Презентация, доклад к уроку 11 класс:Активное индуктивное сопротивление в цепи переменного тока

Содержание

Тема урока:«СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»Учитель физикиМАОУ «СОШ №7»г.Улан-УдэКультикова С.А.

Слайд 1
СОПРОТИВЛЕНИЯ
В ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
РЕЗОНАНС В
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ

СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКАРЕЗОНАНС В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Слайд 2 Тема урока:
«СОПРОТИВЛЕНИЯ
В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»



Учитель физики
МАОУ

«СОШ №7»г.Улан-Удэ
Культикова С.А.







Тема урока:«СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»Учитель физикиМАОУ «СОШ №7»г.Улан-УдэКультикова С.А.

Слайд 3
R,C,L в цепи переменного тока

Вопросы для изучения:

Действующие значения тока

и напряжения. Активное сопротивление в цепи ~ тока
Конденсатор в цепи ~ тока
Индуктивность в цепи ~ тока
Использование частотных свойств конденсатора и катушки индуктивности

R,C,L в цепи переменного токаВопросы для изучения:Действующие значения тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи ~

Слайд 4R C L
@ Краснополянская школа № 1 Домнин Константин Михайлович 2006

год

в цепи переменного тока -1

R C L@ Краснополянская школа № 1 Домнин Константин Михайлович 2006 год  в цепи переменного тока

Слайд 51.Действующие значения тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного тока

1.Действующие значения тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного тока

Слайд 6Действующие значения тока и напряжения, виды сопротивлений
Рассмотрим активное сопротивление в

цепи переменного тока:

R

Мгновенное значение силы тока через активное сопротивление пропорционально мгновенному значению напряжения

Колебания напряжения и силы тока на активном сопротивлении совпадают по фазе

Действующие значения тока и напряжения, виды сопротивлений Рассмотрим активное сопротивление в цепи переменного тока:R Мгновенное значение силы

Слайд 7РЕЗИСТОР В ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
u = Um cos ω t –

мгновенное значение напряжения
i = Im cos ω t – мгновенное значение силы тока

– действующее значение
силы тока

– действующее значение
напряжения

– закон Ома для цепи переменного тока с
резистором, R – активное сопротивление


P = IU = I2R – действующее значение мощности

РЕЗИСТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКАu = Um cos ω t – мгновенное значение напряжения i = Im

Слайд 8РЕЗИСТОР В ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
i
i, u
t
u
В цепи переменного тока, содержащей

активное сопротивление, колебания силы тока i и напряжения и совпадают по фазе
РЕЗИСТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКАi i, utuВ цепи переменного тока, содержащей активное сопротивление, колебания силы тока i

Слайд 92. Конденсатор в цепи переменного тока

C

2. Конденсатор в цепи переменного токаC

Слайд 10Конденсатор в цепи переменного тока
Давайте вспомним, что такое конденсатор
Конденсатор – это

система из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика (воздуха, слюды, керамики …)

Ясно, что конденсатор – это разрыв в цепи (подобно разомкнутому выключателю), поэтому постоянный ток конденсатор не проводит

Конденсатор в цепи переменного токаДавайте вспомним, что такое конденсаторКонденсатор – это система из двух проводников, разделенных слоем

Слайд 11Конденсатор в цепи переменного тока
Итак, конденсатор проводит переменный ток, однако

он оказывает току сопротивление, которое называется емкостным сопротивлением

- емкостное сопротивление

 - циклическая частота протекающего тока
С – электроемкость конденсатора
 - частота тока

Конденсатор в цепи переменного тока Итак, конденсатор проводит переменный ток, однако он оказывает току сопротивление, которое называется

Слайд 12КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
– закон Ома для цепи переменного тока

с
конденсатором

– емкостное сопротивление

q = C Um cos ω t - мгновенное значение заряда
u = Um cos ω t - мгновенное значение напряжения
i = q΄= – С Um ω sin ω t
Im = Um C ω - максимальное значение силы тока
i = Im cos (ω t + π) - мгновенное значение силы тока

КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА– закон Ома для цепи переменного тока с конденсатором– емкостное сопротивлениеq = C

Слайд 13i
i, u
t
u
КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
В цепи переменного тока, содержащей

конденсатор, колебания силы тока i опережают колебания напряжения u на


i i, utuКОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКАВ цепи переменного тока, содержащей конденсатор, колебания силы тока i опережают

Слайд 14КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Слайд 153. Индуктивность в цепи переменного тока

L

3. Индуктивность в цепи переменного токаL

Слайд 16Индуктивность в цепи переменного тока
Давайте вспомним, что такое индуктивность
Индуктивность L– это

физическая величина, подобная массе в механике. Как в механике для изменения скорости тела нужно время, и масса является мерой этого времени (инерция), так и электродинамике для изменения тока через проводник нужно время и индуктивность является мерой этого времени (самоиндукция)

Катушка индуктивности – это обычный проводник с необычной формой, обладающий активным сопротивлением.
Поэтому катушка хорошо проводит постоянный ток, значение которого ограничено только его активным сопротивлением

L

Явление самоиндукции возникает только в моменты включения и выключения (препятствует любому изменению тока)

Индуктивность в цепи переменного токаДавайте вспомним, что такое индуктивностьИндуктивность L– это физическая величина, подобная массе в механике.

