Презентация, доклад к уроку Конденсаторы.

Содержание

Задачи занятия:ЗНАТЬУМЕТЬ физический смысл электроемкости, формулу для вычисления электроемкости уединенного проводника, шара, плоского конденсатора, формулу для вычисления энергии заряженного конденсатора.решать задачи на расчет параллельно и последовательно соединенных конденсаторов, решать задачи на расчет энергии заряженного конденсатора.

Слайд 1ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ ПРОВОДНИКА. КОНДЕНСАТОРЫ

ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ ПРОВОДНИКА. КОНДЕНСАТОРЫ

Слайд 2Задачи занятия:
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
физический смысл электроемкости,
формулу для вычисления электроемкости уединенного проводника,

шара, плоского конденсатора,
формулу для вычисления энергии заряженного конденсатора.

решать задачи на расчет параллельно и последовательно соединенных конденсаторов,
решать задачи на расчет энергии заряженного конденсатора.

Задачи занятия:ЗНАТЬУМЕТЬ физический смысл электроемкости, формулу для вычисления электроемкости уединенного проводника, шара, плоского конденсатора, формулу для вычисления

Слайд 3Физический диктант
Напишите обозначение и единицы измерения следующих величин
Сила Кулона
Электрический заряд
Напряженность электрического

поля
Потенциальная энергия электростатического поля
Потенциал электрического поля
Электрическое напряжение
Работа электростатического поля
Кинетическая энергия электрона
Расстояние, на которое переместился электрон

Физический диктантНапишите обозначение и единицы измерения следующих величинСила КулонаЭлектрический зарядНапряженность электрического поляПотенциальная энергия электростатического поляПотенциал электрического поляЭлектрическое

Слайд 4Фронтальный опрос
Закон Кулона
Закон сохранения электрического заряда
Принцип суперпозиции полей
Напряженность электрического поля

;
Работа электростатического поля
Потенциал электрического поля

Фронтальный опросЗакон Кулона Закон сохранения электрического зарядаПринцип суперпозиции полейНапряженность электрического поля ;Работа электростатического поля Потенциал электрического поля

Слайд 5Электроемкость уединенного проводника.

Электроемкость уединенного проводника.

Слайд 6Любое тело способно накапливать электрический заряд.
Характеристикой тела, описывающая его возможность

накапливать электрический заряд является электроемкость тела C : отношение заряда тела к его потенциалу

Любое тело способно накапливать электрический заряд. Характеристикой тела, описывающая его возможность накапливать электрический заряд является электроемкость тела

Слайд 8 В системе единиц СИ единицей электроемкости является фарад (сокращенно Ф).



Один фарад очень большая емкость, поэтому используются дольные единицы:
микрофарад (мкФ, 1 мкФ = 10-6 Ф), нанофарад (нФ, 1 нФ = 10-9 Ф), пикофарад (пФ, 1 пФ = 10-12 Ф).
В системе единиц СИ единицей электроемкости является фарад (сокращенно Ф). Один фарад очень большая емкость, поэтому

Слайд 9Определение
Емкостью в 1 фарад обладает тело, потенциал которого возрастает на

1 вольт при увеличении его заряда на 1 кулон.

Определение Емкостью в 1 фарад обладает тело, потенциал которого возрастает на 1 вольт при увеличении его заряда

Слайд 10Электрическая емкость уединенного шара

Электрическая емкость уединенного шара

Слайд 11Распределение зарядов на поверхности металлического шара.

Распределение зарядов на поверхности металлического шара.

Слайд 12
Найдем
электрическую емкость уединенного шара радиуса R, находящегося в

вакууме.
Найдем электрическую емкость уединенного шара радиуса R, находящегося в вакууме.

Слайд 13Электрическая емкость шара.

Электрическая емкость шара.

Слайд 14Найдем емкость земного шара (радиус R ≈ 6350 км, находится в

вакууме ε = 1):



Найдем емкость земного шара (радиус R ≈ 6350 км, находится в вакууме ε = 1):

Слайд 15Задача 1
Найти электроемкость C уединенного металлического шара радиусом R=1

см.
Задача 1  Найти электроемкость C уединенного металлического шара радиусом R=1 см.

Слайд 16Решение задачи:

Решение задачи:

Слайд 17Задача 2
Определить электроемкость C металлической сферы радиусом R=2 см,

погруженной в воду.
Задача 2  Определить электроемкость C металлической сферы радиусом R=2 см, погруженной в воду.

Слайд 18Решение задачи:

Решение задачи:

Слайд 19Конденсаторы

Конденсаторы

Слайд 20Что такое конденсатор
Это устройство накапливающее и преобразующее электрический ток.

Что такое конденсатор  Это устройство накапливающее и преобразующее электрический ток.

Слайд 21Конденсатор позволяет легко накапливать большие заряды в небольшом объёме пространства.
Конденсатор –

это система двух проводников, разделённых диэлектриком.
Заряд конденсатора - это абсолютное значение заряда одной из обкладок конденсатора.

Конденсатор позволяет легко накапливать большие заряды в небольшом объёме пространства.Конденсатор – это система двух проводников, разделённых диэлектриком.

Слайд 22Характеристикой конденсатора является его электроёмкость.

