Презентация, доклад по физике на тему Электризация

Содержание

ОпределенияЭлектродина́мика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (то есть, рассматриваются переменные поля, зависящие от времени) и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд (электромагнитное взаимодействие).Электростатика — раздел учения об электричестве, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов.Электромагнит — устройство, создающее магнитное поле при прохождении электрического тока через него.

Слайд 1Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №26"
Презентация

на тему:
“Электризация”

Выполнила ученица 10.1 класса:
Герасимова Алиса Александровна
Проверила учитель по физике:
Елькина Галина Владимировна

Балашиха
2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение городского округа Балашиха

Слайд 2Определения
Электродина́мика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (то есть, рассматриваются переменные

поля, зависящие от времени) и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд (электромагнитное взаимодействие).
Электростатика — раздел учения об электричестве, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов.
Электромагнит — устройство, создающее магнитное поле при прохождении электрического тока через него.

ОпределенияЭлектродина́мика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (то есть, рассматриваются переменные поля, зависящие от времени) и его

Слайд 3Строение атома
Положительное ядро, вокруг которого вращаются отрицательные электроны.







Заряд протона равен заряду

электрона по величине. В обычных условиях тело нейтрально.

Строение атомаПоложительное ядро, вокруг которого вращаются отрицательные электроны.Заряд протона равен заряду электрона по величине. В обычных условиях

Слайд 4Ион
Заряд тела положителен (+) - это значит, что не хватает электронов.


Атом с недостатком электронов - положительный ион.







Заряд тела отрицателен (-) - это значит, что избыток электронов.
Атом с избытком электронов - отрицательный ион.

ИонЗаряд тела положителен (+) - это значит, что не хватает электронов. Атом с недостатком электронов - положительный

Слайд 5В V в. до н.э. люди заметили (Фалес?), что пылинки притягиваются

к натертому янтарю (электричество от греч. "электрон" - янтарь).

В V в. до н.э. люди заметили (Фалес?), что пылинки притягиваются к натертому янтарю (электричество от греч.

Слайд 6Электрический заряд
Электрический заряд - физическая величина, определяющая силу электромагнитного взаимодействия
Существуют два

вида электрических зарядов- положительные и отрицательные.

Единицы измерения в СИ:  q  = Кл 1 (кулон), (1 Кл - это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 с при силе тока 1 А).

Заряд 1 Кл - очень большой в электростатике. Обычные заряды мкКл, нКл.
(Заряд грозового облака 1020 Кл, в отдельных случаях - до 300 Кл.
Земля имеет отрицательный
заряд, равный 5,7.105Кл.)

Обозначение- q, Q
Элементарный элeктрический заряд:

Электрический заряд дискретен (квантован)
Q=ne, где n- целое число.


Электрический зарядЭлектрический заряд - физическая величина, определяющая силу электромагнитного взаимодействияСуществуют два вида электрических зарядов- положительные и отрицательные.Единицы

Слайд 7Существует два "рода" зарядов, которые условно называют положительными (стекло, потертое о

шелк) и отрицательными (эбонит потертый о шерсть).

Существует два

Слайд 8Модуль заряда тела определяется по формуле:
 
Q= n ∙ e

 где е =

1,6 × 10-19Кл - элементарный заряд,
n-количество избыточных (недостающих) электронов.
 
Модуль заряда тела определяется по формуле: Q= n ∙ e где е = 1,6 × 10-19Кл - элементарный заряд,

Слайд 9Приборы для обнаружения заряда: электроскоп, электрометр

Приборы для обнаружения заряда:  электроскоп, электрометр

Слайд 10В своих опытах доказали существование наименьшего электрического заряда
Милликен Роберт Эндрюс (1868-1953)
Иоффе

Абрам Федорович (1880-1960)
В своих опытах доказали существование наименьшего  электрического заряда Милликен  Роберт Эндрюс  (1868-1953)Иоффе  Абрам

Слайд 11Электрон – частица с наименьшим
отрицательным зарядом.
m=9,1*10-31 кг

Электрон – частица с наименьшим отрицательным зарядом.m=9,1*10-31 кг

Слайд 12Цель опыта: обнаружить элементарный электрический заряд.

Опыт: Маленькая капелька масла облучается светом (ультрафиолетовыми

лучами). В результате фотоэффекта она приобретает электрический заряд. Сила тяжести уравновешивается электрической силой. По результатам опыта можно рассчитать отношение заряда частицы, выбиваемой с поверхности тела, к ее массе (удельный заряд).

Опыт Иоффе-Милликена.

Цель опыта: обнаружить элементарный электрический заряд.Опыт:	Маленькая капелька масла облучается светом (ультрафиолетовыми лучами). В результате фотоэффекта она приобретает

Слайд 13Делимость заряда
Величина "е" - элементарный заряд. В СИ е=1,6.10-19 Кл Такой

заряд имеет электрон (-), протон (+), другие заряженные элементарные частицы.
Любой электрический заряд, больший элементарного, выражается целым числом элементарных зарядов. Не существует (в рамках классической электродинамики) заряда, выраженного дробным числом элементарных зарядов. Т.е. q=Ne.

удельный заряд электрона

Делимость зарядаВеличина

Слайд 14Закон сохранения заряда
Электрически изолированная система тел - система тел, через границу

которой не проникают заряды.
Алгебраическая сумма зарядов электрически изолированной системы тел - постоянна.



Систему называют изолированной или замкнутой, если в нее не вводятся или из нее не выводятся электрические заряды.

Закон сохранения зарядаЭлектрически изолированная система тел - система тел, через границу которой не проникают заряды. Алгебраическая сумма

Слайд 15Примеры выполнения закона сохранения заряда
1. Заряженная капля делится на две равные

капли.

2. Соединение двух заряженных капель.

Примеры выполнения закона сохранения заряда1. Заряженная капля делится на две равные капли. 2. Соединение двух заряженных капель.

Слайд 163. Соприкосновение заряженных шариков
4. Ядерные реакции


7 + 2

= 8 + 1


92 = 90 + 2

3. Соприкосновение заряженных шариков4. Ядерные реакции  7 + 2 = 8 + 1 92 = 90

Слайд 17Как взаимодействуют заряженные тела?
Мы можем наблюдать, что заряженные тела взаимодействуют  (притягиваются

или отталкиваются), находясь на некотором расстоянии друг от друга.
Взаимодействие неподвижных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, осуществляется посредством электрического поля, порожденного зарядами. Это взаимодействие происходит не мгновенно, а распространяется в вакууме со скоростью с.

Коэффициент пропорциональности
Электрическая постоянная

Как взаимодействуют заряженные тела?Мы можем наблюдать, что заряженные тела взаимодействуют  (притягиваются или отталкиваются), находясь на некотором расстоянии

Слайд 18Электрометр является достаточно
грубым прибором; он не позволяет
исследовать силы взаимодействия


зарядов. Впервые закон взаимодействия неподвижных зарядов был установлен французским физиком Ш. Кулоном (1785 г.). В своих опытах Кулон измерял силы притяжения и
отталкивания заряженных шариков
с помощью сконструированного им прибора – крутильных весов.
Электрометр является достаточно грубым прибором; он не позволяет исследовать силы взаимодействия зарядов. Впервые закон взаимодействия неподвижных зарядов

Слайд 19Электризация
Электризация- процесс получения электрически заряженных тел из электронейтральных.
Электризация трением: а) участвуют два

тела; б) оба заряжаются: одно- положительно, другое- отрицательно. в) заряды обоих тел одинаковы по величине.

Электризация соприкосновением с заряженным телом.
Электризация через влияние ( электростатическая индукция).

Электризация трением, ударом. Электроны переходят от тела В к телу А.

Перенос заряда с заряженного тела на электрометр.

ЭлектризацияЭлектризация- процесс получения электрически заряженных тел из электронейтральных.Электризация трением: а) участвуют два тела; б) оба заряжаются: одно-

Слайд 20Закон Кулона
Сила взаимодействия между двумя неподвижными точечными зарядами, находящимися в вакууме,

прямо пропорциональна произведению модулей зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.


где  ε0 = 8,854 ∙ 10 -12

электрическая постоянная, 
k = 9 ∙ 109
 

Закон КулонаСила взаимодействия между двумя неподвижными точечными зарядами, находящимися в вакууме, прямо пропорциональна произведению модулей зарядов, обратно

Слайд 21Напряженность электрического поля
Электрическим полем называют вид материи, посредством которой происходит взаимодействие

электрических зарядов.
Поле, создаваемое неподвижными зарядами, называют электростатическим.
Свойства электрического поля: а)порождается электрическими зарядами; б)обнаруживается по действию на заряд; в)действует на заряды с некоторой силой.
Напряженность электрического поля в данной точке численно равна силе, с которой поле действует на единичный положительный заряд, помещенный в эту точку.
Напряженность электрического поляЭлектрическим полем называют  вид материи, посредством которой  происходит взаимодействие электрических зарядов.Поле, создаваемое неподвижными

Слайд 22Напряженность- силовая характеристика электрического поля.
Единица измерения.
Напряженность поля точечного заряда.
Принцип суперпозиции(наложения) полей.


Напряженность- силовая  характеристика электрического поля.  Единица измерения.Напряженность поля  точечного заряда.Принцип суперпозиции(наложения) полей.

Слайд 23Силовые линии электрического поля
Линии напряженности электростатического поля- линии, касательные к которым

в каждой точке поля совпадают по направлению с вектором напряженности поля.
Направление линий соответствует направлению силы, действующей на положительный заряд
Силовые линии электрического поляЛинии напряженности электростатического поля- линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают по

Слайд 24Вещество в электрическом поле По электрическим свойствам вещества делят:
Проводники- вещества, в которых свободные

заряды перемещаются по всему объёму.
Свободные заряды- заряженные частицы одного знака, способные перемещаться под действием электрического поля.

Диэлектрики- вещества, содержащие только связанные заряды.
Связанные заряды- разноимённые заряды, входящие в состав атомов и молекул, которые не могут перемещаться под действием поля независимо друг от друга.

Вещество в электрическом поле По электрическим свойствам вещества делят:Проводники- вещества, в которых свободные заряды перемещаются по всему

Слайд 25Диэлектрики в электрическом токе
Полярные. Молекулы-диполи.
Неполярные.

Диэлектрики в электрическом токеПолярные. Молекулы-диполи. Неполярные.

Слайд 26Напряженность электрического поля в диэлектрике меньше, чем в вакууме
Напряженность электрического поля

в диэлектрике меньше, чем в вакууме.
- диэлектрическая проницаемость, показывает во сколько раз напряженность электростатического поля в диэлектрике меньше, чем в вакууме.

Напряженность электрического поля в диэлектрике меньше, чем в вакуумеНапряженность электрического поля в диэлектрике меньше, чем в вакууме.

Слайд 27Проводник в электрическом токе
Электростатическая индукция-перераспределение зарядов на поверхности проводника, помещенного в

электростатическое поле.
Напряженность поля внутри проводника равна нулю (электростатическая защита).
Линии напряженности перпендикулярны поверхности проводника.
Поверхность металла-эквипотенциальная поверхность.

Проводник в электрическом токеЭлектростатическая индукция-перераспределение зарядов  на поверхности проводника, помещенного в электростатическое поле.Напряженность поля внутри

Слайд 28СПАСИБО ЗА внимание!

СПАСИБО ЗА внимание!

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