Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Елементарні частинки взаємодіють між собою.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Елементарні частинки взаємодіють між собою. 4. Експериментально доведено, що протони, які знаходяться за межами ядра, відштовхуються між собою; електрони – відштовхуються між собою, а протон і електрон притягуються між собою. Таку взаємодію назвали електромагнітною. 5. Тому протонам та електронам окрім маси надали ще одну характеристику - електричний заряд. Електричний заряд - є фізичною величиною, яка визначає інтенсивність електромагнітної взаємодії.
6. Електричні заряди протона та електрона називають елементарними. (позначають літерою – е, одиниця вимірювання – Кл (Кулон). 7.По характеру взаємодії (протягування та відштовхування) електричні заряди поділили на дві групи, які умовно назвали - позитивними та негативними. Історично склалось так, що електричний заряд протона назвали позитивним, а електричний заряд електрона - негативним. 8. Електричні заряди елементарних частинок (елементарні заряди) відповідно рівні: протона е = + 1,6 ∙ 10-19Кл, або просто е =1,6 ∙ 10-19Кл; електрона е = - 1,6 ∙ 10-19Кл 9. За звичайних умов атоми не проявляють жодних електричних властивостей. Такий атом називають нейтральним. В нейтральному атомі кількість протонів рівна кількості електронів і відповідно кількість позитивного заряду рівна кількості негативного заряду. 10. За звичайних умов усі тіла є нейтральними тобто сумарна кількість протонів рівна сумарній кількості електронів і відповідно кількість позитивного заряду рівна кількості негативного заряду 11. Надати тілу електричний заряд (наелектризувати) означає накопичити на ньому додаткову (надлишкову) кількість протонів або електронів.
12. Довільний електричний заряд т іла q кратний елементарному заряду е. Це твердження називають дискретністю, або кажуть, що електричний заряд кантується. 13. Закон збереження електричного заряду: Алгебраїчна сума електричних зарядів в ізольованій системі є величиною сталою.
- Електроскоп (від грец. «skopein» — бачити) — для виявлення і порівняння зарядів. - Електрометр — для вимірювання зарядів.
15. Незалежно від того чи притягуються заряди чи відштовхуються їх взаємодію описують законом Кулона, відкритим експериментально у 1785р: Сила взаємодії між двома точковими зарядами прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними і напрямлена по прямій яка з’єднує ці заряди:
q1 q2 Точковими називають електричні заряди, що знаходяться на тілах, розміри яких набагато менші за відстань між цими тілами, тобто
16. Сила взаємодії між зарядами залежить від середовища в якому вони взаємодіють. Найкраща взаємодія у вакуумі, а у довільному середовищі є гіршою. Фізична величину, яка показує у скільки разів сила взаємодії між зарядами у вакуумі більша за силу взаємодії цих зарядів у середовищі називають діелектричною проникністю середовища Діелектрична проникність середовища: 1. Повітря, вакуум 1; 7. Гас 2 2. Парафін 2; 8. Масло трансформаторне 2,2 3. Ебоніт 2,6; 9. Скло 5,5……..10 4. Кварц 2,7; 10. Вода 81 5. Восковий папір 3,7; 6. Слюда, фарфор 6;
Конспект. Домашнє завдання. 1.Опрацювати по підручнику «Фізика» тему: Електричні заряди. Закон збереження заряду. 2.Вивчити основні означення даної теми Заняття № 26 ____________2010р. Тема: Закон Кулона. Закон збереження заряду Електричне поле. Напруженість. Принцип суперпозиції. Модель № 1. (взаємодіють двічі два точкових заряди, змінюються параметри) Тема: Потенціальна енергія взаємодії електричних зарядів. Потенціал. Напруга. Робота електричного поля по переміщенню заряду. Зв'язок між напруженістю та напругою. Конспект. Розв’язування задач. Модель № 1. (два заряди, два електричних поля, точка на одній прямій із зарядами)
Результуючий потенціал визначається алгебраїчною сумою
Модель № 2. (два заряди, два електричних поля, точка не на прямій із зарядами)
Потенціали визначають:
Модель № 3. (заряджена частинка починає рухатись в електричному полі напруженістю Е і проходить шлях S)
3.В однорідному електричному полі, напруженість, якого 910 кВ/м, знаходиться електрон і починає рухатись вздовж силової лінії поля. За який час електрон пройде відстань 3,2м? Маса електрона
4..В однорідному електричному полі, напруженість, якого 60 кВ/м, перемістили заряд 5 нКл. Модуль вектора переміщення становить 20 см і утворює кут 60° з напрямом силової лінії. Чому дорівнює робота сил поля? а) 60 кДж; б) ЗО мкДж; в) 300 мкДж; г) 15 мкДж;
Модель № 4. (заряджена частинка рухається в електричному полі напруженістю Е і проходить шлях S, змінюється швидкість - змінюється кінетична енергія)
5.Альфа-частинка, рухаючись з швидкістю 20Мм/с потрапляє в однорідне електричне поле, силові лінії якого напрямлені протилежно руху частинки. Якою має бути напруженість електричного поля, щоб частинка зупинилась, пройшовши відстань 2м? Маса альфа-частинки 6,7∙10-27 кг, а її заряд становить 3,2∙10-19Кл.
