Презентация по физике "Электрический ток в газах"
Cкачать презентацию: Презентация по физике "Электрический ток в газах"
Презентация по слайдам:
Слайд #1
Электрический ток в газах.
Газовый разряд.
Электрический ток в газах.

Слайд #2
Электрический ток в газах.
План урока.
1. Газовый разряд.
2. Ионизация, рекомбинация.
3. Ионизатор.
4. Несамостоятельный разряд.
5. Самостоятельный разряд.
6. Дуговой разряд.
7. Применение дугового разряда.

Слайд #3
Электрический ток в газах.
Цель урока.
Изучить условия необходимые для _____________________________________
Узнать есть ли в газах____________
___________ и если нет__________
___________.
3. ______________________________ .

Слайд #4
Электрический ток в газах.
Цель урока.
Изучить условия необходимые для протекания электрического тока в газах.
Узнать есть ли в газах свободные заряженные частицы и если нет как они появляются.
Узнать практическое применение явления.

Слайд #5
Актуализация темы.
1/6. Что такое электрический ток?

Слайд #6
Актуализация темы.
1/6. Что такое электрический ток?
Ответ: Электрический ток – направленное движение (свободных) заряженных частиц под действием электрического поля.

Слайд #7
Актуализация темы.
1/6. Что такое электрический ток?
Ответ: Электрический ток – направленное движение (свободных) заряженных частиц под действием электрического поля.

Слайд #8
Актуализация темы.
1/6. Что такое электрический ток?
Ответ: Электрический ток – направленное движение (свободных) заряженных частиц под действием электрического поля.

Слайд #9
Актуализация темы.
2/6. Какие заряженные частицы создают электрический ток в металлах?

Слайд #10
Актуализация темы.
2/6. Какие заряженные частицы создают электрический ток в металлах?
Ответ: Электрический ток в металлах создают электроны. То есть в металлах у нас электронная проводимость.

Слайд #11
Актуализация темы.
3/6. Какие заряженные частицы создают электрический ток в жидкостях (электролитах)?

Слайд #12
Актуализация темы.
3/6. Какие заряженные частицы создают электрический ток в жидкостях (электролитах)?
Ответ: Электрический ток в жидкостях (электролитах) создают ионы. То есть в жидкостях (электролитах) у нас ионная проводимость.

Слайд #13
Актуализация темы.
4/6. Что такое ион?

Слайд #14
Актуализация темы.
4/6. Что такое ион?
Ответ: Ион это атом с недостающими электронами (положительный ион) или лишними электронами (отрицательный ион).

Слайд #15
Актуализация темы.
5/6. Что такое диэлектрик?

Слайд #16
Актуализация темы.
5/6. Что такое диэлектрик?
Ответ: Диэлектрик это вещество в котором нет свободных электрических зарядов. В диэлектрике не возникает электрический ток под действием электрического поля.

Слайд #17
Актуализация темы.
6/6. Возможен ли электрический ток в газах в обычных условиях?

Слайд #18
Актуализация темы.
6/6. Возможен ли электрический ток в газах в обычных условиях?
Ответ: Нет. Газ - диэлектрик. Диэлектрик это вещество в котором нет свободных электрических зарядов. Электрический ток в диэлектриках не идет.

Слайд #19
Опыт с электроскопом -1

Слайд #20
Условия существования электрического тока
Наличие электрического поля. +

Слайд #21
Условия существования электрического тока
Наличие электрического поля. +
2. Наличие свободных заряженных частиц. -

Слайд #22
Опыт с электроскопом -2

Слайд #23
Вывод:

Слайд #24
Вывод: При нагревании воздуха электроскоп разрядился. В газе возник электрический ток.

Слайд #25
Причина появления электрического тока в газе при нагревании. Гипотеза:

Слайд #26
Гипотеза: При нагревании газа образуются свободные заряженные частицы.

Слайд #27
Ионизирующие факторы - ионизаторы
Нагревание
Излучение (ультрафиолетовое, рентгеновское)

Слайд #28
Ионизация
Ионизация - процесс распада атомов и молекул на ионы и электроны.

