Презентация, доклад по физике на тему Конденсатор

Содержание

Цели проблемных лекций:1. Усвоение обучающимися теоретических знаний (ОК.1)2. Развитие самостоятельного теоретического мышления (ОК.4)3. Формирование профессиональной мотивации будущего специалиста (ОК.7)

Слайд 1Проблемная лекция
по физике,
как средство формирования
общих компетенций

Проблемная лекция по физике, как средство формированияобщих компетенций

Слайд 2Цели проблемных лекций:
1. Усвоение обучающимися теоретических знаний (ОК.1)

2. Развитие самостоятельного теоретического

мышления (ОК.4)

3. Формирование профессиональной мотивации будущего специалиста (ОК.7)
Цели проблемных лекций:1. Усвоение обучающимися теоретических знаний (ОК.1)2. Развитие самостоятельного теоретического мышления (ОК.4)3. Формирование профессиональной мотивации будущего

Слайд 3Принцип построения
1. Разработка системы учебных проблем

2. Диалогическое изложение материала

3. Визуализация информации

Принцип построения1. Разработка системы учебных проблем2. Диалогическое изложение материала3. Визуализация информации

Слайд 5Конденсаторы
Энергия
заряженного
конденсатора

КонденсаторыЭнергия заряженного конденсатора

Слайд 6Цель урока:
Задачи:
1.Сформировать понятия «конденсатор», «заряд конденсатора», «электроёмкость плоского конденсатора»,«энергия

заряженного конденсатора» (ОК 1- ОК 7)
2. Формировать учебно-информационных компетенций: умений находить и обрабатывать информацию из разных источников (ОК 4, ОК 2)
3. Формировать коммуникативные компетенции: умений работать в группе, коллективе.( ОК 5)
4. Формировать компетенции взаимоконтроля, самоконтроля (ОК 3)
5. Показать связь изучаемого материала с профессией и последующим изучением материала.

Формирование элементов теории конденсатора, представлений о материальности электрического поля.

Цель урока: Задачи: 1.Сформировать понятия «конденсатор», «заряд конденсатора», «электроёмкость плоского конденсатора»,«энергия заряженного конденсатора» (ОК 1- ОК 7)2.

Слайд 7Три пути ведут к знанию:
путь размышления – это путь самый

благородный,
путь подражания – это путь самый легкий
и путь опыта – это путь самый горький.

КОНФУЦИЙ

Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь подражания – это путь

Слайд 8Большой электроемкостью обладает конденсатор – система из двух или более проводников

(обкладок), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.

Конденсатор (от лат.) – «сгуститель электрического заряда»
Большой электроемкостью обладает конденсатор – система из двух или более проводников (обкладок), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого

Слайд 9Заряд конденсатора –
модуль заряда одной из обкладок
Способы зарядки
1. Зарядить обкладки

равными разноименными зарядами

2. Соединить одну из обкладок, а другую заземлить (на ней появится заряд, равный по величине и противоположный по знаку
Заряд конденсатора – модуль заряда одной из обкладокСпособы зарядки1. Зарядить обкладки равными разноименными зарядами 2. Соединить одну

Слайд 10История создания конденсатора
В 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон

Клейст и голландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку».

Питер ван Мушенбрук
(1692—1761)
История создания конденсатораВ 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и голландский физик Питер ван

Слайд 11Условное обозначение на схемах
ПЕРЕМЕННЫЙ
ПОСТОЯННЫЙ
+
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ

Условное обозначение на схемахПЕРЕМЕННЫЙ ПОСТОЯННЫЙ +ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ

Слайд 12Опыт
электроемкость плоского конденсатора

Опыт электроемкость плоского конденсатора

Слайд 13Электроемкость плоского конденсатора
d
S
S
Зависит от:

1. Геометрических размеров и формы проводников
2. Взаимного расположения

проводников
3. Диэлектрической проницаемости

*

Электроемкость плоского конденсатораdSSЗависит от:1. Геометрических размеров и формы проводников2. Взаимного расположения проводников3. Диэлектрической проницаемости*

Слайд 14Соединения конденсаторов
1. Параллельное
Второй частный случай

Если параллельно соединены одинаковые конденсатора,

то их общую емкость можно быстро определить по формуле:

Общая емкость любого количества параллельно соединенных конденсаторов определяется по формуле:

Эквивалентная (общая) емкость параллельно соединенных конденсаторов, равна сумме ёмкостей этих конденсаторов.

