Legea lui Ohm pentru o prezentare completă a circuitului. Prezentare pe tema „forța electromotoare”. r este rezistența internă a sursei de curent


„Georg Om” – A devenit, în special, cel mai bun jucător de biliard și patinator de viteză de la universitate, a devenit interesat de dans. Georg Ohm s-a născut la 16 martie 1787 în Erlang, în familia unui lăcătuș ereditar. Om sa cufundat cu entuziasm în sport. Din 1825, Om a început să studieze galvanismul. Reostat lampă. Legea lui Ohm pentru o secțiune de circuit.

„Curentul în circuit” - De la ce pol al sursei de curent și la care este considerată direcția curentului? Care sunt părțile unui circuit electric? Ce experiment arată dependența curentului de tensiune? Cum depinde curentul dintr-un conductor de tensiunea de la capetele conductorului? Ce trebuie creat în conductor pentru ca un curent să apară și să existe în el?

„Legea lui Kirchhoff” – modul inactiv al sursei de energie (XX). Echilibrul tensiunilor în orice circuit al circuitului. Prima lege a lui Kirchhoff. Modul nominal de funcționare al sursei de energie. Calculul puterii transferate la sarcină. Exprimarea analitică a celei de-a doua legi a lui Kirchhoff. Modul de scurtcircuit al sursei de alimentare. Legile lui Kirchhoff și modurile de funcționare ale surselor de energie.

„Om Tok” - A lucrat ca profesor în Gotstadt (Elveția). Pe măsură ce rezistența conductorului crește, curentul scade. fizician german. Curent versus tensiune I (U) Curent versus rezistență I(R). Rezumate ale lecției pe tema „Legea lui Ohm pentru o secțiune a lanțului”. Ohm și-a dedicat ultimii ani ai vieții cercetării în domeniul acusticii.

„Caracteristici curente” - Conectarea în serie a conductorilor. Măsurarea tensiunii. Forta electromotoare. Dependența intensității curentului de tensiune și rezistență. Condiții pentru existența unui curent. Rezistența metalelor. Puterea curentului. Munca curenta. Caracteristicile curentului electric. Curentul este o mărime fizică. Conectarea în paralel a conductoarelor.

„Legea lui Ohm pentru o secțiune de circuit” - Puterea disipată este maximă. Legea lui Ohm în formă diferențială. Muncă și putere curentă. Regulile lui Kirchhoff pentru lanțurile ramificate. A doua regulă a lui Kirchhoff (o generalizare a legii lui Ohm pentru un lanț ramificat). Legea lui Ohm. Legea lui Ohm în formă diferențială. Eficiența sursei de curent. Împărțind munca în timp, obținem o expresie pentru putere.


Legea lui Ohm pentru un circuit complet

Profesor de fizică, școala secundară nr. 37 din satul Staromyshastovskaya T.A. Pelipenko


Să repetăm ​​conceptele de bază

Electricitate

mișcarea direcționată a particulelor încărcate

o mărime fizică care arată ce fel de sarcină trece prin secțiunea transversală a conductorului pe unitatea de timp: 𝐼=𝑞/𝑡

Puterea curentului

Unitatea de măsură a intensității curentului este amperul

Aria figurii de sub graficul puterii curente este numeric egală cu sarcina (q=It)


Să repetăm ​​conceptele de bază

Legea lui Ohm pentru o secțiune de circuit

Rezistența electrică a conductorilor metalici

Condiții pentru existența unui curent electric

Prezența taxelor gratuite în materie

Prezența unui câmp electric extern (sursă de curent)


Sursa actuala - un dispozitiv care convertește o anumită formă de energie în energie electrică


Să repetăm ​​conceptele de bază

Există diferite tipuri de surse de curent:

Surse mecanice de curent

Surse de curent termic

Surse de curent chimic

Surse de curent luminos



Distribuția sarcinilor în interiorul surselor de curent continuu are loc datorită forțelor de origine neelectrică (forțe electromagnetice, chimice, mecanice etc.), care se numesc forțe exterioare

În orice sursă curentă, se lucrează la separarea particulelor încărcate pozitiv și negativ , care se acumulează la polii sursei


Forțele de origine neelectrică (mecanice, chimice, electromagnetice etc.) fac ca sarcinile din interiorul sursei de curent să fie redistribuite între polii acesteia.