Слайд 17Индуктивность в цепи переменного тока
Посмотрим, как ведет себя индуктивность в цепи

переменного тока:

~

Источник ~ тока, обладающий  и r

Замкнем цепь и сравним яркость горения лампочек 1 и 2

Л1

Л2

В цепи сопротивление R поберем равным активному сопротивлению L

R

L

Лампочка Л1 горит гораздо ярче, чем Л2

Почему ?

Индуктивность в цепи переменного токаПосмотрим, как ведет себя индуктивность в цепи переменного тока:~Источник ~ тока, обладающий

Слайд 18Индуктивность в цепи переменного тока
Все дело в явлении самоиндукции, возникающей

в катушке при любом изменении тока, которое мешает этому изменению – поэтому у катушки индуктивности кроме активного сопротивления провода, из которого она сделана, появляется еще одно сопротивление, обусловленное явлением самоиндукции и называемое индуктивным сопротивлением X L

 - циклическая частота протекающего тока
L – индуктивность катушки
 - частота тока

Индуктивность в цепи переменного тока Все дело в явлении самоиндукции, возникающей в катушке при любом изменении тока,

Слайд 19КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
i = Im sin ωt -

мгновенное значение силы тока
еi = – L i΄= – L Im ω cos ωt
и = – еi = Um sin (ωt + ) – мгновенное значение напряжения

Um = L Im ω

– закон Ома для цепи переменного тока с
катушкой индуктивности

XL = ω L – индуктивное сопротивление

КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКАi = Im sin ωt - мгновенное значение силы токаеi = –

Слайд 20i
i, u
t
u
КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
В цепи переменного тока,

содержащей катушку индуктивности, колебания напряжения и опережают колебания силы тока i на
i i, utuКАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКАВ цепи переменного тока, содержащей катушку индуктивности, колебания напряжения и

Слайд 21КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Слайд 22ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, СОДЕРЖАЩЕЕЙ РЕЗИСТОР, КОНДЕНСАТОР, КАТУШКУ ИНДУКТИВНОСТИ


ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, СОДЕРЖАЩЕЕЙ РЕЗИСТОР, КОНДЕНСАТОР, КАТУШКУ ИНДУКТИВНОСТИ

Слайд 23РЕЗОНАНС В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
Резонанс в электрической цепи – явление резкого

возрастания амплитуды вынужденных колебаний тока при совпадении частот ω0 = ω, где
ω 0 – собственная частота колебаний контура;
ω – частота питающего напряжения

Когда в цепи наблюдается резонанс

Амплитуда установившихся колебаний

, при R → 0, I → ∞

При максимальной силе тока:

==> T = Tсоб (ω = ωсоб )

РЕЗОНАНС В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИРезонанс в электрической цепи – явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний тока при

Слайд 255. Использование частотных свойств конденсатора и катушки
Таким образом, в цепи

переменного тока можно выделить 3 вида сопротивлений (или три вида элементов, оказывающих сопротивление току)

СОПРОТИВЛЕНИЕ

активное

реактивное

индуктивное

емкостное

Реальные электрические цепи содержат все виды сопротивлений (активное, индуктивное и емкостное), поэтому ток в реальной цепи зависит от ее полного (эквивалентного) сопротивления, а сдвиг фаз определяется величиной L и C цепи

R

XL

XC

5. Использование частотных свойств конденсатора и катушки Таким образом, в цепи переменного тока можно выделить 3 вида

Слайд 26Тестирование
запущено
Название сайта: zzi.sh Код nue2655
Название теста:
11класс активное, индуктивное,

ёмкостное
сопротивление


Тестирование запущеноНазвание сайта: zzi.sh  Код nue2655 Название теста: 11класс активное, индуктивное, ёмкостное сопротивление

Слайд 27ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ


Работа с теорией

§§ 27-31.
Выписать формулы,
определения


https://kulitikova.wixsite.com/cji37
«4-5» Выполнение письменной работы на gmail.com

СПАСИБО ЗА УРОК!

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ     Работа с теорией        §§

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