Презентация, доклад на тему Начала электроники. Урок 2.

Содержание

Единицы измерения резисторовОм

Слайд 1 Мы измеряем расстояние в милях или километрах, вес в

фунтах или килограммах, температуру в градусах Фаренгейта или Цельсия, а электрическое сопротивление в омах. Ом является международной единицей измерения (входит в систему СИ).
В международном обозначении сопротивления в омах используется греческая буква омега — ≪Ω≫, как это показано на рисунке, а в русском обозначении ≪Ом≫. Буква ≪K≫ (или альтернативное обозначение ≪KΩ≫ соответственно в русском обо-
значении ≪кОм≫) означает килоом, что равно 1000 Ом (таблица).
Буква ≪M≫ (или ≪МΩ≫ — в русском обозначении ≪МОм≫) означает мегаом, что равно 1 000 000 Ом.

Единицы измерения резисторов

Мы измеряем расстояние в милях или километрах, вес в фунтах или килограммах, температуру в градусах

Слайд 2Единицы измерения резисторов
Ом

Единицы измерения резисторовОм

Слайд 3Электротехнические материалы
Материал, о котором известно, что он обладает очень большим сопротивлением,

называют изолятором .
Большинство пластмасс и синтетических материалов, включая цветное покрытие проводов, являются изоляторами.
А материал, который имеет очень низкое сопротивление, называют проводником .
Такие металлы, как медь, алюминий, серебро и золото, являются отличными проводниками.

Человек, который открыл сопротивление
Георг Симон Ом , изображенный на рисунке, родился в Баварии в 1787 г. И работал в безвестности большую часть своей жизни. Он изучал природу электричества, используя металлическую проволоку, которую сделал для себя сам (вы не смогли бы спуститься в подвал дома для того, чтобы достать моток проволоки в начале 1800-х годов).

Электротехнические материалыМатериал, о котором известно, что он обладает очень большим сопротивлением, называют изолятором .Большинство пластмасс и синтетических

Слайд 4Несмотря на свои ограниченные ресурсы и недостаточные математические способности, Ом в

1827 г. оказался в состоянии доказать, что электрическое сопротивление проводника, например меди, имеет прямо пропорциональную зависимость от поперечного сечения этого проводника, а ток, который протекает через него, пропорционален напряжению, приложенному к нему при постоянной температуре. Через 14 лет Королевское научное общество Великобритании в Лондоне окончательно признало значение его вклада и удостоило его своей высшей наградой — медалью Копли (Copley Medal). Сегодня это открытие известно, как закон Ома .
Несмотря на свои ограниченные ресурсы и недостаточные математические способности, Ом в 1827 г. оказался в состоянии доказать,

Слайд 5Основные сведения о Вольтах
Электрическое напряжение измеряется в вольтах. Вольт является международной

единицей измерения (входит в систему СИ). Один милливольт это 1/1000 вольта (таблица).
Основные сведения о ВольтахЭлектрическое напряжение измеряется в вольтах. Вольт является международной единицей измерения (входит в систему СИ).

Слайд 6Алессандро Вольта родился в Италии в 1745 году задолго до того,

как наука стала делиться на различные отрасли. После изучения химии (он открыл метан в 1776 году) он стал профессором физики и стал интересоваться так называемым гальваническим откликом, который заключался в том, что нога лягушки начинала дергаться под воздействием удара статического электричества.
Используя стакан для вина, заполненный соленой водой, Вольта продемонстрировал, что химическая реакция между двумя электродами, один из которых был сделан из меди, а другой из цинка, будет приводить к возникновению постоянного электрического тока. В 1800 году он улучшил свою конструкцию, выполнив ее в виде пластин из меди и цинка, разделенных картоном, смоченным в соленой воде. Эта ≪вольтова стопка≫ стала первой электрической батареей.
Алессандро Вольта родился в Италии в 1745 году задолго до того, как наука стала делиться на различные

Слайд 7Основные сведения об Амперах
Мы измеряем электрический ток в амперах. Ампер —

это международная единица, которая очень часто имеет такое
международное обозначение, как ≪A≫. Один миллиампер это
1/1000 ампера (таблица).
Основные сведения об АмперахМы измеряем электрический ток в амперах. Ампер — это международная единица, которая очень часто

Слайд 8Родившийся в 1775 году во Франции, Андре- Мари Ампер (рис. 1.36)

был математически одаренным ребенком, который стал преподавателем естественных наук, несмотря на то, что большую часть своих знаний он приобрел самостоятельно — в лаборатории своего отца. Его наиболее известной работой была разработанная им в 1820 году теория электромагнетизма, которая позволяет объяснить, что источником магнитного поля является движущийся электрический заряд, т. е. электрический ток. Он также построил первый прибор для измерения слабого электрического тока (сейчас этот прибор известен, как гальванометр ) и открыл такой элемент, как фтор.

Отец электромагнетизма

Родившийся в 1775 году во Франции, Андре- Мари Ампер (рис. 1.36) был математически одаренным ребенком, который стал

Слайд 9Повторение: Лабораторная работа – исследование:
Начертить в тетради схему (рисунок).
Получить у

учителя вариант(номер по порядку в учебной группе).
Выписать данные для проведения исследования подписать на схеме рядом с элементами данные из варианта.
Повторение: Лабораторная работа – исследование:Начертить в тетради схему (рисунок). Получить у учителя вариант(номер по порядку в учебной

Слайд 10Начертить в тетради таблицу , заполнить данными, согласно варианту.
Собрать схему в

программе.
Провести исследования.
Заполнить таблицу .
Исходя из получившихся данных попробовать сделать выводы, записать их в тетрадь.
Начертить в тетради таблицу , заполнить данными, согласно варианту.Собрать схему в программе.Провести исследования.Заполнить таблицу .Исходя из получившихся

Слайд 11Исследование цепи переменного тока
Элементы: Генератор, Нагревательный элемент, Резистор, Провода, Два мультиметра,

Осциллограф
Исследование цепи переменного токаЭлементы: Генератор, Нагревательный элемент, Резистор, Провода, Два мультиметра, Осциллограф

Слайд 12Исследование цепи переменного тока
1. Собираем схему. Цепь разомкнута

Исследование цепи переменного тока 1. Собираем схему. Цепь разомкнута

Слайд 132. Проверяем характеристики генератора.
Цепь разомкнута
Выделяем ЛКМ элемент «Генератор»
Открываем

вкладку «Параметры деталей»
Записываем в тетрадь:
частоту колебаний в Герцах
эффективное значение в Вольтах
2. Проверяем характеристики генератора.   Цепь разомкнутаВыделяем ЛКМ элемент «Генератор»Открываем вкладку «Параметры деталей»Записываем в тетрадь: частоту

Слайд 143. Наблюдаем форму напряжения на генераторе
Цепь разомкнута
На элемент «Генератор»

подсоединяем контакты входа «А» осциллографа
Наблюдаем форму сигнала на экране осциллографа
Зарисовываем в тетрадь форму сигнала на экране осциллографа
3. Наблюдаем форму напряжения на генераторе  Цепь разомкнутаНа элемент «Генератор» подсоединяем контакты входа «А» осциллографаНаблюдаем форму

Слайд 154. Проверяем характеристики нагревателя.
Цепь разомкнута
Выделяем ЛКМ элемент «Нагреватель»
Открываем

вкладку «Параметры деталей»
Записываем в тетрадь:
рабочую мощность в ваттах
рабочее напряжение в Вольтах
4. Проверяем характеристики нагревателя.   Цепь разомкнутаВыделяем ЛКМ элемент «Нагреватель»Открываем вкладку «Параметры деталей»Записываем в тетрадь: рабочую

Слайд 165. Проверяем характеристики Переменного резистора.
Цепь разомкнута
Выделяем ЛКМ элемент

«Переменный резистор»
Открываем вкладку «Параметры деталей»
Записываем в тетрадь:
общее сопротивление в КОМ
5. Проверяем характеристики Переменного резистора.   Цепь разомкнутаВыделяем ЛКМ элемент «Переменный резистор»Открываем вкладку «Параметры деталей»Записываем в

Слайд 176. Генератор
Элемент «Генератор» используется в качестве источника переменного напряжения.
Его применение

напоминает обыкновенную электрическую розетку с характеристиками:
Напряжение – 220 В
Частота колебаний – 50 Гц

Элемент «Генератор» можно представить как переносной мото-генератор для садового домика с характеристиками:
Напряжение – 220 В
Частота колебаний – 50 Гц

Характеристики элемента «Генератор» можно изменять во вкладке «Параметры детали».

6. ГенераторЭлемент «Генератор» используется в качестве источника переменного напряжения. Его применение напоминает обыкновенную электрическую розетку с характеристиками:Напряжение

Слайд 187. Нагревательный элемент
Элемент «Нагреватель» используется в качестве потребителя в электрической цепи.


Его применение напоминает обыкновенную бытовую электроплитку с характеристиками:
Напряжение – 240 В
Мощность – 800 Вт

Другие аналоги этого устройства:
Утюг
Чайник
Тостер
И т.д.

Характеристики элемента «Нагреватель» можно изменять во вкладке «Параметры детали».

7. Нагревательный элементЭлемент «Нагреватель» используется в качестве потребителя в электрической цепи. Его применение напоминает обыкновенную бытовую электроплитку

Слайд 198. Переменный резистор
В кинотеатре постепенно гаснет свет. Используется переменный резистор в

качестве регулятора освещения.

Движущийся ползунок регулирует величину используемого сопротивления.
В верхнем положении будет полное использование сопротивления (указано в параметрах детали), а в нижнем минимальное

Движущийся
регулятор

Изменяемая
величина
сопротивления

Характеристики элемента «переменный резистор» можно изменять во вкладке «Параметры детали».

Ползунок или регулятор двигаем «рукой»

8. Переменный резисторВ кинотеатре постепенно гаснет свет. Используется переменный резистор в качестве регулятора освещения.Движущийся ползунок регулирует величину

Слайд 209. Мультметр
Универсальный измерительный прибор. Измеряет переменный и постоянный токи, напряжения, сопротивления

и т.д.

Измерение переменного напряжения

Клемма «+»

Клемма «-»
Или «Земля»

У прибора имеются два провода для подключения к объекту измерения.
Для измерения переменного напряжения полярность проводов не имеет значения.
Измерение проводится в двух точках нужного элемента.

Переключатель прибора ставим в один из двух пределов измерения:
750 В
200 В
В нашем случае это 200 В

9. МультметрУниверсальный измерительный прибор. Измеряет переменный и постоянный токи, напряжения, сопротивления и т.д.Измерение переменного напряженияКлемма «+»Клемма «-»Или

Слайд 2110. Собираем схему. Подключаем приборы. Включаем выключатель. Цепь замкнута
Первый

прибор измеряет напряжение на нагревательном элементе V1
Второй прибор измеряет напряжение на переменном резисторе V2

Напряжение генератора 220 В, 50 Гц –обозначим V

Цепь замкнута. Сопротивлением выключателя пренебрегаем (на нем напряжения не будет).
Напряжение на резисторе и нагревателе в сумме должны дать рабочее напряжение генератора. V1+V2 = V

21,9 +198,0 = 219,9 В

Это примерно 220 В

10. Собираем схему. Подключаем приборы. Включаем выключатель.   Цепь замкнутаПервый прибор измеряет напряжение на нагревательном элементе

Слайд 2211. Схема старая. Приборы подключены. Передвигаем движок вниз да упора.

Цепь замкнута

Нагревательный элемент светится красным цветом . Прибор работает.
Напряжение на нагревательном элементе большое V1
Напряжение на резисторе маленькое V2
129,8 + 90, 1 = 219,9 В

11. Схема старая. Приборы подключены. Передвигаем движок вниз да упора.   Цепь замкнутаНагревательный элемент светится красным

Слайд 2312. Схема старая. Приборы подключены. Передвигаем движок вверх да упора.

Цепь замкнута

Нагревательный элемент не светится . Прибор не работает.
Напряжение на нагревательном элементе маленькое V1
Напряжение на резисторе большое V2
15,5 + 204= 219,5 В

12. Схема старая. Приборы подключены. Передвигаем движок вверх да упора.   Цепь замкнутаНагревательный элемент не светится

Слайд 2412. Схема старая. Приборы подключены. Изменяем положение движка. Цепь замкнута
92,0

+127,0 = 219,0 В

205+14,2 = 219,2 В

Сопротивление резистора самое большое.
Нагреватель горит тускло

Сопротивление резистора самое маленькое.
Нагреватель горит ярко.

Регулировка нагрева прибора

12. Схема старая. Приборы подключены. Изменяем положение движка.  Цепь замкнута92,0 +127,0 = 219,0 В205+14,2 = 219,2

Слайд 25Выводы:
В цепи переменного тока могут использоваться мощные потребители электрической энергии
Электрическую цепь

возможно изготовить своими руками
В электрическую цепь можно установить приборы регулирования мощности потребления
Все параметры цепи возможно измерить и выбрать оптимальный режим работы
Выводы:В цепи переменного тока могут использоваться мощные потребители электрической энергииЭлектрическую цепь возможно изготовить своими рукамиВ электрическую цепь

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