Единица электроёмкости 1 Фарад [Ф].

1Ф – электроёмкость

двух проводников, если при сообщении им зарядов +1Кл и -1Кл между ними возникает разность потенциалов 1В.


Характеристикой конденсатора является его электроёмкость.Единица электроёмкости 1 Фарад [Ф].1Ф – электроёмкость двух проводников, если при сообщении им

Слайд 24Электроёмкость
зависит от:
не зависит от:
размеров и формы проводников
диэлектрической проницаемости среды.

Q -

заряда
U - напряжения


Электроёмкость зависит от:не зависит от:размеров и формы проводниковдиэлектрической проницаемости среды.Q - зарядаU - напряжения

Слайд 25Электроемкость плоского конденсатора
где S - площадь пластины (обкладки) конденсатора
d -

расстояние между пластинами
eо - электрическая постоянная
e - диэлектрическая проницаемость диэлектрика

Электроемкость плоского конденсаторагде S - площадь пластины (обкладки) конденсатора d - расстояние между пластинами eо - электрическая

Слайд 26Схема конденсатора
где d много меньше размеров проводника.

Схема конденсаторагде d много меньше размеров проводника.

Слайд 27Обозначения на схемах

Обозначения на схемах

Слайд 28Виды конденсаторов:
1. по виду диэлектрика: воздушные, слюдяные, керамические, электролитические
2.

по форме обкладок: плоские, сферические.
3. по величине емкости: постоянные, переменные (подстроечные).

Виды конденсаторов: 1. по виду диэлектрика: воздушные, слюдяные, керамические, электролитические 2. по форме обкладок: плоские, сферические. 3.

Слайд 29Классификация конденсаторов

Классификация конденсаторов

Слайд 30



В мире тысячи видов конденсаторов, для разных

областей применений...

В мире тысячи видов конденсаторов, для разных областей применений...

Слайд 31Бумажные малогабаритные

Бумажные малогабаритные

Слайд 32Бумажный герметичный малогабаритный

Бумажный герметичный малогабаритный

Слайд 33Оксидно-электролитические алюминиевые

Оксидно-электролитические алюминиевые

Слайд 34Электролитические конденсаторы

Электролитические конденсаторы

Слайд 35Керамические конденсаторы

Керамические конденсаторы

Слайд 36Высоковольтные конденсаторы

Высоковольтные конденсаторы

Слайд 37Конденсатор 1 Фарада цифровой

Конденсатор 1 Фарада цифровой

Слайд 38Boss CAP60 - Конденсатор 60 фарад

Boss CAP60 - Конденсатор 60 фарад

Слайд 39Включение конденсаторов в электрическую цепь
параллельное
последовательное


Включение конденсаторов в электрическую цепьпараллельное  последовательное

Слайд 40 Задача 3

Определить электроемкость C плоского слюдяного конденсатора, площадь S

пластин которого равна 100 см2, а расстояние между ними равно 0,1 мм.
Задача 3 Определить электроемкость C плоского слюдяного конденсатора, площадь S пластин которого равна 100 см2, а

Слайд 41Решение задачи:

Решение задачи:

Слайд 42 Задача 4
Конденсаторы соединены так, как это показано на рис. 17.1.

Электроемкости конденсаторов: C1=0,2 мкФ, C2=0,1 мкФ, C3=0,3 мкФ, С4=0,4 мкФ. Определить электроемкость C батареи конденсаторов.
Задача 4Конденсаторы соединены так, как это показано на рис. 17.1. Электроемкости конденсаторов: C1=0,2 мкФ, C2=0,1 мкФ,

Слайд 43Решение задачи:

Решение задачи:

Слайд 44 ЭНЕРГИЯ ЭАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА

ЭНЕРГИЯ ЭАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА

Слайд 45 Энергия конденсатора равна работе, которую совершит электрическое поле при

сближении пластин конденсатора вплотную, или равна работе по разделению положительных и отрицательных зарядов , необходимой при зарядке конденсатора.

Энергия конденсатора равна работе, которую совершит электрическое поле при сближении пластин конденсатора вплотную, или равна

Слайд 47 Задача 5:
Во сколько раз изменится энергия конденсатора при увеличении напряжения

на нем в 4 раза?
Задача 5:Во сколько раз изменится энергия конденсатора при увеличении напряжения на нем в 4 раза?

Слайд 49Задача 6 (Р 769):
Конденсатору емкостью 10 мкФ сообщили заряд 4 мкКл.

Какова энергия заряженного конденсатора?
Задача 6 (Р 769):Конденсатору емкостью 10 мкФ сообщили заряд 4 мкКл. Какова энергия заряженного конденсатора?

Слайд 51Домашнее задание
Параграфы 101-103, упр. 18 (1-3), краткие итоги главы 14!
Индивидуальное: подготовить

сообщение в сопровождении презентации (7-10 слайдов) по одной из тем:
Конденсаторы, которые с нами каждый день;
Обычная современная жизнь без конденсаторов;
Конденсатор и «копилка» - сходство и отличие.

Домашнее заданиеПараграфы 101-103, упр. 18 (1-3), краткие итоги главы 14!Индивидуальное: подготовить сообщение в сопровождении презентации (7-10 слайдов)

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