Презентация, доклад по физике на тему Электрический ток в различных средах

Содержание

Электрический ток может протекать вМеталлахВакуумеПолупроводникахЖидкостях Газах

Слайд 1Электрический ток в различных средах

Электрический ток в различных средах

Слайд 2Электрический ток может протекать в
Металлах
Вакууме
Полупроводниках
Жидкостях
Газах

Электрический ток может протекать вМеталлахВакуумеПолупроводникахЖидкостях Газах

Слайд 3Электрический ток в металлах
Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение

электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику не происходит переноса вещества, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.
Строение металла
Электрический ток в металлахЭлектрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты

Слайд 4Опыты Толмена и Стюарта являются доказательством того, что металлы обладают электронной

проводимостью

Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов были присоединены к чувствительному баллистическому гальванометру Г. Раскрученная катушка резко тормозилась, и в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией электронов.

Опыты Толмена и Стюарта являются доказательством того, что металлы обладают электронной проводимостью Катушка с большим числом витков

Слайд 5Электрический ток в вакууме
Вакуум - сильно разреженный газ, в котором средняя

длина свободного пробега частицы больше размера сосуда, то есть молекула пролетает от одной стенки сосуда до другой без ударения с другими молекулами. В результате в вакууме нет свободных носителей заряда, и электрический ток не возникает. Для создания носителей заряда в вакууме используют явление термоэлектронной эмиссии.
Электрический ток в вакуумеВакуум - сильно разреженный газ, в котором средняя длина свободного пробега частицы больше размера

Слайд 6ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ – это явление «испарения» электронов с поверхности нагретого металла.
В

вакуум вносят металлическую спираль, покрытую оксидом металла, нагревают её электрическим током (цепь накала) и с поверхности спирали испаряются электроны, движением которых можно управлять при помощи электрического поля.
ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ – это явление «испарения» электронов с поверхности нагретого металла.В вакуум вносят металлическую спираль, покрытую оксидом

Слайд 7Вакуумный триод
Она имеет третий электрод –сетку, знак потенциала на которой управляет

потоком электронов.

Вакуумный триодОна имеет третий электрод –сетку, знак потенциала на которой управляет потоком электронов.

Слайд 8Электрический ток в полупроводниках
Полупроводники - твердые вещества, проводимость которых зависит от

внешних условий (в основном от нагревания и от освещения).
При нагревании или освещении некоторые электроны приобретают возможность свободно перемещаться внутри кристалла, так что при приложении электрического поля возникает направленное перемещение электронов.
полупроводники представляют собой нечто среднее между проводниками и изоляторами.
С понижением температуры сопротивление металлов падает. У полупроводников, напротив, с понижением температуры сопротивление возрастает и вблизи абсолютного нуля они практически становятся изоляторами.
Электрический ток в полупроводникахПолупроводники - твердые вещества, проводимость которых зависит от внешних условий (в основном от нагревания

Слайд 9Электрический ток в жидкостях
Электролитами принято называть проводящие среды, в которых протекание

электрического тока сопровождается переносом вещества. Носителями свободных зарядов в электролитах являются положительно и отрицательно заряженные ионы. Электролитами являются водные растворы неорганических кислот, солей и щелочей.
Сопротивление электролитов падает с ростом температуры, так как с ростом температуры растёт количество ионов.
Электрический ток в жидкостяхЭлектролитами принято называть проводящие среды, в которых протекание электрического тока сопровождается переносом вещества. Носителями

Слайд 10Явление электролиза
это выделение на электродах веществ, входящих в электролиты; Положительно заряженные ионы

(анионы) под действием электрического поля стремятся к отрицательному катоду, а отрицательно заряженные ионы (катионы) - к положительному аноду. На аноде отрицательные ионы отдают лишние электроны (окислительная реакция ) На катоде положительные ионы получают недостающие электроны (восстановительная ).

Явление электролизаэто выделение на электродах веществ, входящих в электролиты; Положительно заряженные ионы (анионы) под действием электрического поля

Слайд 11Законы электролиза Фарадея
Законы электролиза определяют массу вещества, выделяемого при электролизе на

катоде или аноде за всё время прохождения электрического тока через электролит.

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

Законы электролиза ФарадеяЗаконы электролиза определяют массу вещества, выделяемого при электролизе на катоде или аноде за всё время

Слайд 12Электрический ток в газах
Зарядим конденсатор и подключим его обкладки к электрометру.

Заряд на пластинах конденсатора держится сколь угодно долго, не наблюдается перехода заряда с одной пластины конденсатора на другую. Следовательно воздух между пластинами конденсатора не проводит ток.
В обычных условиях отсутствует проводимость электрического тока любыми газами. Нагреем теперь воздух в промежутке между пластинами конденсатора, внеся в него зажженную горелку. Электрометр укажет появление тока, следовательно при высокой температуре часть нейтральных молекул газа распадается на положительные и отрицательные ионы. Такое явление называется ионизацией газа.


Электрический ток в газахЗарядим конденсатор и подключим его обкладки к электрометру. Заряд на пластинах конденсатора держится сколь

Слайд 13Прохождение электрического тока через газ называется разрядом.
Разряд, существующий при действии внешнего

ионизатора, - несамостоятельный.
Если действие внешнего ионизатора продолжается, то через определенное время в газе устанавливается внутренняя ионизация (ионизация электронным ударом) и разряд становится самостоятельным.

Прохождение электрического тока через газ называется разрядом.Разряд, существующий при действии внешнего ионизатора, - несамостоятельный.Если действие внешнего ионизатора

Слайд 14Виды самостоятельного разряда:
Искровой
Тлеющий
Коронный
Дуговой

Виды самостоятельного разряда:Искровой ТлеющийКоронный Дуговой

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