С=С1+С2+Cn

Соединения конденсаторов1. Параллельное Второй частный случай Если параллельно соединены одинаковые конденсатора, то их общую емкость можно быстро

Слайд 15Соединения конденсаторов
Общая емкость любого количества последовательно соединенных конденсаторов определяется по формуле:


Величина, обратная эквивалентной (общей) емкости последовательно соединенных конденсаторов, равна сумме величин, обратных емкостям этих конденсаторов.
Первый частный случай
Если последовательно соединены одинаковые конденсатора, то их общую емкость можно быстро определить по формуле:

2. Последовательное

или



Соединения конденсаторовОбщая емкость любого количества последовательно соединенных конденсаторов определяется по формуле: Величина, обратная эквивалентной (общей) емкости последовательно

Слайд 16Типы конденсаторов
Бумажные
Воздушные
Электролитические
Слюдяные
Керамические
Пленочные
Полипропиленовые

Типы конденсаторовБумажныеВоздушныеЭлектролитическиеСлюдяныеКерамическиеПленочныеПолипропиленовые

Слайд 17Бумажные конденсаторы.
Состоит из двух полос фольги. Диэлектриком является бумага, пропитанная твёрдым

расплавленным или жидким трансформаторным маслом, воском.
Бумажные конденсаторы.Состоит из двух полос фольги. Диэлектриком является бумага, пропитанная твёрдым расплавленным или жидким трансформаторным маслом, воском.

Слайд 18Бумажные конденсаторы.
Достоинства:
Недостатки:
высокая надежность и электрическая прочность.
высокая емкость на единицу объема,

низкий ток утечки.

большой вес,
большая собственная индуктивность и собственное сопротивление.

Бумажные конденсаторы.Достоинства:Недостатки:высокая надежность и электрическая прочность. высокая емкость на единицу объема, низкий ток утечки. большой вес, большая

Слайд 19Воздушные конденсаторы.
Диэлектриком в таких конденсаторах выступает воздух.

Воздушные конденсаторы.Диэлектриком в таких конденсаторах выступает воздух.

Слайд 20Воздушные конденсаторы.
Достоинства:
Недостатки:
простота изготовления переменных конденсаторов,
рассчитаны на постоянные механические воздействия.
нестабильность,
зависимость от

температуры и влажности среды,
ненадежность,
большие габариты,
маленькая емкость на единицу объёма,
низкая электрическая прочность,
Воздушные конденсаторы.Достоинства:Недостатки:простота изготовления переменных конденсаторов,рассчитаны на постоянные механические воздействия.нестабильность, зависимость от температуры и влажности среды, ненадежность, большие

Слайд 21Электролитические конденсаторы.
1 обкладка- фольга, 2 обкладка – бумага, пропитанная раствором электролита.

Диэлектриком является слой оксидов на поверхности активного металла.
Электролитические конденсаторы.1 обкладка- фольга, 2 обкладка – бумага, пропитанная раствором электролита. Диэлектриком является слой оксидов на поверхности

Слайд 22Электролитические конденсаторы.
Достоинства:
Недостатки:
высокая емкость на единицу объема
полярность,
низкая надежность и электрическая

прочность,
высокие потери,
нестабильность,
потеря свойств со временем,
высокие внутренние индуктивность и сопротивление.

Электролитические конденсаторы.Достоинства:Недостатки:высокая емкость на единицу объема полярность, низкая надежность и электрическая прочность, высокие потери, нестабильность,

Слайд 23Слюдяные конденсаторы.
Обкладками является фольга или слой напыленного на слюду металла. Диэлектрик

- слюда. Слюда сама способна накапливать энергию. Ее диэлектрическая проницаемость намного больше единицы, так что при меньших габаритах удается накопить больше энергии.
Слюдяные конденсаторы.Обкладками является фольга или слой напыленного на слюду металла. Диэлектрик - слюда. Слюда сама способна накапливать

Слайд 24Слюдяные конденсаторы.
Достоинства:
Недостатки:
высокая емкость на единицу объема.
высокая электрическая прочность.
нестабильность параметров,


зависимость емкости от силы тока,
высокая стоимость.

