Презентация Электродинамика изучает электромагнитное взаимодействие заряженных частиц. Электростатика – раздел электродинамики, изучающи онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Электродинамика изучает электромагнитное взаимодействие заряженных частиц. Электростатика – раздел электродинамики, изучающи абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 37 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Электродинамика изучает электромагнитное взаимодействие заряженных частиц. Электростатика – раздел электродинамики, изучающи



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    37 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    4.03 MB
  • Просмотров:
    85
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Электродинамика изучает
Содержание слайда: Электродинамика изучает электромагнитное взаимодействие заряженных частиц. Электростатика – раздел электродинамики, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов.

№2 слайд
Электрический заряд
Содержание слайда: Электрический заряд Способность частиц к электромагнитному взаимодействию характеризует электрический заряд. Электрический заряд - физическая величина, определяющая силу электромагнитного взаимодействия

№3 слайд
Посмотрите анимацию и
Содержание слайда: Посмотрите анимацию и объясните происходящее.

№4 слайд
Электризация При электризации
Содержание слайда: Электризация При электризации заряжаются оба тела, в ней участвующие. Электризация - это процесс получения электрически заряженных тел из электронейтральных. Степень электризации тел в результате взаимного трения характеризуется значением и знаком электрического заряда, полученного телом.

№5 слайд
Строение атома
Содержание слайда: Строение атома

№6 слайд
Схема образования ионов
Содержание слайда: Схема образования ионов

№7 слайд
Причины электризации При
Содержание слайда: Причины электризации При электризации одни вещества отдают электроны, а другие их присоединяют. Различие энергии связи электрона с атомом в различных веществах.

№8 слайд
Заряды рождаются и исчезают
Содержание слайда: Заряды рождаются и исчезают попарно: сколько родилось(исчезло) положительных зарядов, столько родилось (исчезло) и отрицательных. В этом суть закона сохранения электрического заряда. Заряды рождаются и исчезают попарно: сколько родилось(исчезло) положительных зарядов, столько родилось (исчезло) и отрицательных. В этом суть закона сохранения электрического заряда.

№9 слайд
Контрольный вопрос В
Содержание слайда: Контрольный вопрос В типографиях, в цехах текстильных фабрик устанавливают специальные приборы - нейтрализаторы, которые разделяют молекулы воздуха на положительно и отрицательно заряженные ионы. Почему это уменьшает электризацию трущихся частей машин и изделий (бумаги в ротационной машине, пряжи в ткацком станке) и способствует уменьшению неполадок и аварий?

№10 слайд
Содержание слайда:

№11 слайд
Содержание слайда:

№12 слайд
Действие электрического поля
Содержание слайда: Действие электрического поля на электрические заряды Электрическое поле — особая форма поля, существующая вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также в свободном виде в электромагнитных волнах. Электрическое поле непосредственно невидимо, но может наблюдаться по его действию и с помощью приборов.

№13 слайд
Напряженность электрического
Содержание слайда: Напряженность электрического поля Напряженностью электрического поля называют физическую величину, равную отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда:

№14 слайд
вещества по проводимости
Содержание слайда: вещества по проводимости проводники это вещества, которые проводят электрический ток есть свободные заряды

№15 слайд
Содержание слайда:

№16 слайд
Содержание слайда:

№17 слайд
Металлический проводник в
Содержание слайда: Металлический проводник в электростатическом поле

№18 слайд
Строение диэлектрика строение
Содержание слайда: Строение диэлектрика строение молекулы поваренной соли NaCl электрический диполь- совокупность двух точечных зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку.

№19 слайд
Виды диэлектриков Полярные
Содержание слайда: Виды диэлектриков Полярные Состоят из молекул, у которых не совпадают центры распределения положительных и отрицательных зарядов поваренная соль, спирты, вода и др.

№20 слайд
Содержание слайда:

№21 слайд
Содержание слайда:

№22 слайд
Электрический ток. Сила тока,
Содержание слайда: Электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Непрерывное упорядоченное движение свободных носителей электрического заряда называется электрическим током. Сила тока I – скалярная физическая величина, равная отношению заряда Δq, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени Δt, к этому интервалу времени: В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах (А). Напряжение — это отношение работы тока на определенном участке электрической цепи к заряду, протекающему по этому же участку цепи. Единицей измерения напряжения станет 1 вольт За направление тока принимается направление движения положительных зарядов

№23 слайд
Электрический ток. Сила тока,
Содержание слайда: Электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление — скалярная физическая величина, характеризующая свойства проводника и равная отношению напряжения на концах проводника к силе электрического тока, протекающему по нему; где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, l — длина проводника, S — площадь сечения.

№24 слайд
Закон Ома для участка цепи
Содержание слайда: Закон Ома для участка цепи Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.

№25 слайд
Параллельное и
Содержание слайда: Параллельное и последовательное соединение проводников I1 = I2 = I U = U1 + U2 = IR R = R1 + R2 При последовательном соединении полное сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных проводников

№26 слайд
Работа электрического тока.
Содержание слайда: Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца Работа электрического тока: ΔA = UIΔt Закон Джоуля–Ленца: ΔQ = ΔA = RI2Δt

№27 слайд
Содержание слайда:

№28 слайд
Магнитное поле - это вид
Содержание слайда: Магнитное поле - это вид материи, окружающей движущиеся заряды (или проводники с током), и проявляющейся в действии на движущиеся заряды (или проводники с током).

№29 слайд
Картина линий магнитной
Содержание слайда: Картина линий магнитной индукции магнитного поля полосового магнита:

№30 слайд
Картина линий магнитной
Содержание слайда: Картина линий магнитной индукции магнитного поля соленоида (катушки):

№31 слайд
Картина линий магнитной
Содержание слайда: Картина линий магнитной индукции магнитного поля прямолинейного проводника с током (правило буравчика):

№32 слайд
Направление линий магнитной
Содержание слайда: Направление линий магнитной индукции определяют по правилу правой руки: если расположить правую руку так, чтобы большой палец указывал на направление тока, то четыре согнутых пальца укажут на направление линий магнитной индукции поля, созданного этим током.

№33 слайд
Сила, с которой магнитное
Содержание слайда: Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называется силой Ампера

№34 слайд
Направление силы Ампера
Содержание слайда: Направление силы Ампера определяют по правилу левой руки (см. стр. 93, рис. 13.2) Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь перпендикулярно ей, а четыре вытянутых пальца были направлены по направлению тока, то отогнутый большой палец укажет на направление силы Ампера.

№35 слайд
Рамка с током в магнитном
Содержание слайда: Рамка с током в магнитном поле Если в магнитное поле поместить не прямолинейный проводник, а рамку с током, то рамка повернется.

№36 слайд
Сила, действующая на
Содержание слайда: Сила, действующая на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, называется силой Лоренца.

№37 слайд
Направление силы Лоренца
Содержание слайда: Направление силы Лоренца определяют по правилу левой руки (см. стр. 94, рис. 13.4) Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь перпендикулярно ей, а четыре вытянутых пальца были направлены по направлению скорости положительно заряженной частицы, то отогнутый большой палец укажет на направление силы Лоренца.

Скачать все slide презентации Электродинамика изучает электромагнитное взаимодействие заряженных частиц. Электростатика – раздел электродинамики, изучающи одним архивом:
Похожие презентации