.2. Действие тока на организм человека.3. Применение электролиза в медицине. Биотоки.

Слайд 3
Электролиты – вещества, которые в растворе или в расплаве проводят электрический

ток.


H2S, H3PO4 , H2SO3

Электролиты. Законы электролиза.


HCl, H2SO4 , NaOH, NaCl


Электролиты – вещества, которые в растворе или в расплаве проводят электрический ток.  H2S, H3PO4 , H2SO3Электролиты.

Слайд 4Если добавить в дистиллированную воду немного соли, она становится проводником электрического

тока.
Под действием растворителя(воды) происходит распад молекул растворенного вещества на заряженные ионы и появляются подвижные заряды, необходимые для протекания электрического тока. Такой процесс называется электролитической диссоциацией.
Если добавить в дистиллированную воду немного соли, она становится проводником электрического тока.Под действием растворителя(воды) происходит распад молекул

Слайд 5
В результате диссоциации в растворе образуются положительные ионы(катионы) металла и водорода

и отрицательные (анионы) кислотных остатков и гидроксильные группы
Процесс диссоциации записывается следующим образом:

HCl H++Cl-

NaOH Na++OH-




ZnCl2 Zn2++2Cl-

Электролитическая диссоциация

В результате диссоциации в растворе образуются положительные ионы(катионы) металла и водорода и отрицательные (анионы) кислотных остатков и

Слайд 6В такой записи
показывает процесс диссоциации

процесс рекомбинации(молизации)
в этом процессе разноименно заряженные ионы, соединяясь образуют нейтральные молекулы.
В такой записи      показывает процесс диссоциации      процесс

Слайд 7В состоянии динамического равновесия раствор характеризуется степенью диссоциации
n-

число молекул, распавшихся на ионы
n0 -общее число молекул










Степень диссоциации зависит от температуры, природы вещества и растворителя, концентрации электролита и диэлектрической проницаемости среды.

В состоянии динамического равновесия раствор характеризуется  степенью диссоциации   n- число молекул, распавшихся на ионы

Слайд 8 По отношению к степени электролитической диссоциации электролиты делятся на :
Сильные электролиты

– такие, которые при растворении практически полностью диссоциируют. У них значение степени диссоциации стремится к единице.
Например: HCl, H2SO4 , NaOH, NaCl

Слабые электролиты – такие, которые при растворении почти не диссоциируют. Их степень диссоциации стремится к нулю.



Например: H2S, H3PO4 , H2SO3

По отношению к степени электролитической диссоциации электролиты делятся на : Сильные электролиты – такие, которые

Слайд 9 можно создать, опустив в него электроды – проводники, соединенные

источником тока. Действие электрического поля на электролит

Электрическое поле в электролите

можно создать, опустив в него электроды – проводники, соединенные источником тока.  Действие электрического поля

Слайд 10+

+

+

+

+

+
+


Под действием электрического поля катионы движутся к отрицательному электроду К(катоду), а

анионы к положительному А(аноду)

А

К

На аноде отрицательные ионы отдают лишние электроны
( окислительная реакция) На катоде положительные ионы получают недостающие электроны
( восстановительная реакция ).

+−+−+−+−+−++−−Под действием электрического поля катионы движутся к отрицательному электроду К(катоду), а анионы к положительному А(аноду)АКНа аноде отрицательные

Слайд 11

представляет собой направленное движение ионов под действием электрического поля.

Электрический

ток в электролитах
представляет собой направленное движение ионов под действием электрического поля.Электрический ток в электролитах

Слайд 12Прохождение электрического тока через электролит сопровождается явлением электролиза

Электролиз– выделение на

электродах веществ, входящих в состав электролита.

Электролиз

Прохождение электрического тока через электролит сопровождается явлением электролиза Электролиз– выделение на электродах веществ, входящих в состав электролита.Электролиз

Слайд 13
Масса вещества, выделившегося на электроде прямо пропорциональна заряду q, прошедшему

через электролит
m=kq
k- электрохимический эквивалент вещества, численно равный массе вещества, выделившегося на электроде при прохождении через электролит заряда в 1 Кл.

