Презентация, доклад по физике на тему:Получение переменного электрического тока

Содержание

Электрогенератор. Получение переменного тока. Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Колебательный контур. Электромагнитные колебания и их свойства.

Слайд 1Презентация на тему: Получение переменного электрического тока

Презентация на тему: Получение переменного электрического тока

Слайд 2Электрогенератор. Получение переменного тока. Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние. Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны. Колебательный контур. Электромагнитные колебания и их свойства.
Электрогенератор.  Получение переменного тока. Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  Колебательный контур.

Слайд 3Опыт Фарадея
Что делали и что наблюдали в ходе этого опыта?
Меняется ли

направление тока в ходе опыта? Как это определили?
Меняется ли величина тока в ходе опыта? Как это определили?
Опыт ФарадеяЧто делали и что наблюдали в ходе этого опыта?Меняется ли направление тока в ходе опыта? Как

Слайд 4Определение переменного тока
Электрический ток, периодически меняющийся со

временем по модулю и направлению, называется переменным током.
Определение переменного тока    Электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению, называется

Слайд 5Определение электрогенератора
В настоящее время для получения переменного тока используют индукционные электромеханические

генераторы, действие которых основано на явлении ЭМИ.
Электромеханический индукционный генератор – устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую.
Определение электрогенератораВ настоящее время для получения переменного тока используют индукционные электромеханические генераторы, действие которых основано на явлении

Слайд 6Устройство электрогенератора

Устройство электрогенератора

Слайд 7Типы электростанций

Типы электростанций

Слайд 8Трансформатор
Для повышения и понижения напряжения используют трансформаторы, действие которых

основано на явлении ЭМИ.
Трансформатор  Для повышения и понижения напряжения используют трансформаторы, действие которых основано на явлении ЭМИ.

Слайд 9Основные этапы производства, передачи и потребления электроэнергии





Основные этапы производства, передачи и потребления электроэнергии

Слайд 10Передача электроэнергии на расстояние

Передача электроэнергии  на расстояние

Слайд 11Электростатическое поле
Вокруг наэлектризованного тела существует электростатическое поле, которое создается неподвижными электрическими

зарядами и обнаруживается при помощи электроскопа.
Электростатическое полеВокруг наэлектризованного тела существует электростатическое поле, которое создается неподвижными электрическими зарядами и обнаруживается при помощи электроскопа.

Слайд 12Магнитное поле
Вокруг проводника с током существует магнитное поле, которое создается движущимися

электрическими зарядами и обнаруживается при помощи магнитной стрелки.
Магнитное полеВокруг проводника с током существует магнитное поле, которое создается движущимися электрическими зарядами и обнаруживается при помощи

Слайд 13Электромагнитное поле
В разных системах отсчета одно и

то же заряженное тело одновременно может и покоиться (т.е. создавать электростатическое поле), и двигаться (т.е. создавать магнитное поле).
Т.о. электрическое и магнитное поля – проявления единого целого: электромагнитного поля.
Электромагнитное поле – особый вид материи, порождающийся ускоренно движущимися зарядами.
Электромагнитное поле    В разных системах отсчета одно и то же заряженное тело одновременно может

Слайд 14Сравнение механических и электромагнитных волн
Механические волны
М.в. – распространяющиеся в пространстве механические

колебания
В м.в. колеблются частицы среды
М.в. могут распространяться только в упругой среде

Электромагнитные волны

Э-м. в. – распространяющиеся в пространстве электромагнитные колебания.
В э-м в. колеблются (т.е. изменяются со временем) значения характеристик электрической и магнитной составляющих э-м поля
Э-м в. могут распространяться и в вакууме.

Сравнение механических  и электромагнитных волнМеханические волныМ.в. – распространяющиеся в пространстве механические колебанияВ м.в. колеблются частицы средыМ.в.

Слайд 15Определение электромагнитных волн
Электромагнитная волна представляет собой систему порождающих друг друга и

распространяющихся в пространстве переменных электрического и магнитного полей.

Определение  электромагнитных волнЭлектромагнитная волна представляет собой систему порождающих друг друга и распространяющихся в пространстве переменных электрического

Слайд 16Сравнение колебательной системы и колебательного контура
Колебательная система
Колебательный контур

Сравнение колебательной системы и колебательного контураКолебательная системаКолебательный контур

Слайд 17Свойства электромагнитных колебаний

При электромагнитных колебаниях изменения индукции магнитной составляющей и электрической

составляющей э-м поля происходят в плоскостях, перпендикулярных направлению распространения волны, т.о. э-м волна является
поперечной.




Скорость распространения э-м колебаний в вакууме равна 300 000 км/с.
Свойства  электромагнитных колебанийПри электромагнитных колебаниях изменения индукции магнитной составляющей и электрической составляющей э-м поля происходят в

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