Модель № 5. (заряджена частинка рухається в електричному полі від точки з потенціалом
6..Електрон, рухаючись під дією електричного поля,збільшив свою швидкість з 10 до 30 Мм/с. Яка різниця потенціалів між початковою та кінцевою точками переміщення? а) 20 мВ; б) 2,3 кВ; в) 32 кВ; г) 250 мВ;
Домашнє завдання Послідовне паралельне
q1 q2 q3
q2 C2 U1 U2 U3 q q
U C3
q = q1= q2 = q3 q= q1+ q2 + q3
U=U1 +U2+U3 U=U1 = U2= U3
13. Напруженність електричного поля конденсатора визначається виразом 14. Енергія електричного поля.
Конспект.
Розв’язування задач. Модель № 1. (конденсатор. параметри конденсатора ( Домашнє завдання З’єднання конденсаторів.
С1 q1 C2 q2
U
І. Два конденсатори ємностями С1=2мкФ, С2= 4мкФ з’єднані послідовно та під’єнані до джерела з напругою 12В. Визначити заряди та напруги на кожному із конденсаторів. 1. Визначаємо еквівалентну ємність 2.Вираховуэмо загальний заряд 3. За законом послідовного з’єднання 4. Вираховуємо напруги
Дано: С1 = 4мкФ; С2 =6 мкФ C1 q1 C2 q2 q=q1 =q2
Дано: С1 =6 мкФ C1 q1 C1 q2 C1 q3 q=q1 =q2=q3
C2 q2 U=U1 =U2
Дано: С1 = 4мкФ; С2 =2 мкФ; U=12B Знайти: q1, q2
C3
Дано: С1 = 4мкФ; С2 =2 мкФ; С3 =2 мкФ U=12B Знайти: q1, q2, q3, U1,U2,U3
Дано: С1 = 4мкФ;С2 =6 мкФ;С3 =2 мкФ;С4 =8 мкФ; U=36B Знайти: q1,q2, q3,q4;U1,U2,U3;U4 Домашнє завдання. Конспект. Розв’язування задач. Модель № 1. (провідник із струмом, струм розглядають як деяку кількість рухомих електронів)
1. Через лампу розжарювання проходить струм 0,8 А. Скільки вільних електронів проходить через поперечний переріз нитки лампи за 1 с? Заряд електрона рівний 1,6∙10 - 19Кл. а) 25∙1018; б) 5∙1018; в) 8∙1018; г) 4∙1018
Модель № 2. (зв’язок густини струму, заряду,часу, сили струму із швидкістю та концентрацією)
2. Яка середня швидкість напрямленого руху електронів в металевому провіднику, якщо за 10с через поперечний переріз провідника пройшло 100 Кл електрики? Площа поперечного перерізу провідника 5 мм2, заряд електрона дорівнює 1,6∙10 - 19Кл, концентрація електронів 8∙1028м - 3. а) 0,3 мм/с; б) 1,56∙10'4м/с; в) 2 м/с; г) 100 м/с
.
Модель № 3. (провідник. змінюються параметри, що описують його опір) (питомий опір. див у табл..)