Слайд #29
Рекомбинация
Рекомбинация - процесс образования из электронов и ионов нейтральных атомов и молекул.

Слайд #30
Ионизация и рекомбинация.
Тренинг.

Слайд #31
1/6. Какой процесс изображен на рисунке?
А. Ионизация
Б. Рекомбинация

Слайд #32
1/6. Какой процесс изображен на рисунке?
А. Ионизация
Б. Рекомбинация

Слайд #33
2/6. Какой процесс изображен на рисунке?
А. Ионизация
Б. Рекомбинация

Слайд #34
2/6. Какой процесс изображен на рисунке?
А. Ионизация
Б. Рекомбинация

Слайд #35
3/6. На каком рисунке изображен процесс ионизации?
А.
Б.

Слайд #36
3/6. На каком рисунке изображен процесс ионизации?
А.
Б.

Слайд #37
4/6. На каком рисунке изображен процесс рекомбинации?
А.
Б.

Слайд #38
4/6. На каком рисунке изображен процесс рекомбинации?
А.
Б.

Слайд #39
5/6. Процесс распада атомов и молекул на ионы и электроны?
А. Ионизация
Б. Рекомбинация

Слайд #40
5/6. Процесс распада атомов и молекул на ионы и электроны?
А. Ионизация
Б. Рекомбинация

Слайд #41
6/6. Процесс образования из электронов и ионов нейтральных атомов и молекул?
А. Ионизация
Б. Рекомбинация

Слайд #42
6/6. Процесс образования из электронов и ионов нейтральных атомов и молекул?
А. Ионизация
Б. Рекомбинация

Слайд #43
Ионизация и рекомбинация.
Тренинг.
Тренинг пройден.
Отличный результат!

Слайд #44
Условия существования электрического тока
Наличие электрического поля. +
2. Наличие свободных заряженных частиц. +

Слайд #45
Газовый разряд – электрический ток в газах, возникает в результате ионизации.
В нашем примере ионизация производиться нагревом. Так же ионизацию можно произвести излучением (ультрафиолетовое, рентгеновское).

Слайд #46
Экспресс-опрос.
1/4. Как называется электрический ток в газах?

Слайд #47
Экспресс-опрос.
1/4. Как называется электрический ток в газах?
Ответ: Электрический ток в газах называется - газовый разряд.

Слайд #48
Экспресс-опрос.
2/4. Какие заряженные частицы создают электрический ток в газах?

Слайд #49
Экспресс-опрос.
2/4. Какие заряженные частицы создают электрический ток в газах?
Ответ: Электрический ток в газах создают положительно заряженные ионы и электроны.

Слайд #50
Экспресс-опрос.
3/4. В результате какого процесса образуются заряженные частицы в газах?

Слайд #51
Экспресс-опрос.
3/4. В результате какого процесса образуются заряженные частицы в газах?
Ответ: Заряженные частицы в газах образуются в результате процесса ионизации.
.

Слайд #52
Экспресс-опрос.
4/4. Какими внешними воздействиями можно вызвать процесс ионизации в газах?

Слайд #53
Экспресс-опрос.
4/4. Какими внешними воздействиями можно вызвать процесс ионизации в газах?
Ответ: 1) В нашем примере ионизация производилась нагревом.
2) Так же ионизацию можно произвести с помощью излучения (ультрафиолетовое, рентгеновское)

Слайд #54
Экспресс-опрос.
Окончен.
Прекрасный результат!

Слайд #55
Газовый разряд
Несамостоятельный
Самостоятельный
Происходит под действием внешнего
ионизатора
Происходит под действием электрического поля

Слайд #56
Несамостоятельный разряд
Происходит под действием внешнего ионизатора

Слайд #57
Несамостоятельный разряд
При устранении действия ионизатора ток прекращается.

Слайд #58
Несамостоятельный разряд
Вольт амперная характеристика несамостоятельного разряда.
Ток насыщения – ток при котором все образовавшиеся при ионизации ионы и электроны достигают электродов.

Слайд #59
Самостоятельный разряд

Слайд #60
Самостоятельный разряд

Слайд #61
Кроссворд

Слайд #62
Кроссворд
1. Является частным случаем четвёртой формы состояния вещества — плазмы — и состоит из ионизированного газа.

Слайд #63
Кроссворд
1. Является частным случаем четвёртой формы состояния вещества — плазмы — и состоит из ионизированного газа.

Слайд #64
Кроссворд
2. Процесс распада атомов и молекул на ионы и электроны.

Слайд #65
Кроссворд
2. Процесс распада атомов и молекул на ионы и электроны.

Слайд #66
Кроссворд
3. Внешнее воздействие, в результате которого образуются заряженные частицы в газах.

Слайд #67
Кроссворд
3. Внешнее воздействие, в результате которого образуются заряженные частицы в газах.

Слайд #68
Кроссворд
4. процесс образования из электронов и ионов нейтральных атомов и молекул.

Слайд #69
Кроссворд
4. процесс образования из электронов и ионов нейтральных атомов и молекул.

Слайд #70
Кроссворд
5. Отрицательно заряженный электрод.

Слайд #71
Кроссворд
5. Отрицательно заряженный электрод.

Слайд #72
Кроссворд
6. Излучение электронов из электрода в пространство при нагреве его до высокой температуры.

Слайд #73
Кроссворд
6. Излучение электронов из электрода в пространство при нагреве его до высокой температуры.

Слайд #74
Кроссворд
7. Вещество, не содержащее свободных заряженных частиц.

Слайд #75
Кроссворд
7. Вещество, не содержащее свободных заряженных частиц.

Слайд #76
Кроссворд
8. Вид газового разряда, для протекания которого и образования заряженных частиц не нужен внешний ионизатор.

Слайд #77
Кроссворд
8. Вид газового разряда, для протекания которого и образования заряженных частиц не нужен внешний ионизатор.

Слайд #78
Кроссворд
9. Электрод, имеющий положительный заряд.

Слайд #79
Кроссворд
9. Электрод, имеющий положительный заряд.

Слайд #80
Кроссворд
10. Практическое применение дугового газового разряда.

Слайд #81
Кроссворд
10. Практическое применение дугового газового разряда.

Слайд #82
Кроссворд
11. То, что оказывает силовое воздействие на свободные заряженные частицы, притягивая или отталкивая их.

Слайд #83
Кроссворд
11. То, что оказывает силовое воздействие на свободные заряженные частицы, притягивая или отталкивая их.

Слайд #84
Кроссворд
12. Атом, у которого отняли электрон или присоединили лишний электрон.

Слайд #85
Кроссворд
12. Атом, у которого отняли электрон или присоединили лишний электрон.

Слайд #86
Кроссворд
13. Действие электрона, производящего ионизацию с помощью электрического поля.

Слайд #87
Кроссворд
13. Действие электрона, производящего ионизацию с помощью электрического поля.

Слайд #88
Кроссворд
14. Направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля.

Слайд #89
Кроссворд
14. Направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля.

Слайд #90
Кроссворд
15. Элементарная отрицательно заряженная частица.

Слайд #91
Кроссворд
15. Элементарная отрицательно заряженная частица.

Слайд #92
Кроссворд
16. Вещество диэлектрик, проводящее электрический ток под действием ионизации.

Слайд #93
Кроссворд
16. Вещество диэлектрик, проводящее электрический ток под действием ионизации.

Слайд #94
Кроссворд
17. Наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств, электрически нейтральная.

Слайд #95
Кроссворд
17. Наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств, электрически нейтральная.

Слайд #96
Кроссворд
18. Как называют электрический ток в газах.

Слайд #97
Кроссворд
18. Как называют электрический ток в газах.

Слайд #98
Кроссворд
Отличный результат! Кроссворд решён!

Слайд #99
Несамостоятельный разряд
Несамостоятельный разряд
