logo
Назад

Электромагнитные явления

Тема 4

01. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов

02. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества

03. Электрическое поле (Гребенюк Ю. В.)

14 мин

04. Электрическое поле (Ерюткин Е. С.)

05. Делимость электрического заряда. Строение атомов

06. Объяснение электрических явлений (Гребенюк Ю. В.)

15 мин

07. Объяснение электрических явлений (Ерюткин Е. С.)

08. Электрический ток. Источники электрического тока (Гребенюк Ю. В.)

09. Электрический ток. Источники электрического тока (Ерюткин Е. С.)

10. Электрическая цепь и её составные части

11. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока

12. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр (Гребенюк Ю. В.)

13. Сила тока. Единицы силы тока (Ерюткин Е. С.)

14. Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е. С.)

15. Электрическое напряжение

16. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления

17. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи (Гребенюк Ю. В.)

18. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи (Ерюткин Е. С.)

19. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление

20. Реостаты

21. Последовательное соединение проводников

22. Параллельное соединение проводников

23. Смешанное соединение проводников. Расчёт электрических цепей

24. Решение задач на тему: «Электрическое сопротивление. Закон Ома»

25. Решение задач по теме: «Смешанное соединение проводников»

26. Работа электрического тока

27. Мощность электрического тока

28. Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока»

29. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Гребенюк Ю. В.)

30. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Ерюткин Е. С.)

31. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы

14 мин

32. Короткое замыкание. Предохранители

33. Решение задач по теме «Электрические явления»

34. Варианты контрольной работы «Электрические явления»

35. Магнитное поле прямого проводника. Магнитные линии (Гребенюк Ю. В.)

36. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии (Ерюткин Е. С.)

37. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты

38. Применение электромагнитов

39. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

40. Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель

41. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Гребенюк Ю. В.)

19 мин

42. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Ерюткин Е. С.)

43. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления»

13. Сила тока. Единицы силы тока (Ерюткин Е. С.)

Видео доступно по абонементу

"

Действия электрического тока

Вспомним основные понятия, связанные с электрическим током.

Определение. Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц.

За направление тока принято считать направление движения положительно заряженных частиц, т. е. ток течет от положительного полюса источника тока (плюс) к отрицательному (минус).

Действия электрического тока: тепловое, магнитное, химическое. Для характеристики действий электрического тока необходима величина, которая бы их описывала. На сегодняшнем занятии мы ее введем.

Понятие силы тока

Для улучшения понимания процессов протекания электрического тока часто говорят о том, что это напоминает течение воды в трубе. При этом в роли зарядов выступает вода, а в роли проводника – труба. Для описания движения воды в таком случае используется величина, указывающая количество воды, протекающей через сечение трубы в единицу времени. Аналогичную величину используют и для описания протекания электрического тока, а именно величину, характеризующую протекание заряда в проводнике. Такую величину называют силой тока.

Определение. Сила тока – величина, показывающая электрический заряд, протекающий через поперечное сечение проводника, за единицу времени.

Обозначение силы тока:

Единица измерения силы тока: А (ампер).

Обозначения:— заряд, Кл;— время, с.

Сила тока определяет действие электрического тока, и можно говорить, что чем значение силы тока больше, тем действие электрического тока более существенно. Простейшим примером такой зависимости действия электрического тока от величины силы тока может быть накал электрической лампочки. Если сила тока велика, то лампочка светит ярко, если невелика, то более тускло.

Формула для вычисления силы тока удобна тем, что позволяет выражать и вычислять количество заряда, который протекает за определенное время через сечение проводника при заданной силе тока.

Единица измерения силы тока

Для введения единицы измерения величины силы тока используют магнитное взаимодействие, которое возникает между параллельными проводниками, по которым течет ток. Такой опыт впервые был проведен французским физиком Ампером (рис. 1), который получил название «Взаимодействие параллельных токов» (рис. 2). Согласно эксперименту, при протекании тока одинакового значения по двум параллельным проводам в одну сторону наблюдается их притяжение (рис. 2-а), при противоположном протекании наблюдается отталкивание (рис. 2-б), а при отсутствии тока в проводах никакого взаимодействия не наблюдается (рис. 2-в). Сила взаимодействия токов в проводах зависит в таком случае от многих факторов: длины проводов, расстояния между ними, величины тока и от среды, в которой они находятся.

В 1948 году на IX Генеральной конференции по мерам и весам было принято следующее определение одного ампера.

Определение. Ампер – это сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную

Если говорить об используемых зачастую значениях силы тока в бытовых условиях, то величина в 1 А является достаточно большой и чаше используются ее уменьшенные значения: мА, мкА и т.п.

Следует отдельно отметить, что электрический ток является опасным для человека, и при работе с ним следует прибегать к мерам особой предосторожности (использование резиновых перчаток, сапог и т. д.) Сила тока величиной в 100 мА уже является крайне опасной для человека.

На следующем уроке мы поговорим о приборе для измерения силы тока в цепи – амперметре.

 

Список литературы

  1. Генденштейн Л. Э, Кайдалов А. Б., Кожевников В. Б. Физика 8 / Под ред. Орлова В. А., Ройзена И. И. – М.: Мнемозина.

  2. Перышкин А. В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.

  3. Фадеева А. А., Засов А. В., Киселев Д. Ф. Физика 8. – М.: Просвещение.

 

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

  1. Академик (Источник)

  2. Классная физика (Источник)

  3. YouTube (Источник)

 

Домашнее задание

  1. Стр. 87: вопросы № 1–6, упражнение № 14. Перышкин А. В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.

  2. Вычислите силу тока в проводнике, по которому прошел заряд 24 Кл за 96 с.

  3. При протекании электрического тока через водный раствор кислоты выделяется водород. Какой электрический заряд проходит через раствор кислоты, если при силе тока 2 А процесс получения необходимого количества водорода длится 5 часов?

  4. Проведите с учителем опыт по взаимодействию параллельных токов. Составьте доклад на тему «Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током».

"

Обсуждение