Початкові умови: Кінцеві умови:
1) 3. У скільки разів зміниться опір провідника (без ізоляції), якщо його зігнути навпіл і скрутити? а) збільшиться в 4 рази; б) зменшиться в 2 рази; в) зменшиться в 4 рази; г) збільшиться в 2 рази Модель № 4. (провідник. при зміні температури змінюється опір) Початкові умови: Кінцеві умови
4. Опір обмотки електромагніта виготовленої з мідного дроту, при температурі 20°С був 2 Ом, а після тривалої роботи став 2,4 Ом. До якої температури нагрілася обмотка? Температурний коефіцієнт опору міді при температурі 0°С рівний 0,0043 К-1. а) 25°С; б) 96°С; в) 300 К; г) 70,51°С; д) вірної відповіді тут немає. Модель № 4. (Самостійно) 5/. Яка силу струму в сталевому провіднику довжина якого 10 м і площа поперечного перерізу 2 мм2, якщо на нього подано напругу 12 мВ? Питомий опір сталі 12∙10 -8Ом∙м. а) 2 А; б) 1 А; в) 0,5 мА; г) 20 мА
Домашнє завдання. Домашнє завдання. 1. Розв’язати задачі: 1. Послідовно з'єднано п однакових опорів. У скільки разів зміниться опір кола, якщо їх з'єднати паралельно? а) п; б) √n; в) п3; г) п4;
R4 R 5
Дано: R1 = 1 Ом; R2= 2 Ом; R3 = 3 Ом R4= 4 Ом, R5= 2 Ом U= 12 B Знайти: U1, U2, U3, U4,U 5 I1, I2, I3,I4,I5
Теоретичні відомості. Питомий опір матеріалу можна обчислити, використовуючи формули
де d — діаметр провідника. Опір провідника R можна виміряти, склавши електричне коло за схемою, поданою на малюнку. У цьому випадку формула для обчислення питомого опору провідника набуває вигляду:
Хід роботи. Дослід №1 1. Визначаю довжину досліджуваного провідника: а) вимірюю довжину одного витка провідника на котушці
б) визначаю кількість витків на котушці
в) довжина провідника 2. Визначаю діаметр провідника:
3. Складаю електричне коло за схемою: вимірюю силу струму і напругу на досліджуваному опорі І1 = ___________ А; U1 = ____________ В
4. Визначаю питомий опір
Дослід №2 5. Визначаю довжину досліджуваного провідника: а) вимірюю довжину одного витка провідника на котушці
б) визначаю кількість витків на котушці
6. Визначаю діаметр провідника:
7. Складаю електричне коло за схемою: вимірюю силу струму і напругу на досліджуваному опорі І2 = ___________ А; U2 = ____________ В
8. Визначаю питомий опір
Дослід №3 9. Визначаю довжину досліджуваного провідника: а) вимірюю довжину одного витка провідника на котушці
б) визначаю кількість витків на котушці
в) довжина провідника 10. Визначаю діаметр провідника:
11. Складаю електричне коло за схемою: вимірюю силу струму і напругу на досліджуваному опорі І3 = ___________ А; U3 = ____________ В
12. Визначаю питомий опір
13.Визначаю середнє значення питомого опору:
14. За допомогою довідника визначаю матеріал провідника та табличне значення питомого опору
Матеріал ________________ Табличне значення 15. Визначаю відносну похибку вимірювань:
16. Систематизую результати досліджень
Дослід № 4 17. За допомогою приладу DT 9202A визначаю опір мідного провідника: 18. Записую із стенда довжину мідного провідника 19. Визначаю площу поперечного перерізу провідника:
20. Визначаю питомий опір міді: 21. Порівнюю отриманий результат із табличним значенням:
Висновок: В результаті проведених експериментів визначено питомий опір провідника ( Отримані похибки пояснюю так: 1. _________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
Вважаю, що даний метод досліджень є ____________________________________
тому, що __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контрольні запитання. 1. Що таке питомий опір і в яких одиницях його вимірюють?
2. Чому для виготовлення нагрівних приладів застосовують провідники з великим питомим опором, а дляпідвідних провідників — з малим?
3.Вкажіть величини від яких залежить опір провідника та величини від яких не залежить опір.
Заняття № 32 ____________2010р. Тема: Джерела електричної енергії. Сторонні сили. Робота сторонніх сил. Електрорушійна сила. Повне коло. Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Коротке замикання. Практичне застосування теплової дії струму Основні положення та означення.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 873; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.017 с.) |