Законы электролиза

I закон

Масса вещества, выделившегося на электроде прямо пропорциональна заряду q, прошедшему через электролит

Слайд 14 II закон
Электрохимические эквиваленты различных веществ прямо пропорциональны их химическим эквивалентам

k=cх
х- химический эквивалент


М –молярная масса n- валентность F=9,65*104 Кл/моль постоянная Фарадея

II закон  Электрохимические эквиваленты различных веществ прямо пропорциональны их химическим эквивалентам  k=cх  х-

Слайд 15 Постоянная Фарадея F
характеризует электрический заряд, который нужно

пропустить через раствор электролита, чтобы выделить на электроде массу любого вещества численно равную химическому эквиваленту.
Постоянная Фарадея F  характеризует электрический заряд, который нужно пропустить через раствор электролита, чтобы выделить

Слайд 16Объединенный закон электролиза
m=cхq
Масса вещества прямо пропорциональна электрохимическому

эквиваленту и заряду, прошедшему через электролит.

Объединенный закон электролиза  m=cхq  Масса вещества прямо пропорциональна электрохимическому эквиваленту и заряду, прошедшему через электролит.

Слайд 17В тканях организма, электрический ток есть движение разноименно заряженных ионов в

противоположных направлениях.
Прохождение тока через ткани организма сопровождается не только переносом различных веществ, изменением их концентрации в тканях, особенно у мембран, и другими физико-химическими сдвигами, но и химическими процессами.
Эти явления во многом определяют основы биологического и лечебного действия электричества на организм.

2. Действие электрического тока
на организм человека

В тканях организма, электрический ток есть движение разноименно заряженных ионов в противоположных направлениях. Прохождение тока через ткани

Слайд 182. Действие электрического тока
на организм человека
Под действием постоянного

электрического тока:
увеличивается скорость движения крови и лимфы
ускоряется обмен веществ и энергии в тканях организма
усиливается кровоснабжение отдельных органов тела
ускоряются процессы оттока продуктов распада и регенерации поврежденных тканей.

2. Действие электрического тока на организм человека  Под действием постоянного электрического тока:увеличивается скорость движения крови и

Слайд 19Ток, силой свыше 50 мА, опасен для жизни человека. минимальное напряжение,

безопасное для человека, составляет 50 В.
При более высоких напряжениях может произойти повреждение тканей электрическим током – электро- травма. Она обусловливается тепловым действием тока: в тканях организма выделяется большое количество тепла, которое вызывает глубокие ожоги, разрушение и омертвление тканей.

Действие электрического тока
на организм человека

Ток, силой свыше 50 мА, опасен для жизни человека. минимальное напряжение, безопасное для человека, составляет 50 В.

Слайд 20термически,
электролитически
биологически.
Термическое действие характеризуется нагревом тканей, вплоть до ожогов;


Электролитическое действие— разложением органических жидкостей, в том числе и крови;
Биологическое действие электрического тока проявляется в нарушении биоэлектрических процессов и сопровождается раздражением и возбуждением живых тканей и сокращением мышц.


Электрический ток,
протекающий
через организм человека
действует на него:

термически, электролитически биологически. Термическое действие характеризуется нагревом тканей, вплоть до ожогов; Электролитическое действие— разложением органических жидкостей, в

Слайд 21 Биопотенциал (биоэлектрический потенциал, устар. биоток) — обобщенная характеристика взаимодействия зарядов,

находящихся в исследуемой живой ткани, например, в различных областях мозга, в клетках и др. структурах.
Биопотенциал используют для получения информации о состоянии и функционировании различных органов.





3. Применение электролиза
в медицине. Биотоки.

Биопотенциал (биоэлектрический потенциал, устар. биоток) — обобщенная характеристика взаимодействия зарядов, находящихся в исследуемой живой ткани, например,

Слайд 22Электрофорез – электролитическое введение лекарственных веществ в организм через кожу или

слизистые оболочки с помощью постоянного тока. В этом случае на организм действует 2 фактора – лекарственный препарат и гальванический ток.
Гальванический ток – постоянный ток низкого напряжения(до 80 В) и
небольшой силы до 50мА.