Слюдяные конденсаторы.Достоинства:Недостатки: высокая емкость на единицу объема. высокая электрическая прочность.нестабильность параметров, зависимость емкости от силы тока, высокая

Слайд 25Керамические конденсаторы.
Диэлектриком служит керамика на основе титанатов циркония , кальция, никеля,

бария.
Керамические конденсаторы.Диэлектриком служит керамика на основе титанатов циркония , кальция, никеля, бария.

Слайд 26Керамические конденсаторы.
Достоинства:
Недостатки:
низкие шумы,
высокая температурная и временная стабильность,
надежность,
низкие потери,


электрическая прочность.

плохие массогабаритные характеристики.

Керамические конденсаторы.Достоинства:Недостатки:низкие шумы, высокая температурная и временная стабильность, надежность, низкие потери, электрическая прочность.плохие массогабаритные характеристики.

Слайд 27Пленочные конденсаторы.
Обкладки – фольга, диэлектрик- синтетическая пленка. Такие

конденсаторы могут обладать самыми разными свойствами в зависимости от применяемых пленок. Их чаше всего используют электрических схемах.
Пленочные конденсаторы.   Обкладки – фольга, диэлектрик- синтетическая пленка. Такие конденсаторы могут обладать самыми разными свойствами

Слайд 28Пленочные конденсаторы.
Достоинства:
Недостатки:
возможность выдерживать выбросы напряжения, которое может в 2

раза превышать номинальное значение;
выдерживать обратное напряжение,

ограниченная ёмкость из-за малых габаритов.

Пленочные конденсаторы.Достоинства: Недостатки: возможность выдерживать выбросы напряжения, которое может в 2 раза превышать номинальное значение; выдерживать обратное

Слайд 29Полипропиленовые конденсаторы.
Диэлектриком является полипропилен, тефлон или другие специальные полимеры высокой электрической

прочности и сопротивления..
Полипропиленовые конденсаторы.Диэлектриком является полипропилен, тефлон или другие специальные полимеры высокой электрической прочности и сопротивления..

Слайд 30Полипропиленовые конденсаторы.
Достоинства:

Недостатки:

имеют

очень высокое сопротивление диэлектрика.
низкий уровень шума

саморазряд в них идет очень медленно

Полипропиленовые конденсаторы.    Достоинства:    Недостатки: имеют очень высокое сопротивление диэлектрика.низкий уровень шумасаморазряд

Слайд 31Энергия заряженного конденсатора

Энергия заряженного конденсатора

Слайд 32Энергия заряженного конденсатора
Задание: Вывести формулу для расчета энергии
заряженного конденсатора (

с.144)
Энергия заряженного конденсатораЗадание: Вывести формулу для расчета энергии заряженного конденсатора ( с.144)

Слайд 33Формула энергии плоского конденсатора

Формула энергии плоского конденсатора

Слайд 34Применение конденсаторов
Работу выполнили
Студенты группы Э-10
Панов М и Малютин Д.

Применение конденсаторовРаботу выполнили Студенты группы Э-10Панов М и Малютин Д.

Слайд 35Конденсаторы нашли широкое применение в быту и технике.

Конденсаторы нашли широкое применение в быту и технике.

Слайд 36При быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например в

фотовспышках.
При быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например в фотовспышках.

Слайд 37Так как конденсатор способен длительное время сохранять заряд , то его

можно использовать в качестве элемента памяти или устройстве хранения электрической энергии
Так как конденсатор способен длительное время сохранять заряд , то его можно использовать в качестве элемента памяти

Слайд 38Под каждой клавишей клавиатуры компьютера находится конденсатор , электроёмкость которого изменяется

при нажатии на клавишу .
Под каждой клавишей клавиатуры компьютера находится конденсатор , электроёмкость которого изменяется при нажатии на клавишу .

