Презентация, доклад проект по физике Электроемкость. Конденсаторы

Содержание

Цель проекта: собрать материал о первом конденсаторе, их видах, соединении конденсаторов в батареи, практическом применении конденсаторов.Актуальность: конденсаторы находят широкое применение в различных областях деятельности человека, поэтому по- лезно об этом знать.

Слайд 1МОУ Лесно-Конобеевская СШ
Проект
(Информационный , групповой)
Электроемкость
Конденсаторы
Руководитель: Малышева Т.В.
2016

МОУ Лесно-Конобеевская СШПроект(Информационный , групповой)Электроемкость Конденсаторы Руководитель:  Малышева Т.В.2016

Слайд 2Цель проекта: собрать материал о первом конденсаторе, их видах, соединении конденсаторов

в батареи, практическом применении конденсаторов.

Актуальность: конденсаторы находят широкое применение в различных областях деятельности человека, поэтому по- лезно об этом знать.

Цель проекта: собрать материал о первом конденсаторе, их  видах, соединении конденсаторов в батареи, практическом  применении

Слайд 3План работы над проектом.
1)Подготовка к работе 2)Планирование 3)Поиск информации 4)Обобщение результатов и выводов 5)Защита проекта

(презентация)
План работы над проектом.1)Подготовка к работе 2)Планирование 3)Поиск информации 4)Обобщение результатов и выводов 5)Защита проекта (презентация)

Слайд 4Подготовка к работе.
Определяем тему проекта. Выбираем рабочую группу: Боруроев А., Ларин

М., Колупаев Д.
Подготовка к работе.Определяем тему проекта. Выбираем рабочую группу:  Боруроев А., Ларин М., Колупаев Д.

Слайд 5Планирование
Выбираем источники информации. Каждому участнику определяем конкретные задачи.
Поиск информации.

ПланированиеВыбираем источники информации. Каждому участнику определяем конкретные задачи.Поиск информации.

Слайд 6Обобщение результатов и выводов

Обобщение результатов и выводов

Слайд 8Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение

заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между ними:

В системе СИ единица электроемкости называется фарада (Ф):

Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение заряда q одного из проводников к

Слайд 9Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств

диэлектрика, разделяющего проводники.
Существуют такие конфигурации проводников, при которых электрическое поле оказывается сосредоточенным (локализованным) лишь в некоторой области пространства. Такие системы называются конденсаторами, а проводники, составляющие конденсатор, называются обкладками.
Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего проводники. Существуют такие конфигурации

Слайд 10История
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  В 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и голландский физик Питер ван

Слайд 12Электроемкость конденсатора равна
где q – заряд положительной

обкладки,
U – напряжение между обкладками. Электроемкость конденсатора зависит от его геометрической конструкции и электрической проницаемости заполняющего его диэлектрика и не зависит от заряда обкладок.

Обозначение на схемах:

Электроемкость конденсатора равна   где q – заряд положительной обкладки,   U – напряжение между

Слайд 13Виды конденсаторов по форме обкладок.
1)Плоский конденсатор

Виды конденсаторов по форме обкладок.1)Плоский конденсатор

Слайд 142)Сферический конденсатор

2)Сферический конденсатор

Слайд 153)Цилиндрический конденсатор

3)Цилиндрический конденсатор

Слайд 16Бумажный конденсатор
В настоящее время широко применяются бумажные конденсаторы для напряжений

в несколько сот вольт и ёмкостью в несколько микрофарад. В таких конденсаторах обкладками служат две длинные ленты тонкой металлической фольги, а изолирующей прокладкой между ними – несколько более широкая бумажная лента, пропитанная парафином. Бумажной лентой покрывается одна из обкладок, затем ленты туго свёртываются в рулон и укладываются в специальный корпус. Такой конденсатор, имея размеры спичечного коробка, обладает ёмкостью 10мкФ (металлический шар такой ёмкости имел бы радиус 90км).
Бумажный конденсатор В настоящее время широко применяются бумажные конденсаторы для напряжений в несколько сот вольт и ёмкостью

Слайд 17Слюдяной конденсатор
В радиотехнике применяются слюдяные конденсаторы небольшой ёмкости (от десятков до

десятков тысяч пикофарад). В них листки станиоля прокладываются слюдой так, что все нечётные листки станиоля, соединённые вместе , образуют одну обкладку конденсатора, тогда как чётные листки образуют другую обкладку. Внешний вид и отдельные части такого конденсатора показаны на рисунке. Эти конденсаторы могут работать при напряжениях от сотен до тысяч вольт.
Слюдяной конденсаторВ радиотехнике применяются слюдяные конденсаторы небольшой ёмкости (от десятков до десятков тысяч пикофарад). В них листки

Слайд 18Керамический конденсатор
В последнее время слюдяные конденсаторы в радиотехнике начали заменять керамическими.

Диэлектриком в них служит специальная керамика. Обкладки керамических конденсаторов изготавливаются в виде слоя серебра, нанесённого на поверхность керамики и защищённого слоем лака. Керамические конденсаторы изготавливаются на ёмкости о единиц до сотен пикофарад и на напряжения от сотен до тысяч вольт.
Керамический конденсаторВ последнее время слюдяные конденсаторы в радиотехнике начали заменять керамическими. Диэлектриком в них служит специальная керамика.