Raportul dintre munca forțelor externe pentru deplasarea sarcinilor în interiorul sursei de curent și valoarea sarcinii deplasate se numește forță electromotoare (EMF) sursa curentă dată

Unitatea de măsură a EMF în SI este volțiul

[ε]=1V


Cu un circuit deschis, voltmetrul arată EMF


Orice sursă DC

are un anumit interior

rezistenţă

r este rezistența internă a sursei de curent

[r] = 1 ohm


Legea lui Ohm pentru un circuit complet

eu - puterea curentului în circuit

R - rezistența secțiunii exterioare a circuitului

r este rezistența internă a sursei de curent

Sursa de curent EMF


Un scurt închidere


Transformarea legii lui Ohm

pentru un circuit complet,

obținem următoarea expresie

Diferență de potențial în interior

sursa actuala

ε = IR + Ir

Tensiune externă

secțiune de lanț


Exercitiul 1

Feme-ul bateriei este de 2 V. Cu un curent în circuit de 2 A, tensiunea la bornele bateriei este de 1,8 V. Aflați rezistența internă a bateriei și rezistența circuitului extern


Să verificăm soluția problemei

Răspuns: R \u003d 0,9 Ohm; r = 0,1 ohmi.

Răspuns: R \u003d 0,9 Ohm; r = 0,1 ohmi.

ε=U+Ir, r =

r = = 0,1 ohmi



Să verificăm soluția problemei

Dat:

R = 20 ohmi

Soluţie

Ɛ = 5 V

Deoarece sursele de curent sunt conectate în serie,

Răspuns: U = 4 V.

r = 2,5 ohmi

Ɛ = U + 2 Ir

U = Ɛ - 2 Ir

U \u003d 5 V - 2 0,2 A 2,5 ohmi = 4V


Teme pentru acasă:

§ 107, § 108, ex. 19 (sarcinile 6, 7, 8)


Mulțumesc

Pentru a utiliza previzualizarea prezentărilor, creați un cont Google (cont) și conectați-vă: https://accounts.google.com


Subtitrările diapozitivelor:

Buna ziua!!! Sper că ești într-o dispoziție grozavă.

Obiectivele lecției Educaționale: Pentru a ajuta la dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre legea lui Ohm pentru circuitul complet. Introduceți conceptul de forță electromotoare, explicați conținutul legii lui Ohm pentru un circuit închis complet. Pentru a promova dezvoltarea gândirii logice, a independenței, a capacității de a trage concluzii, de a analiza, de a generaliza. 3. Asigurarea standardelor sanitare si igienice in timpul lectiei, prevenirea oboselii printr-o modificare a activitatilor elevilor. Educațional: exersarea metodelor de activitate educațională și cognitivă în rândul elevilor; formarea deprinderilor de aplicare a cunoștințelor dobândite la lecțiile de matematică și fizică în rezolvarea problemelor standard și explicarea materialului teoretic; Dezvoltarea: dezvoltarea independenței elevilor în cursul rezolvării problemelor aplicate și în căutarea experimentală; dezvoltarea abilităților creative și a interesului cognitiv al elevilor;

Obiectivele lecției: Educațional: formarea competențelor cheie ale elevilor prin intermediul tehnologiilor pedagogice moderne (tehnologie de învățare orientată spre învățare, TIC, tehnologie de învățare diferențiată, tehnologie de căutare a problemelor, metoda proiectelor) și introducerea unei abordări competente a procesului educațional. Dezvoltarea: dezvoltarea gândirii critice independente și a abilităților de comunicare studenților atunci când lucrează în grupuri de schimburi Educațional: oferirea de asistență pedagogică în alegerea direcției de educație ulterioară

Georg Ohm Da, electricitatea este sufletul meu pereche, va încălzi, va distra, va adăuga lumină. Experimentele lui Ohm au arătat că puterea curentului, tensiunea și rezistența sunt cantități legate între ele.

Repetiţie

Se creează curent electric Unitate de putere a curentului Unitatea de tensiune Unitate de rezistență Formula legii lui Ohm pentru o secțiune a unui circuit. Intensitatea curentului se măsoară cu formula Un dispozitiv pentru măsurarea intensității curentului Un dispozitiv pentru măsurarea tensiunii Un dispozitiv a cărui rezistență poate fi reglată Un ampermetru este inclusă în circuit Formula pentru găsirea rezistenței Direcția de mișcare este luată ca direcția curentului care se mișcă particulele încărcate Amp Volt Ohm I=U/RI = q/ t Ampermetru Voltmetru Reostat în serie R= ρ l/S de particule încărcate pozitiv

Când conductoarele sunt conectate în serie, rezistența totală a circuitului este egală cu Suma tuturor rezistențelor Când conductoarele sunt conectate în paralel, curentul din circuit... Este egal cu suma curenților Când conductoarele sunt conectate în paralel. conectat în paralel, tensiunea în circuit ... Este aceeași pe fiecare conductor Cu o schimbare a tensiunii sau curentului în circuit, rezistența ... Nu se modifică

Calculați puterea curentului în spirala unui aragaz electric conectat la o rețea cu o tensiune de 220V dacă rezistența spiralei este de 100 ohmi. 2. Curentul care trece prin filamentul lămpii este de 0,3 A, tensiunea lămpii este de 6 V. Care este rezistența electrică a filamentului lămpii? 3. Curentul din circuit este de 2 A, rezistența rezistorului este de 110 ohmi. Care este tensiunea în circuit? 2,2 A 20 ohmi 220 V

Actualizare de cunoștințe. 1. De ce prelungitorul a funcționat corect înainte, dar apoi a luat foc brusc? 2. Ce fenomen s-a întâmplat? 3. Ce lege ar trebui investigată pentru o explicație teoretică a acestui fenomen?

Concluzia 1: Legea lui Ohm pentru o secțiune de circuit: puterea curentului într-o secțiune de circuit este direct proporțională cu tensiunea de la capetele acestei secțiuni și invers proporțională cu rezistența acesteia.

Caracteristica curent-tensiune a unui conductor Un grafic care exprimă dependența curentului de tensiune se numește caracteristica curent-tensiune a unui conductor.

Concluzia 2: Legea lui Ohm pentru un circuit complet: Legea lui Ohm pentru o secțiune a unui circuit ia în considerare doar acea secțiune a circuitului, în timp ce Legea lui Ohm pentru un circuit complet ia în considerare impedanța întregului circuit. Ambele legi ale lui Ohm arată dependența curentului de rezistență - cu cât rezistența este mai mare, cu atât curentul este mai mic și invers.

Am luat bucăți de sârmă cilindrice de lungime arbitrară din diverse materiale și le-am așezat alternativ într-un lanț... Georg Ohm... Descoperirea lui Ohm a fost primită cu scepticism în cercurile științifice. Acest lucru s-a reflectat în dezvoltarea științei - să zicem, legile de distribuție a curenților în circuitele ramificate au fost derivate de G. Kirchhoff abia douăzeci de ani mai târziu - și în cariera științifică a lui Ohm.

Întrebare Legea lui Ohm pentru o secțiune a unui lanț Legea lui Ohm pentru un lanț complet 1. Ce mărimi leagă legea lui Ohm? 2. Cum este formulată legea lui Ohm? 3. Scrieți formula legii lui Ohm 4. Scrieți unitățile de măsură 5. Concluzie

Orice forță neelectrostatică care acționează asupra particulelor încărcate se numește forțe externe. Acea. asupra sarcinilor din interiorul sursei, pe lângă forțele Coulomb, acționează și forțe externe și efectuează transferul particulelor încărcate împotriva celor Coulomb.

EF la → F st → e F la → AB Forțele de origine electrostatică nu pot crea și menține o diferență de potențial constantă la capetele conductorului (forțele electrostatice sunt forțe conservatoare) Este necesară o sursă de curent în care forțele neelectrostatice act de origine, capabil să mențină o diferență de potențial la capetele conductorului

Legea lui Ohm pentru un circuit complet Curentul din circuit este direct proportional cu forta electromotoare a sursei de curent si invers proportional cu suma rezistentelor electrice ale sectiunilor externe si interne ale circuitului. Curent (A) EMF-forța electromotoare a sursei de curent (V) Rezistența de sarcină (Ω) Rezistența internă a sursei de curent (Ω)

