Тема урока:. Колебательный контур c L Зарядка колебательного контура.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Тема урока:. Колебательный контур c L Зарядка колебательного контура.
Advertisements

Электрический ток вырабатывается в генераторах – устройствах, преобразующих энергию того или иного вида в электрическую энергию. К генераторам относятся.
Электрический ток вырабатывается в генераторах – устройствах, преобразующих энергию того или иного вида в электрическую энергию. К генераторам относятся.
Творческая работа учащихся по физике по теме: презентация "Генератор переменного тока"
Электрический ток вырабатывается в генераторах - устройствах, преобразующих энергию того или иного вида в электрическую энергию. Переменный ток можно.
Генератор переменного тока.. Определение Генератор переменного тока (альтернатор) является электромеханическим устройством, которое преобразует механическую.
Передача переменного тока на расстояния Презентация ученика 9 г класса СОШ 28 Зверева Вениамина.
Переменный электрический ток. Генератор переменного электрического тока.
Генерирование переменного электрического тока Подготовила ученица 11В Казбанова Елена.
Переменный электрический ток Вынужденные электромагнитные колебания Амплитудное значение силы тока Действующие значения силы тока и напряжения.
Урок для 11 класса по теме «ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ» Генерирование переменного электрического тока Разработано учителем высшей категории МОУ «Уйская СОШ» Татарниковой.
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. МБОУ «СОШ 10 г. Новоалтайска Алтайского края» Приготовила ученица 11 класса Васильева.
Производство, передача и потребление электроэнергии 11 класс.
Вынужденные электрические колебания. Переменный ток и его получение. Действующее значение тока и напряжения.
Работу выполнил ученик 11 б класса Щербинин Кирилл.
ГБОУ школа 124 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны» учитель физики Мачульская Л.В.
Производство, передача и использование электрической энергии. Разработал : Н. В. Грузинцева. г. Красноярск.
ЭНЕРГЕТИКА МОСКВЫ
Индукционный генератор переменного тока Если над сердечником с надетой на него катушкой будет вращаться постоянный магнит, то магнитное поле вокруг катушки.
Транксрипт:

Тема урока:

Колебательный контур c L

Зарядка колебательного контура

Период свободных колебаний в контуре с увеличением в девять раз емкости конденсатора 1) увеличивается в девять раз 2) увеличивается в три раза 3) уменьшается в девять раз 4) уменьшается в три раза

A3. Частота свободных колебаний равна v. В некоторый момент времени энергия магнитного поля тока максимальна. Энергия электрического поля будет наибольшей через минимальное время 1) v/4 2) v/2 3) 1/4v 4) 1/2v

Изменение заряда конденсатора в колебательном контуре происходит по закону. Амплитуда и период колебаний заряда равны 1) Кл, 0,2 с 2) Кл, 0,4 с 3) Кл, 0,2 с 4) Кл, 0,4 с

В колебательном контуре ток сдвинут по фазе относительно заряда на

Переменный ток имеет преимущество перед постоянным, потому что напряжение и силу тока можно в очень широких пределах преобразовать (трансформировать) почти без потерь, а такие преобразования необходимы во многих электро- и радиотехнических устройствах. Но особенно большая необходимость трансформации напряжения и тока возникает при передаче электроэнергии на большие расстояния. Электрическая энергия обладает преимуществом перед всеми другими видами энергии: ее можно передавать по проводам на огромные расстояния со сравнительно малыми потерями и удобно распределять между потребителями. Главное же в том, что эту энергию с помощью достаточно простых устройств легко превратить в другие формы: механическую, тепловую, световую и т.д.

История создания гальванических элементов Первый химический источник тока был изобретён итальянским учёным Александро Вольта в 1800 году. Это был элемент Вольта сосуд с солёной водой с опущенными в него цинковой и медной пластинками, соединенными проволокой. Затем учёный собрал батарею из этих элементов, которая в последствии была названа Вольтовым столбом. Это изобретение в последствии использовали другие учёные в своих исследованиях. Так, например, в 1802 году русский академик В. В. Петров сконструировал Вольтов столб из 2100 элементов для получения электрической дуги. В 1836 году английский химик Джон Дэниель усовершенствовал элемент Вольта, поместив цинковый и медный электроды в раствор серной кислоты. Эта конструкция стала называться «элементом Даниэля». В 1859 году французский физик Гастон Плантэ изобрёл свинцово-кислотный аккумулятор. Этот тип элемента и по сей день используется в автомобильных аккумуляторах. В 1865 году французский химик Ж. Лекланше предложил свой гальванический элемент (элемент Лекланше), состоявший из цинкового стаканчика, заполненного водным раствором хлористого аммония или другой хлористой соли, в который был помещён агломерат из оксида марганца(IV) MnO2 с угольным токоотводом. Модификация этой конструкции используется до сих пор в солевых батарейках для различных бытовых устройств. В 1890 году в Нью-Йорке Конрад Губерт, иммигрант из России, создаёт первый карманный электрический фонарик. А уже в 1896 году компания National Carbon приступает к массовому производству первых в мире сухих элементов Лекланше «Columbia».

График колебаний напряжения в сети переменного тока

Наблюдение вынужденных электромагнитных колебаний

Системы производящие переменный ток ( альтернаторы )были известны со времён открытия магнитной индукции электрического тока. Ранние машины были разработаны такими учеными, как Майкл Фарадей и Ипполит Пикси.Так же одним из изобретателей первых генераторов переменного тока был Никола Тесла,нельзя забывать что он и продвинул в наш мир саму идею переменного тока.магнитной индукции электрического тока Майкл Фарадей Ипполит Пикси. Первая публичная демонстрация наиболее сильного альтернатора имела место в 1886 году. Большой двухфазный генератор переменного тока был построен британским электриком Джеймсом Эдвардом Генри Гордоном в 1882 году. Лорд Кельвин и Себастьян Ферранти также разработали ранний альтернатор, производивший частоты между 100 и 300 герц. В 1891 году Никола Тесла запатентовал практический «высокочастотный» альтернатор,который действовал на частоте около герц 1886 году Джеймсом Эдвардом Генри Гордоном 1882 году Лорд Кельвин Себастьян Феррантигерц 1891 году Никола Тесла

Принцип работы индукционного генератора переменного тока ω

Устройство Устройствогенераторовпеременноготока

Ротор – сердечник с обмоткой, который вращается Статор – неподвижный сердечник с обмоткой

. Ротором является катушка, в которой индуцируется переменный ток

Ротором является электромагнит, статором - неподвижная катушка

Промышленные генераторы Ротор статор

На электростанциях для вращения вала генератора используют турбины, которые приводятся в действие напором воды,паром или раскаленным газом, ветром. Валы турбины и генератора составляют одно целое, и вся установка называется турбогенератором.

Схема работы тепловой электростанции

Кармановская тепловая электростанция

Нефтекамск - город действительно уникальный: здесь компактно расположены крупнейшие предприятия Башкортостана. Таким уникальнейшим предприятием является Кармановская ГРЭС - крупнейшая тепловая электростанция подобного типа в России. ГРЭС обеспечивает электроэнергией не только город и весь северо- запад республики, но и соседние регионы. Жизнь станции началась в 1968 году, когда был запущен первый энергоблок мощностью 300 тысяч к Вт. Кармановская ГРЭС сегодня - это шесть энергоблоков по 300 МВ каждый, котлы производительностью 950 тонн пара в час. Установленная мощность станции - 1 млн. 800 тысяч к Вт. Кармановская ГРЭС играет важную роль в слаженной и четкой работе ОАО "Башкирэнерго" - она дает почти половину всей электроэнергии, вырабатываемой филиалами системы. Не менее велик вклад кармановских энергетиков и в объем промышленного производства города - станция поставляет 45 процентов всей промышленной продукции Нефтекамска.

Схема работы ГЭС

Более 150 стран мира располагают гидроэлектростанциями, из них 42 страны в Африке, 38 в Европе, 31 в Азии, 18 в Северной и Центральной Америке, 14 в Южной Америке, 9 в Океании и 6 на Ближнем Востоке. На ГЭС в 63 странах мира вырабатывается 50% всей электроэнергии и более, в том числе в 23 странах свыше 90%. Норвегия, семь стран Африки, Бутан и Парагвай практически всю свою электроэнергию вырабатывают на гидроэлектростанциях. Суммарная мощность гидроэлектростанций в мире составляет около 700 ГВт, а их годовая выработка 2600 ТВтч. Россия по объему производства электроэнергии на ГЭС (в 1997 г. немногим более 150 ТВт·ч) занимает 5- с место в мире, уступая по этому показателю Канаде, США, Бразилии и Китаю

Наименование Мощнос ть, ГВт Среднегодовая выработка, млрд к Вт·ч География Саяно-Шушенская ГЭС 6,4023,50 р. Енисей, г. Саяногорск Красноярская ГЭС 6,0020,40 р. Енисей, г. Дивногорск Братская ГЭС 4,5022,60 р. Ангара, г. Братск Усть-Илимская ГЭС 4,3221,70 р. Ангара, г. Усть-Илимск Богучанская ГЭС 3,0017,60 р. Ангара, г. Кодинск Крупнейшие гидроэлектростанции России

Саяно-Шушенская ГЭС

Открытое акционерное общество «Рус Гидро» (ОАО «Рус Гидро») российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, крупнейшая российская генерирующая компания по установленной мощности станций и вторая в мире по установленной мощности среди гидрогенерирующих компаний ]. Полное наименование Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО «Рус Гидро»). Штаб-квартира в Москве.российская установленной мощности ] Москве Компания учреждена в декабре 2004 года в рамках реформы российской энергетической отрасли в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от р. До 25 июня 2008 года компания называлась «ГидроОГК» [2].2004 года [2]

ОАО «Рус Гидро» объединяет 53 энергообъекта возобновляемой энергетики, из них 20 предприятий являются филиалами «Рус Гидро»: «Бурейская ГЭС» (Бурейский район, п. Талакан); «Волжская ГЭС» (г. Волжский); «Воткинская ГЭС» (г. Чайковский); Дагестанский филиал (Республика Дагестан, г. Махачкала); «Жигулевская ГЭС» (Самарская область, г. Жигулевск); «Загорская ГАЭС» (Сергиево-Посадский район, пос. Богородское); «Зейская ГЭС» (Амурская область, г. Зея); «Ирганайская ГЭС» (Республика Дагестан, пос. Шамилькала); Кабардино-Балкарский филиал (Кабардино-Балкарская Республика, п. Кашхатау); «Камская ГЭС» (г. Пермь); Карачаево-Черкесский филиал (Карачаево-Черкесская Республика, п. Правокубанский); «Каскад Верхневолжских ГЭС» (Ярославская область, г. Рыбинск); «Каскад Кубанских ГЭС» (Ставропольский край, г. Невинномысск); Корпоративный университет гидроэнергетики» (г. Москва); «Нижегородская ГЭС» (Нижегородская область, г. Заволжье); «Новосибирская ГЭС» (г. Новосибирск); «Саратовская ГЭС» (Саратовская область, г. Балаково); «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего» (Республика Хакасия, г. Саяногорск); Северо-Осетинский филиал (Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ); «Чебоксарская ГЭС» (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск).

Республика Башкортостан подписала с ОАО «Рус Гидро» договор о строительстве водохранилища и ГЭС на реке Уфа в Караидельском районе республики. По словам председателя правления ОАО «Рус Гидро» Евгения Дода, компания планирует вложить в проект более 25 миллиардов рублей. - ГЭС обеспечит дополнительную выработку электроэнергии в объеме мегаватт, обеспечит водой Уфу и защитит город от наводнений во время половодья, - заявил президент Башкирии Рустэм Хамитов после подписания соглашения и отметил, что республика предоставила инвестору благоприятные условия для работы.

Заброшенная гидроэлектростанция

Движение океанских волн сопровождается выделением фантастических объемов энергии. Однако человечество пока так и не научилось эффективно перерабатывать эту энергию для своих целей. Одна из успешнейших на данный момент попыток – это строительство волновых электростанций

Волновая электростанция

Принцип работы волновой электростанции заключается в том, что проходящие через нее волны толчками заполняют водой специальную камеру, вытесняя содержащийся в этой камере воздух. Сжатый воздух под давлением проходит через турбину, вращая ее лопасти. В результате вырабатывается электричество. Сжатый воздух выходит из трубы

Схема работы волновой электростанции

Деривационные гидроэлектростанции. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы и подводится непосредственно к зданию ГЭС.

Часть воды из плотины из плотины отводится на местность с меньшим уклоном и с большей высоты, с большей скоростью падает на турбину гидроэлектростанции Принцип работы деривационной гидроэлектростанции

Ветровая электростанция

Турбина ветроэлектрогенератора

Бензогенератор - электростанция, у которой в качестве первичного двигателя используется двухтактный или четырехтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Бензогенераторы в основном применяются для резервного энергоснабжения. Основное применение бензиновых электростанций - источник энергии с продолжительностью непрерывной работы от 4 до 11 часов. Бензиновые электростанции незаменимы в случае отключения электричества. Кроме того, такой генератор удобно применять в тех местах, где нет электроэнергии. В последнее время портативные бензогенераторы стали широко применяться при выезде на природу, для дачи…

Дизельный генератор Дизельный генератор - электростанция в которой используется дизельный двигатель. Такие генераторы используются в качестве основного или дополнительного (аварийного) источника электроэнергии. Для автономного энергоснабжения строительных площадок, поселков и предприятий применяют передвижные (смонтированные на прицепе или собственных шасси) стационарные капотированные или контейнерные дизель электрогенераторы. Сверхмощные дизельные электростанции бывают только стационарного исполнения. Для бытового назначения используют, как правило, дизель генераторы мощностью до 20 к Вт. с двигателем воздушного или жидкостного охлаждения.

Небольшие генераторы используются для питания велосипедных лампочек. Движение колеса передается на рифленую головку, укрепленную на сердечнике с обмотками, вращающимися между полюсами постоянного магнита. Небольшие генераторы используются для питания велосипедных лампочек. Движение колеса передается на рифленую головку, укрепленную на сердечнике с обмотками, вращающимися между полюсами постоянного магнита.

Домашняя КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ИНДУКТИВНОСТЬ И ЕМКОСТЬ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ? (1 БАЛЛ). ПОЧЕМУ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ КОЛЕБАНИЯ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА КОНДЕНСАТОР ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИТСЯ? (1 БАЛЛ). В КАКИХ СЛУЧАЯХ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ БУДУТ ПОЛУЧАТЬСЯ НЕЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ? (1 БАЛЛ). ГДЕ БУДЕТ СОСРЕДОТОЧЕНА ЭНЕРГИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА В МОМЕНТ ВРЕМЕНИ T=T/4, T=T/2, T=5T/4 ? (1 БАЛЛА). НАЙТИ ОТНОШЕНИЕ ЭНЕРГИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ К ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ МОМЕНТА ВРЕМЕНИ T=T/8, СЧИТАЯ, ЧТО ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯТ В ИДЕАЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ. (1 БАЛЛА). ДАН ИДЕАЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЧТО В НЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЧАСТОТУ И АМПЛИТУДУ КОЛЕБАНИЙ. (1 БАЛЛ). ПЛАСТИНЫ ПЛОСКОГО КОНДЕНСАТОРА, ВКЛЮЧЕННОГО В КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, СБЛИЖАЮТ. КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ПРИ ЭТОМ ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ КОНТУРА? (1 БАЛЛА). КАК ИЗМЕНИТСЯ ПЕРИОД И ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ, ЕСЛИ ИНДУКТИВНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ В 2 РАЗА, А ЕМКОСТЬ – В 4 РАЗА? (1 БАЛЛ). КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР СОСТОИТ ИЗ КОНДЕНСАТОРА ЕМКОСТЬЮ С=888 ПФ И КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТЬЮ L=2МГН. НА КАКУЮ ЧАСТОТУ НАСТРОЕН КОНТУР? (1 Б). ВЫЧИСЛИТЬ ЧАСТОТУ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ, ЕСЛИ ЕГО ИНДУКТИВНОСТЬ РАВНА 12МГН, ЕМКОСТЬ – 0,88МКФ, А СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА РАВНО НУЛЮ. (1 БАЛЛ). КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР СОСТОИТ ИЗ КОНДЕНСАТОРА ЕМКОСТЬЮ С=25НФ И КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТЬЮ L=1,014ГН. ОБКЛАДКИ КОНДЕНСАТОРА ИМЕЮТ ЗАРЯД Q=2,5МККЛ. НАПИСАТЬ УРАВНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ НА ОБКЛАДКАХ КОНДЕНСАТОРА И ТОКА В ЦЕПИ С ЧИСЛОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ. НАЙТИ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ НА ОБКЛАДКАХ КОНДЕНСАТОРА И ТОК В ЦЕПИ В МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ Т/8, Т/4, Т/2. ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ НАЙДЕННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ПЕРИОДА. (2 БАЛЛА). 11 – 12 – «5» – «4»5 – 7 - «3»

Тест: Генерирование электрической энергии. Электромагнит представляет собой… катушку с током, надетую на железный сердечник; катушку с током; железный сердечник по которому течет ток. На каком явлении основано действие электромеханического индукционного генератора переменного тока? электростатической индукции; электромагнитной индукции; термоэлектронной эмиссии. Генерирование электрической энергии представляет собой… создание материи; создание энергии; преобразование энергии. От каких величин зависит действующее значение напряжения на зажимах электромеханического индукционного генератора? частоты вращения ротора; модуля вектора магнитной индукции; числа витков пронизываемых магнитным полем; от всех перечисленных причин. Изменяясь во времени магнитное поле, может быть источником… магнитного поля; вихревого электрического поля; гравитационного поля; электростатического поля.

вопросΙΙ Ι Ι ΙΙ VV ответ Ключ:

ЗАДАЧА Рамка, по которой ток, равномерно вращается в однородном магнитном поле, индукция которого 4 м Тл. Площадь рамки 20 см 2. Ось вращения рамки лежит в ее плоскости и перпендикулярна вектору индукции поля.Рамка вращается с частотой 10Гц. Найти максимальную ЭДС в рамке. Рамка, по которой ток, равномерно вращается в однородном магнитном поле, индукция которого 4 м Тл. Площадь рамки 20 см 2. Ось вращения рамки лежит в ее плоскости и перпендикулярна вектору индукции поля.Рамка вращается с частотой 10Гц. Найти максимальную ЭДС в рамке.

ЗАДАЧА Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 10 мкФ и катушки индуктивностью 100 м Гн. Найти амплитуду колебаний напряжения, если амплитуда колебаний силы тока 0,1 А. 1) 0,1 В 2) 100 В 3) 10 В1) 0,1 В 2) 100 В 3) 10 В

Презентацию подготовил учитель физики средней школы 1 Хасанов М.М.