Слайд 39Так же конденсаторы применяются осветительных сетях с натриевыми лампами.

Так же конденсаторы применяются осветительных сетях с натриевыми лампами.

Слайд 40В лазерной технике – для получения мощных импульсов.

В лазерной технике – для получения мощных импульсов.

Слайд 41 Современной электроэнергетике конденсаторы находят себе также весьма разнообразное и ответственное применение.
1)для электрической

сварки разрядом;
2) для защиты от перенапряжений;
3) для пуска конденсаторных электродвигателей

Современной электроэнергетике конденсаторы находят себе также весьма разнообразное и ответственное применение.1)для электрической сварки разрядом;2) для защиты от перенапряжений;3)

Слайд 42Кроме электроники и электроэнергетики, конденсаторы
применяют и в других неэлектротехнических областях

техники и промышленности для следующих основных целей:
Кроме электроники и электроэнергетики, конденсаторы применяют и в других неэлектротехнических областях техники и промышленности для следующих основных

Слайд 43В металлопромышленности - в высокочастотных установках для плавки и термической обработки металлов.

В металлопромышленности - в высокочастотных  установках для плавки  и термической обработки металлов.

Слайд 44В автотракторной технике – в схемах зажигания для искрогашенияв контактах и для подавления

радиопомех.
В автотракторной технике – в схемах зажигания  для искрогашенияв контактах и для подавления радиопомех.

Слайд 45В медицинской технике – в рентгеновской аппаратуре, в устройствах электротерапии и

т.д.
В медицинской технике – в рентгеновской аппаратуре,  в устройствах электротерапии и т.д.

Слайд 46В технике использования атомной энергии для мирных целей – для изготовления

дозиметров, для кратковременного получения больших токов и т.д
В технике использования атомной  энергии для мирных целей – для изготовления дозиметров,  для кратковременного получения

Слайд 47Техника безопасности при работе с конденсаторами
Электрические конденсаторы при неправильном обращении могут

взрываться если:

1. Изменять полярность
2. Превышать номинальное напряжение
3. Нагревать до высокой температуры
4. Деформировать корпус конденсатора
5. Проверять уровень заряда косвенными способами
6. Замыкать цепь конденсаторами при оголенных проводах
Техника безопасности при работе с конденсаторамиЭлектрические конденсаторы при неправильном обращении могут взрываться если:1. Изменять полярность2. Превышать номинальное

Слайд 48Техника безопасности при работе с конденсаторами
1. Устройство сетчатых ограждений – исключающая

возможность прикосновения к заряженному конденсатору
2. Надежные крепления батареи конденсаторов, предупреждающее следующее от вибрации
3. Замена неисправных предохранителей при замкнутом рубильнике в цепи отключаемой емкости
4. Использование последовательно соединенных электрических ламп накаливания в качестве разрядного сопротивления
Техника безопасности при работе с конденсаторами1. Устройство сетчатых ограждений – исключающая возможность прикосновения к заряженному конденсатору2. Надежные

Слайд 49Практическая работа
1. Тип конденсатора
2. Определить электроемкость конденсатора
3. Рабочее напряжение
4. Вычислить энергию

заряженного конденсатора

Определение энергии заряженного конденсатора

5. Вычислить мощность конденсатора за 10 секунд

Практическая работа1. Тип конденсатора2. Определить электроемкость конденсатора3. Рабочее напряжение4. Вычислить энергию заряженного конденсатораОпределение энергии заряженного конденсатора5. Вычислить

Слайд 50Домашнее задание:
Репродуктивный
Продуктивный
Творческий
написать
конспект
по теме

решить задачи (приложение)
Изготовить самодельный конденсатор переменной емкости

Домашнее задание:РепродуктивныйПродуктивныйТворческийнаписать конспект по темерешить задачи (приложение)Изготовить самодельный конденсатор переменной емкости

Слайд 51Спасибо всем!!!

Спасибо всем!!!

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