Электрофорез – электролитическое введение лекарственных веществ в организм через кожу или слизистые оболочки с помощью постоянного тока.

Слайд 23при лечении заболеваний сердечнососудистой системы,
в онкологической практике,
при лечении туберкулеза.


электрофорез лекарств из растворов, предварительно введенных в полостные органы и др.

Электрофорез применяется

при лечении заболеваний сердечнососудистой системы, в онкологической практике, при лечении туберкулеза. электрофорез лекарств из растворов, предварительно введенных

Слайд 24В растворе, как и в тканевой жидкости, многие лекарственные вещества распадаются

на ионы и в зависимости от их заряда вводятся при электрофорезе с того или иного электрода.
Под действием электрического поля, существующего между электродами, ионы приходят в движение и, преодолевая электрическое сопротивление эпидермиса кожи, проникают вглубь тканей организма.
Благодаря емкостным свойствам тканей под кожей образуется скопление ионов в том месте организма, которое нуждается в лечении.

Лекарственный электрофорез

В растворе, как и в тканевой жидкости, многие лекарственные вещества распадаются на ионы и в зависимости от

Слайд 25 При необходимости использовать для лекарственного электрофореза какое-либо вещество следует

изучить его
способность проникать через кожу под действием гальванического тока,
определить оптимальную концентрацию раствора лекарственного вещества для электрофореза, особенности растворителя.

Лекарственный электрофорез

При необходимости использовать для лекарственного электрофореза какое-либо вещество следует изучить его способность проникать через кожу

Слайд 26 Под действием электрического тока все лекарственные вещества обладают общими

свойствами:
вызывают непрерывное и длительное раздражение нервных рецепторов кожи, приводящее к формированию рефлекторных реакций
могут вступать в местные обменные процессы и влиять на течение физиологических и патологических реакций в тканях области воздействия;
при поступлении из депо в кровь и лимфу лекарственные вещества оказывают в тканях специфическое фармакологическое действие.

Лекарственный электрофорез

Под действием электрического тока все лекарственные вещества обладают общими свойствами:вызывают непрерывное и длительное раздражение нервных

Слайд 27вводимые в организм с помощью постоянного тока лекарства практически не вызывают

побочных реакций, так как концентрация вещества в крови — низкая
обеспечивает пролонгированное действие лекарства, что обусловлено его медленным поступлением из кожного депо (от 1-3 до 15—20 дней).
введение препаратов с помощью электрофореза безболезненно, не сопровождается повреждением кожи и слизистых.


Преимущества электрофореза

вводимые в организм с помощью постоянного тока лекарства практически не вызывают побочных реакций, так как концентрация вещества

Слайд 28Преимущества электрофореза
в зоне поражения или патологическом очаге можно создать высокую

концентрацию лекарственных веществ, не насыщая ими весь организм.
подведение лекарственного вещества к патологическому очагу, в районе которого имеются нарушения кровообращения в виде капиллярного стаза, тромбоза сосудов

Преимущества электрофореза  в зоне поражения или патологическом очаге можно создать высокую концентрацию лекарственных веществ, не насыщая

Слайд 29Применение электрофореза
Показания к применению лекарственного электрофореза складываются из показаний к гальванизации

и переносимости назначенных медикаментов.
Противопоказания
учет индивидуальной переносимости лекарственного вещества.


Применение электрофореза Показания к применению лекарственного электрофореза складываются из показаний к гальванизации и переносимости назначенных медикаментов. Противопоказания

Слайд 30- Какое явление сопровождает прохождение электрического тока через электролит?
- Как действует

электрический ток на организм человека?

- Какие вы знаете законы электролиза?

- Что такое лекарственный электрофорез?

- Что такое биоток?

-Какова природа электрического тока в электролитах?

- Какое явление сопровождает прохождение электрического тока через электролит? - Как действует электрический ток на организм человека?-

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть