Презентация, доклад по физики на тему Электричество

Содержание

Электрический заряд. Закон Кулона

Слайд 1Электричество
Темы: 1. Электрический заряд. Закон Кулона.

2. Электрическое поле.
3. Потенциал. Напряжение.
4. Конденсаторы.
ЭлектричествоТемы: 1. Электрический заряд. Закон Кулона.       2. Электрическое поле.

Слайд 2Электрический заряд. Закон Кулона

Электрический заряд. Закон Кулона

Слайд 3Заряд – мера электромагнитного взаимодействия двух заряженных тел.

Заряд – мера электромагнитного взаимодействия двух заряженных тел.

Слайд 4Заряд электрона
Заряд электрона – минимальный заряд, меньше него в природе не

существует.
е=1,6*10-19Кл
Заряд электронаЗаряд электрона – минимальный заряд, меньше него в природе не существует. е=1,6*10-19Кл

Слайд 5Закон сохранения электрического заряда
Электрические заряды не возникают и не исчезают, а

только перераспределяются между всеми телами, участвующими в том или ином физическом процессе.
Закон сохранения электрического зарядаЭлектрические заряды не возникают и не исчезают, а только перераспределяются между всеми телами, участвующими

Слайд 6Взаимодействие зарядов.
- Заряды бывают двух видов: положительные и отрицательные.
- Одноименные заряды

отталкиваются, разноименные притягиваются.
Взаимодействие зарядов.- Заряды бывают двух видов: положительные и отрицательные.- Одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются.

Слайд 7Закон Кулона
Был открыт Шарлем Кулоном в 1785 г.
Модуль силы взаимодействия

двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению модулей этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.
Закон КулонаБыл открыт Шарлем Кулоном в 1785 г. Модуль силы взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо

Слайд 8Взаимодействие в средах.
Диэлектрическая проницаемость – величина, которая определяет, во сколько раз

сила взаимодейстия зарядов в физической среде, меньше чем в вакууме.

Взаимодействие в средах.Диэлектрическая проницаемость – величина, которая определяет, во сколько раз сила взаимодейстия зарядов в физической среде,

Слайд 9Электрометр

Прибор для обнаружения заряда.

ЭлектрометрПрибор для обнаружения заряда.

Слайд 10Электрическое поле

Электрическое поле

Слайд 11Любой заряд создает вокруг себя электрическое поле

Любой заряд создает вокруг себя электрическое поле

Слайд 12Свойства электрического поля:
Существует вокруг любого заряженного тела, но может существовать и

без него.
Материально
Действует на заряд с силой
С увеличением расстояния – ослабевает
Распространяется со скоростью света
Обладает энергией
Свойства электрического поля:Существует вокруг любого заряженного тела, но может существовать и без него.МатериальноДействует на заряд с силойС

Слайд 13Напряженность
Физическая величина, равная отношению силы, действующей на точечный неподвижный заряд, к

этому заряду.



Единицы измерения: Н/Кл или В/м
НапряженностьФизическая величина, равная отношению силы, действующей на точечный неподвижный заряд, к этому заряду.Единицы измерения: Н/Кл или В/м

Слайд 14Если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля,

то результатирующая напряженность в этой точке равна сумме напряженностей в этой точке.

Если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля, то результатирующая напряженность в этой точке

Слайд 15Силовые линии
Реально не существуют
Не замкнуты
От + к -
Не прерывны
Не пересекаются

Силовые линииРеально не существуютНе замкнутыОт + к -Не прерывныНе пересекаются

Слайд 16Однородное электрическое поле
Напряженность одинакова во всех точках.

Однородное электрическое полеНапряженность одинакова во всех точках.

Слайд 17Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Разность потенциалов. Напряжение.

Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Разность потенциалов. Напряжение.

Слайд 18Потенциал
Отношение потенциальной энергии заряда к его значению называется потенциалом.

φ=Eп/q

В СИ потенциал измеряется в вольтах: [B]


ПотенциалОтношение потенциальной энергии заряда к его значению называется потенциалом.

Слайд 19Принцип суперпозиций
Потенциалы складываются алгебраически

φ=φ1+φ2+φ3+…

Принцип суперпозицийПотенциалы складываются алгебраически     φ=φ1+φ2+φ3+…

Слайд 20Работа поля
Работа не зависит от формы траектории, а только от начального

и конечного положения заряда.

A=-q(φ2-φ1)



Работа поляРабота не зависит от формы траектории, а только от начального и конечного положения заряда.

Слайд 21Разность потенциалов
Напряжение между двумя точками – это разност потенциалов между ними.
Отношение

работы сил поля при перемещении заряда к величине этого заряда называется напряжением.


В СИ измеряется в вольтах: [B]
Разность потенциаловНапряжение между двумя точками – это разност потенциалов между ними.Отношение работы сил поля при перемещении заряда

Слайд 22Дополнительные формулы
Работа:
A=qEd
Напряженность:

E=U/d


















Дополнительные формулыРабота:       A=qEdНапряженность:       E=U/d

Слайд 23Конденсаторы.

Конденсаторы.

Слайд 24Конденсаторы
Электрические устройства для накопления заряда

КонденсаторыЭлектрические устройства для накопления заряда

Слайд 25Устройство конденсатора
Простейший конденсатор – две параллельные металлические пластины, разделенные слоем диэлектрика.

Устройство конденсатораПростейший конденсатор – две параллельные металлические пластины, разделенные слоем диэлектрика.

Слайд 26Емкость конденсатора
С=q/U
Единицей измерения емкости

является 1 Фарада
Электроемкость плоского конденсатора:
C=εε0S/d
S – площадь пластин, d – расстояние между пластинами.
Емкость конденсатора       С=q/UЕдиницей измерения емкости является 1 ФарадаЭлектроемкость плоского конденсатора:

Слайд 27Конденсаторы бывают:
Воздушные
Слюдяные
Электролитические
Бумажные

Конденсаторы бывают:ВоздушныеСлюдяныеЭлектролитическиеБумажные

Слайд 28Свойства конденсатора:
Емкость конденсатора зависит от размеров и формы конденсатора и от

среды
Емкость не зависит от заряда, напряжения и материала, из которого он изготовлен
Свойства конденсатора:Емкость конденсатора зависит от размеров и формы конденсатора и от средыЕмкость не зависит от заряда, напряжения

Слайд 29Энергия конденсатора
Энергия электрического поля, сосредоточенного внутри конденсатора:

W=qU2/2=CU2/2=q2/2C

Энергия конденсатораЭнергия электрического поля, сосредоточенного внутри конденсатора:W=qU2/2=CU2/2=q2/2C

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