Презентация к уроку физики в 8 классе по теме "Конденсаторы"
Презентация к уроку физики в 8 классе по теме "Конденсаторы"
Презентация составлена к уроку физики в 8 классе по теме "Конденсатор". Содержание презентации: понятия- конденсатор, электроемкость; типы конденсаторов и их применение; энергия конденсатора.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку физики в 8 классе по теме "Конденсаторы"»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 7» г. Бердск
Конденсаторы
8 класс
Учитель физики
И.В.Торопчина
Конденсатор
Конденсатор-это устройство, предназначенное для накопления электрического заряда и энергии электрического поля.
Конденсатор
Конденсаторпредставляет собой два
проводника (обкладки), разделенных слоем
диэлектрика, толщина которого мала по
сравнению с размерами проводников.
Все электрическое поле сосредоточено внутри конденсатора и однородно.
Заряд конденсатора- это абсолютное значение заряда одной из обкладок конденсатора.
Зарядка конденсатора от электрофорной машины
Различные типы конденсаторов
-по виду диэлектрика: воздушные,
слюдяные, керамические,
электролитические.-по форме обкладок: плоские,
сферические, цилиндрические.-по величине емкости:
постоянные, переменные.
Различные типы конденсаторов
В зависимости от назначения конденсаторы имеют различное устройство.
Различные типы конденсаторов
Обычный технический бумажный конденсатор состоит из двух полосок алюминиевой фольги, изолированных друг от друга и от металлического корпуса бумажными лентами, пропитанными парафином. Полоски и ленты туго свернуты в пакет небольшого размера
Различные типы конденсаторов
Конденсаторы переменной электроемкости
Обозначение конденсаторов
Конденсатор постоянной ёмкости
Конденсатор переменной ёмкости
Электроемкость
Физическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд называетсяэлектроёмкостью, или ёмкостью.
При увеличении заряда в 2, 3, 4 раза соответственно в 2, 3, 4
раза увеличатся показания электрометра, т. е. увеличится
напряжение между пластинами конденсатора.
Отношение заряда к напряжению будет оставаться
постоянным:
Электроёмкость конденсатора
Величина, измеряемая отношением заряда (q)одной из пластин конденсатора к напряжению (U)между пластинами, называетсяэлектроёмкостью конденсатора .
Электроёмкость конденсатора вычисляется по формуле:
C = q / U
Единицы электроемкости
Электроемкость измеряется в фарадах(Ф)
[С]= 1Ф (фарад)
Электроемкость двух проводников численно
равна единице, если при сообщении им зарядов
+1 Кл и -1 Кл между ними возникает разность
потенциалов 1В
1Ф = 1Кл/В
Единицы электроемкости
1 мкФ (микрофарад)=10-6Ф
1 нФ ( нанофарад)=10-9Ф
1 пФ ( пикофарад)=10-12Ф
От чего зависит электроемкость конденсатора?
От чего зависит электроемкость конденсатора?
Чем больше площадь пластин, тем больше ёмкость конденсатора.
При уменьшении расстояния между пластинами конденсатора при неизменном заряде ёмкость конденсатора увеличивается.
При внесении диэлектрика ёмкость конденсатора увеличивается.
Емкость конденсатора зависит от площади пластин, расстояния между пластинами, от свойств внесённого диэлектрика.
Электроемкость
от геометрических
размеров проводников
Зависит
от формы проводников и
их взаимного расположения
от электрических свойств
среды между проводниками
Энергия конденсатора
Для того чтобы зарядить конденсатор, нужно совершить работу по разделению положительных и отрицательных зарядов. В соответствии с законом сохранения энергии, совершённая работа А равна энергии конденсатора Е, т. е
А = Е,
где Е — энергия конденсатора.
Работу электрическое поле конденсатора, можно найти по формуле: А = qUcp,
где Uср— это среднее значение напряжения.
Uср= U/2; тогда А = qUср= qU/2,так как q = CU, то А = CU2/2.
Энергия конденсатора ёмкостью С равна:
W = CU2/2
Применение конденсаторов
Конденсаторы могут длительное время накапливать энергию, а при разрядке они отдают её почти мгновенно.
Свойство конденсатора накапливать и быстро отдавать электрическую энергию широко используется в электротехнических и электронных устройствах, в медицинской технике (рентгеновская техника, устройства электротерапии), при изготовлении дозиметров, аэрофотосъёмке.
Применение конденсаторов
Лампа-вспышкапитается электрическим током разрядки конденсатора.
Газоразрядные трубкизажигаются при разрядки батареи конденсаторов.
Радиотехника.
Историческая справка
Первый конденсаторбыл изобретен в 1745 г. немецким юристом и учёным Эвальд Юрген фон Клейстом
Первый конденсатор:одна обкладка-ртуть, другая обкладка- рука экспериментатора, державшая банку.
Историческая справка
Почти такой же опыт и почти в то же время был поставлен в голландском городе Лейдене профессором университета Питером ван Мушенбруком.
Зарядив воду и взяв банку в одну руку, он прикоснулся другой рукой к металлическому стержню, служившему для подвода заряда к воде. При этом Мушенбрук ощутил такой сильный удар в руки, плечи и грудь, что потерял сознание, и два дня приходил в себя.
Эксперимент ван Мушенбрука получил большую известность, поэтому конденсатор стал известен как «лейденская банка».