Dacă nu există EMF pe secțiunea circuitului (nu există nicio sursă de curent) U \u003d φ 1 - φ 2 Dacă capetele secțiunii care conține sursa de curent sunt conectate, atunci potențialul lor va deveni același U \u003d ε Într-un circuit închis, tensiunea pe secțiunile sale externe și interne este egală cu EMF a curentului sursei ε = U extern + U intern

Scurtcircuit În cazul unui scurtcircuit, R → 0, curent

Calculați curenții de scurtcircuit Sursa de curent ε , V r , Ohm I scurtcircuit, A Celulă galvanică 1,5 1 Baterie 6 0,01 Rețele de iluminat 100 0,001 1,5 600 100 000

Tipuri de siguranțe

Rezolvarea problemelor: Nr. 1 O celulă galvanică cu un EMF E = 5,0 V și o rezistență internă r = 0,2 Ohm este închisă la un conductor cu o rezistență R = 40,0 Ohm. Care este tensiunea U pe acest conductor? Nr. 2 La acumulatorul cu EMF și rezistență internă r = 0,5 Ohm, conectați un bec cu rezistență R = 100 Ohm. Determinați puterea curentului în circuit. № 3 Determinați EMF al sursei de curent cu rezistență internă r \u003d 0,3 Ohm, dacă, atunci când sunt conectate la bornele sursei de curent, rezistențele conectate în paralel R 1 \u003d 10 Ohm și R 2 \u003d 6 Ohm, curentul în circuit: I \u003d 3 A. V

Rezolvarea problemelor: Nr. 1 O celulă galvanică cu un EMF E = 5,0 V și o rezistență internă r = 0,2 Ohm este închisă la un conductor cu o rezistență R = 40,0 Ohm. Care este tensiunea U pe acest conductor? Răspuns: U \u003d 4,97 V. Nr. 2 La o baterie cu un EMF și o rezistență internă de r \u003d 0,5 Ohm, a fost conectat un bec cu o rezistență de R \u003d 100 Ohm. Determinați puterea curentului în circuit. № 3 Determinați EMF al sursei de curent cu rezistență internă r \u003d 0,3 Ohm, dacă, atunci când sunt conectate la bornele sursei de curent, rezistențele conectate în paralel R 1 \u003d 10 Ohm și R 2 \u003d 6 Ohm, curentul în circuit: I \u003d 3 A. B Răspuns: 0,119 A Răspuns: 12,15V

faceți o analogie

Testul 1 Formula care exprimă legea lui Ohm pentru un circuit închis se scrie astfel: a) I = U / R b) c) d)

Testul 2. Curentul de scurtcircuit poate fi calculat prin formula: a) b) c) d)

Test (pregătirea pentru examen) 3. FEM a unei baterii cu o rezistență internă de r = 0,2 ohmi, când rezistența este conectată la aceasta R = 5 ohmi este ... Curentul curge prin circuit I = 1,5 A. A) 3 V B) 12 V C) 7,8 V D) 12,2 V

Test (pregătirea pentru examen) 4. Care este rezistența internă a unei surse de curent cu EMF B, dacă, atunci când este închisă de rezistențele Ohm și Ohm conectate în paralel, un curent curge în circuitul I \u003d 2 A. A) 26 ohmi B) 1,45 ohmi C) 12 ohmi D) 2,45 ohmi

Răspunsuri la test: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 D C C B

Reflecție A. Mi-a plăcut totul. Am înțeles tot B. Mi-a plăcut, dar nu am înțeles totul C. Totul este la fel ca întotdeauna, nimic neobișnuit D. Nu mi-a plăcut

Citiți temele § 107-108, exercițiul 19 nr. 5.6. Sarcină (acasă): Când un bec a fost conectat la o baterie de celule cu un EMF de 4,5 V, voltmetrul a arătat o tensiune pe bec de 4 V, iar un ampermetru a indicat un curent de 0,25 A. Care este rezistenta interna a bateriei? Mulțumesc pentru lecție!

Specificațiile sursei curente

Rolul sursei de curent Pentru ca curentul electric din conductor să nu se oprească, este necesar să se folosească un dispozitiv care să transfere sarcini de la un corp la altul în direcția opusă celei în care sarcinile sunt transferate de către electric. camp. O sursă de alimentare este utilizată ca atare dispozitiv.