Слайд 19Электролитические конденсаторы
Широкое распространение получили так называемые электролитические конденсаторы, диэлектриком в

которых служит тончайший окисный слой на поверхности алюминия или тантала, находящийся в контакте со специальным электролитом. Эти конденсаторы имеют большую ёмкость (до нескольких тысяч микрофарад) при небольших размерах.
Электролитические конденсаторы Широкое распространение получили так называемые электролитические конденсаторы, диэлектриком в которых служит тончайший окисный слой на

Слайд 20Конденсаторы переменной ёмкости с воздушным или твёрдым диэлектриком
Часто используются конденсаторы переменной емкости с

воздушным или твёрдым диэлектриком. Они состоят из двух систем металлических пластин, изолированных друг от друга. Одна система пластин неподвижна, вторая может вращаться вокруг оси. Вращая подвижную систему, плавно изменяют ёмкость конденсатора.
Конденсаторы переменной  ёмкости с воздушным или твёрдым диэлектрикомЧасто используются конденсаторы переменной емкости с воздушным или твёрдым

Слайд 22Конденсаторы могут соединяться между собой, образуя батареи конденсаторов. При параллельном соединении

конденсаторов напряжения на конденсаторах одинаковы: U1 = U2 = U, а заряды равны q1 = С1U и q2 = С2U. Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор электроемкости C, заряженный зарядом q = q1 + q2 при напряжении между обкладками равном U. Отсюда следует
Конденсаторы могут соединяться между собой, образуя батареи конденсаторов. При параллельном соединении конденсаторов напряжения на конденсаторах одинаковы: U1 = U2 = U,

Слайд 23При последовательном соединении одинаковыми оказываются заряды обоих конденсаторов: q1 = q2 = q, а напряжения

на них равны и
Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор, заряженный зарядом q при напряжении между обкладками U = U1 + U2. Следовательно,
При последовательном соединении одинаковыми оказываются заряды обоих конденсаторов: q1 = q2 = q, а напряжения на них равны

Слайд 24Таким образом, при параллельном соединении электроемкости складываются.
Параллельное соединение конденсаторов. C = C1 + C2.
Последовательное

соединение конденсаторов.                          


Таким образом, при параллельном соединении электроемкости складываются.Параллельное соединение конденсаторов. C = C1 + C2. Последовательное соединение конденсаторов.                           

Слайд 26Вывод формулы энергии заряженного

конденсатора

Напряженность созданная одной пластиной

+q

Е

-q

Вывод формулы энергии        заряженного конденсатораНапряженность созданная одной пластиной+qЕ-q

Слайд 27ФОТОВСПЫШКИ
В КЛАВИАТУРЕ

КОМПЬЮТЕРА

ФОТОВСПЫШКИВ КЛАВИАТУРЕКОМПЬЮТЕРА

Слайд 28Пусковые конденсаторы состоят из двух алюминиевых электродов (пластин), между которыми расположена

химически обработанная и пропитанная непроводящим электролитом бумага. Эти конденсаторы имеют диапазон емкостей от 15 до 600 микрофарад (мкФ) и напряжений от 110 до 450 В. Микрофарада служит единицей измерения емкости конденсатора; все конденсаторы оцениваются по величине своей емкости в микрофарадах.
Пусковые конденсаторы состоят из двух алюминиевых электродов (пластин), между которыми расположена химически обработанная и пропитанная непроводящим электролитом

Слайд 29Электробус «Лужок» предназначен для перевозки тридцати пассажиров с максимальной скоростью 25 км/ч

в парковых и выставочных зонах городов. На одной зарядке способен проехать 15 км
Электробус «Лужок» предназначен для перевозки тридцати пассажиров с максимальной скоростью 25 км/ч в парковых и выставочных зонах городов. На одной зарядке

Слайд 30 Радиоволны от различных передающих станций возбуждают в

антенне радио и тв приемника переменные токи различных частот, т.к. каждая станция работает на своей частоте. Настройка контура на нужную частоту (т.е. передачу) обычно осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости .
Радиоволны от различных передающих станций возбуждают в   антенне радио и тв

Слайд 31Рубиновый лазер
Возбуждение квантовых источников света (лазеров) осуществляется с

помощью газоразрядной трубки, вспышка которой происходит при разряде батареи конденсаторов большой емкости.
Рубиновый    лазерВозбуждение квантовых источников света (лазеров) осуществляется с помощью газоразрядной трубки, вспышка которой происходит

Слайд 32Мозаичный экран представляет собой множество маленьких конденсаторов, расположенных рядами. Которые заряжаются

под действием попавшего на них света от изображения предмета. Так получается видеосигнал.


Мозаичный экран представляет собой множество маленьких конденсаторов, расположенных рядами. Которые заряжаются под действием попавшего на них света

Слайд 33Основное применение конденсаторы находят в различных радиотехнических схемах. Они не пропускают

постоянный ток, благодаря этому в радио и тв приемниках меньше посторонних шумов. Их используют в выпрямителях переменного тока и фототехнике.


Основное применение конденсаторы находят в различных радиотехнических схемах. Они не пропускают постоянный ток, благодаря этому в радио

Слайд 341) П.С. Кудрявцев «История физики»
2) Г.С. Ландсберг «Элементарный курс физики»
3) «Справочник

по электрическим конденсаторам» M. Н. Дьяконов, В. И. Карабанов, Присняков В. И. и др
4) Ренне В.Т. «Электрические конденсаторы»
5) Интернет.



Используемая литература:

1) П.С. Кудрявцев «История физики»2) Г.С. Ландсберг «Элементарный курс физики»3) «Справочник по электрическим конденсаторам» M. Н. Дьяконов,

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