O sursă de curent este un dispozitiv în care o anumită formă de energie este convertită în energie electrică. Există diferite tipuri de surse de curent: Sursă de curent mecanic - energia mecanică este transformată în energie electrică. Acestea includ: o mașină electroforă (discurile mașinii sunt rotite în direcții opuse. Ca urmare a frecării periilor pe discuri, pe conductorii mașinii se acumulează sarcini de semn opus), un dinam, generatoare. Sursă de curent termic - energia internă este transformată în energie electrică. De exemplu, un termoelement - două fire din metale diferite trebuie lipite de pe o margine, apoi punctul de lipit este încălzit, apoi tensiunea va apărea între celelalte capete ale acestor fire. Sunt utilizați în senzori termici și centrale geotermale.

Sursă de curent luminos - energia luminoasă este transformată în energie electrică. De exemplu, o celulă foto - atunci când unii semiconductori sunt iluminați, energia luminii este transformată în energie electrică. Panourile solare sunt formate din celule fotovoltaice. Sunt folosite în baterii solare, senzori de lumină, calculatoare, camere video. Sursa de curent chimic - ca urmare a reacțiilor chimice, energia internă este transformată în energie electrică. De exemplu, o celulă galvanică - o tijă de carbon este introdusă într-un vas de zinc. Tija este plasată într-o pungă de in plină cu un amestec de oxid de mangan și cărbune. Elementul folosește o pastă de făină pe o soluție de amoniac. Când amoniacul interacționează cu zincul, zincul capătă o sarcină negativă, iar tija de carbon capătă o sarcină pozitivă. Un câmp electric apare între tija încărcată și vasul de zinc. Într-o astfel de sursă de curent, cărbunele este electrodul pozitiv, iar vasul de zinc este electrodul negativ. O baterie poate fi formată din mai multe celule galvanice. Sursele de curent bazate pe celule galvanice sunt folosite în aparatele electrocasnice autonome, sursele de alimentare neîntreruptibile. Baterii - în mașini, vehicule electrice, telefoane mobile.


slide 1

Descrierea diapozitivului:

slide 2

Descrierea diapozitivului:

slide 3

Descrierea diapozitivului:

slide 4

Descrierea diapozitivului:

slide 5

Descrierea diapozitivului:

slide 6

Descrierea diapozitivului:

Tabel „Tipuri de surse de curent și principiul funcționării acestora” Tabel „Tipuri de surse de curent și principiul funcționării acestora” Borcan mașină electrofor. Utilizat în prezent în principal pentru experimente demonstrative care necesită generarea controlată de tensiuni mari (până la zeci de mii de volți) Celulă galvanică Două materiale diferite sunt scufundate într-o soluție sau alt mediu conductiv. Din cauza reacțiilor chimice ireversibile care au loc la limita „soluție – solid”, electronii sau ionii încărcați se acumulează pe electrozi. În celulele galvanice, energia legăturilor chimice acumulată în timpul sintezei acestor substanțe este convertită ireversibil în energia sarcinilor separate.

Slide 7

Descrierea diapozitivului:

Slide 8

Descrierea diapozitivului:

O sursă de curent electric și un conductor metalic (rezistor) formează cel mai simplu circuit electric închis în care legile curgerii curentului au fost studiate de G. Ohm. El a arătat că puterea curentului cu o sursă de curent constant depinde de materialul conductorului (r), de aria secțiunii transversale (S) și de lungimea acestuia. O sursă de curent electric și un conductor metalic (rezistor) formează cel mai simplu circuit electric închis în care legile curgerii curentului au fost studiate de G. Ohm. El a arătat că puterea curentului cu o sursă de curent constant depinde de materialul conductorului (r), de aria secțiunii transversale (S) și de lungimea acestuia. Secțiunea circuitului care conține rezistorul se numește externă și care conține sursa de curent - internă. Legea lui Ohm pentru un circuit închis (plin) vă permite să calculați puterea curentului pentru circuitele care conțin o sursă de curent cu EMF cunoscută și caracteristici cunoscute ale conductorului extern:

Slide 10

Descrierea diapozitivului: