Какое значение в нашей жизни имеет электричество. Электрический ток в повседневной жизни человека. На пути к появлению электричества

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Электричество в нашей жизни

2 слайд

Описание слайда:

Цель: Узнать, что такое электричество, электрический ток, изучить как электричество попадает в дома.

3 слайд

Описание слайда:

Задачи: 1. Изучить что такое электричество. 2. Узнать, как образуется электрический ток. 3. Провести опыты, сделать выводы.

4 слайд

Описание слайда:

Однажды, очередной раз снимая свитер, я задал вопрос: почему мои волосы взлохмачены и слышен какой-то треск. Мама мне сказала, что это проделки электричества. Мне захотелось больше об этом узнать. Интересно, смогу ли я сам получить электричество? Актуальность

5 слайд

Описание слайда:

6 слайд

Описание слайда:

Работа современных средств связи (телефона, радио, телевидения) основана на применении электроэнергии. Электротранспорт не загрязняет окружающую среду. Электроэнергия в быту является основной частью обеспечения комфортабельной жизни людей. Мне захотелось узнать, что же это такое – электричество, что такое электрический ток.

7 слайд

Описание слайда:

Что такое электричество Электричество – это одна из форм энергии. Это энергия мельчайших заряженных частиц, которые движутся внутри проводников в определенном направлении в замкнутой цепи от источника тока к потребителю

8 слайд

Описание слайда:

Уже в глубокой древности люди знали, что янтарь, потертый о шерсть, приобретает способность притягивать легкие предметы. При трении в янтаре возникает электрический заряд. Название «электричество» произошло от греческого слова «электрон», так по-гречески называется янтарь.

9 слайд

Описание слайда:

Первым ученым, который изучал свойства электричества был придворный врач королевы Елизаветы I Вильям Жильбер. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, доказал существование статического электричества. Около 1700 года Стивен Грей установил, что одни тела (вещества) хорошо проводят электричество, а другие - нет. В 1752 году Бенджамин Франклин установил электрическое происхождение молнии. В 1800 году итальянец Вольта сделал первую батарейку. В 1820 году Ампер изобрел электромагнит и создал науку электродинамику. В 1871 году американский ученый Эдисон изобрел ламповый конденсатор. В 1910 году француз Жорж Клод изобрел неоновую лампу. История развития электричества

10 слайд

Описание слайда:

Представим ситуацию: впускаем в классный кабинет весь класс на перемене. Все дети бегают, прыгают (двигаются хаотично), как электроны без действия электрического поля. Но стоит учителю произнести фразу: "Выходим из класса в столовую!», то все дети ринутся в дверной проём, т.е. начнут двигаться не хаотично, а в одном направлении, как под действием электрического поля (которым является учитель). Вот они то и являются током, маленькими частицами, которые движутся в одном направлении.

11 слайд

Описание слайда:

Чтобы понять что такое сила тока электрический ток можно сравнить с движением жидкости в трубах. Электрический ток – это сама текущая жидкость. Чем больше за определённое время через трубы протекает жидкости – тем больше сила тока. Единица измерения силы тока - Ампер, получила своё название в честь французского ученого, который первым исследовал свойства тока. Имя ученого-физика – Андре Ампер. Сила тока замеряется специальным прибором - амперметром.

12 слайд

Описание слайда:

У тока есть еще один параметр – это напряжение тока. Допустим шарики – это ток. И они бегут по проводу, который является проводником. Шарики «бегут» не прямо. Точнее, прямо, но с колебаниями вправо-влево. И колебания их вправо-влево назовём напряжением. Чуть-чуть колеблются шарики в своём беге – маленькое напряжение. Сильно колеблются – большое напряжение (220В как в наших розетках). Напряжение измеряем вольтами. Для замера напряжение используется прибор вольтметр.

13 слайд

Описание слайда:

Для того чтобы появился электрический ток необходима электрическая цепь. Элек-трическая цепь состоит из источника тока (батарея, генератор), потребителя (лампа, электроприборы) и замыкающего устройства (выключатель, рубильник). Электрическая цепь

14 слайд

Описание слайда:

С эффектом статического электричества мы каждый день сталкиваемся неоднократно: погладив кошку мы можем получить небольшой разряд током; надевая шерстяной свитер в темноте видны искры; Электризация происходит в результате трения двух различных по строению веществ друг о друга. При этом одна сторона накапливает заряд со знаком минус, вторая с плюсом. Статическое электричество

15 слайд

Описание слайда:

Типы электростанций Сейчас мы получаем электричество благодаря большим электростанциям. Электростанции бывают: - Атомные,они работают на уране. - Тепловые электростанции для получения электроэнергии сжигают различные виды топлива (уголь, мазут, газ), добываемого под землёй. - Гидроэлектростанции – чистые, не загрязняющие окружающую среду – используют для получения энергии неистощимые потоки воды.

16 слайд

Описание слайда:

Кроме этого энергию может вырабатывать: Солнце – мощнейший «ядерный реактор», дающий нам своё тепло. Солнечная энергия практически неисчерпаема, но не всегда доступна. Энергиюветратоже можно превратить в электрическую.

17 слайд

Описание слайда:

Опыт №1 Цель: наглядно продемонстрировать электрическую цепь. Оборудование: источник тока, соединительные провода, замыкающее устройство, электролампа. Ход опыта: присоединяю лампочку к источнику тока. Это поможет зажечь лампочку с помощью электричества, поступающего от источника тока. Проводник электричества – провод, даёт электронам удобный путь для их движения. Но если не включить замыкающее устройство, она не загорится.

18 слайд

Описание слайда:

Нужно включить замыкающее устройство и только после этого лампочка загорится. Вывод: чтобы зажечь лампочку необходима непрерывная дорога для электронов.

19 слайд

Описание слайда:

Опыт № 2 Цель: Изучить действие статического электричества. Оборудование: перец, сахар, пластмассовые или деревянные палочки, блюдце, шерстяной носок. Ход опыта. Перемешаем перец с сахаром. Затем потрем пластмассовые (деревянные) палочки о свои волосы или шерстяной носок и прикоснёмся к смеси. К наэлектризованным предметам быстро прилипает перец и его можно легко пересыпать в другую емкость. Вывод: Перец легче сахара, поэтому свободно прилипает к палочкам под действием электричества.

20 слайд

Описание слайда:

Опыт № 3 Цель: Узнать, как статическое электричество действует на обыкновенную воду. Оборудование: Водопроводный кран и раковина, воздушный шарик, шерстяной свитер. Ход опыта: Открыть кран, чтобы вода текла тонкой струйкой. Надуть шарик и завязать его. Потереть шариком о свитер, а затем поднеси шарик к струйке воды. Струя воды отклонится в сторону шарика. Вывод: Под действием статического электричества вода стала притягиваться к шарику.

21 слайд

Описание слайда:

Опыт № 4 Цель: Изготовить батарейку из лимона. Оборудование: Два лимона, небольшая лампочка, медная проволока или медная монета, оцинкованный гвоздь или кусочек цинковой проволоки. Ход опыта. Необходимо сжать лимоны, чтобы они стал мягкими. Это делается для того, чтобы внутри лимона появился сок. Этот шаг очень важен - от него зависит эффективность лимонов. Затем необходимо сделать два маленьких разреза и вставьте в них гвоздь и монету, присоединив к ним небольшие кусочки проволоки. Если лизнуть проволочку, почувствуется удар током. Теперь замыкаем контакты на лампочке и лампа начинает светиться. Вывод: Сок лимона вступает с металлами в химическую реакцию, в результате которой образуется электрический ток.

24 слайд

Описание слайда:

Я изучил, как возникает электрический ток и что является источником электрической энергии. Во время постановки опытов я выяснил, что соки фруктов всегда кисловатые. Поэтому, если опущенные в кислую или соленую среду кусочки металлической проволоки последовательно соединить, то потечет электрический заряд – возникнет электрический ток. Я смог создать ток в домашних условиях. Электричество является составной частью природы, окружающего мира. Оно присутствует во всём: в каждой частичке нашей планеты, в пространстве, в самом человеке. Используя свойства электричества, человек создаёт приборы, приспособления и оборудования для улучшения условий жизни, труда, для познания окружающего мира. Заключение

Термин «постоянный ток» имеет несколько видов определений, и каждое из них заслуживает особого внимания. Чаще всего данным понятием называют электрический ток, имеющий неизменные от времени свойства, направления и параметры. Существование постоянного тока возможно только в замкнутой цепи. Обусловлено это необходимостью поддержания постоянного напряжения, которое является основополагающим для данного явления. Несмотря на различные источники постоянного тока, данное определение всегда остается неизменным.

Постоянный ток имеет ряд источников, которые активно используются в повседневной Основными из них являются электромашинные генераторы. Источниками также служат фотоэлементы, и термоэлементы. Простейшим видом источника постоянного тока можно назвать аккумуляторы (гальванические элементы). В данном случае постоянный ток имеет отличительную черту - возможность его многократного использования, что делает такие элементы достаточно полезными и дешевыми в повседневной эксплуатации. Согласитесь, если каждый раз приобретать обычные батарейки на фотоаппарат, то себестоимость фотоснимков существенно возрастет. Добиться этого процесса можно благодаря свойству обратимости химических реакций.

Электрические машины и представляют собой электромеханические источники постоянного тока. Источник питания постоянного тока - преобразование механического На этом основаны различные электрооборудования автомобилей и других транспортных средств. И на этом же основана добыча электроэнергии альтернативными методами - ветровые и гидростанции.

Существует несколько видов преобразователей постоянного тока. Самый распространенный вариант - выпрямитель, который чаще всего используется в приборах, работающих от электрической сети. Выпрямители классифицируются в зависимости от мощности, от основной схемы выпрямления, в зависимости от количества фаз, которые используются в его работе. Также совместно с ними используются усилители постоянного тока. Кроме того, возможны варианты классификации по управлению выходными параметрами, по наличию устройств стабилизации. Все возможные варианты классификации перечислить практически невозможно. Но, так или иначе, практически все они присутствуют в наших домах и квартирах, так как без них практически невозможно использование современной аппаратуры.

Постоянный ток в основном применяется в работе различной техники. практически всех электронных схем служит именно электрический ток. Для существования постоянного тока достаточно наличие двух обязательных условий - свободные электрические заряды и электрическое поле.

В современном мире электроэнергия в основном вырабатывается специальными электростанциями. Происходит это исключительно на основе технико-экономических соображений. Благодаря работе электростанций постоянный ток распределяется между многочисленными приемниками, которые потребляют энергию не постоянного, а переменного тока. И только дойдя до конкретного пункта назначения, преобразовывается в постоянный ток, благодаря нехитрым приспособлениям. Еще одна область применения постоянного тока в современном мире - железные дороги. Многие модели электровозов работают преимущественно благодаря потреблению электрического тока.

Как видим, из всего выше перечисленного можно сделать вывод о том, что постоянный ток надежно занял лидирующие места в процессе жизнедеятельности человека. Сложно себе даже представить, что произойдет с человечеством, если в одночасье исчезнет электричество и постоянный ток!

"Роль электричества в нашей жизни" Электричество, дружок, всё равно, что наш озот, Чем-то брызнешь, и смешаешь, на фиг всё ты повзрываешь. Как же жил-то человек Без электро в первый век.

n Вплоть до середины 19 века о том, что такое электричество и что оно может занять центральное место в жизни человека, знали исключительно научные умы.

n Но уже спустя 50 лет ситуация в корне поменялась - на улицах стали появляться электрические фонари, а в усадьбах обеспеченных и знаменитых людей не надо было вечером зажигать огромное количество свечей, чтобы осветить помещение

Каждый из нас пользуется лифтами, бытовой техникой, банкоматами, компьютерами - все эти и многие другие привычные каждому вещи, облегчающие нашу жизнь, не способны функционировать без постоянного электроснабжения. При этом количество электроприборов, окружающих нас, не становится меньше, оно постоянно увеличивается из года в год. Электрический свет, тепло, горячая вода, столь необходимые для полноценного уюта и комфорта в доме, также поступают к нам благодаря электроэнергии.

n Жизнь человека без электричества в наше время не может быть полноценной. От него работает большая часть наших предметов, даже самых обычных. Мы можем даже не замечать, что мы пользуемся чем-то, что получает питание от электричества. И автомобили, и общественный транспорт, и обеды во время рабочего дня – все живет от электричества.

Никаких счетов за электричество Жизнь без электричества действительно дешева! Системы солнечной энергии могут стоить тысячи долларов.

Вы никогда не вызовете электрика n У меня не возникает проблем с моим электричеством, потому что оно отсутствует в помине.

Бесспорно лучше для атмосферы n Вы когда-нибудь были в комнате освещенной множеством свечей? Она красива и буквально живая.

Вот ведь поистину столько экологичности, сколько Вам и не снилось n Промышленная энергетика имеет крайне разрушительное воздействие и отвечает за целый ряд экологических проблем, в том числе неадекватное использование природных ресурсов, глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, и многое другое.

Меньше электронного шума. . . И если говорить о жужжании электроники то. . . в моём дом тихо, как в небе голубом.

ЛЕКЦИЯ 1

Электричество играет огромную роль в нашей жизни. Электроэнергия легко передается на расстояние, дробится на части и с высоким КПД преобразуется в другие виды энергии.

Электроэнергия получается из других видов энергии, но с меньшим КПД:

· на тепловых электростанциях (ТЭС) 35 … 40 %;

· на атомных электростанциях (АЭС) 30 … 33 %;

· на гидроэлектростанциях (ГЭС) 90 … 92 %.

Повышение КПД на электрических станциях наталкивается на значительные трудности.

В настоящее время на долю электроэнергии в России приходится немногим более 15 % суммарного потребления энергии.

Схема преобразования энергий из тепловой энергии на ТЭС или АЭС показана на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схема преобразования тепловой энергии

Электрические линии представляют собой волноводы, которые оказываются относительно простым средством передачи больших количеств энергии при низких частотах (50 или 60 Гц).

Передача энергии возможна и целесообразна, если передаваемая мощность потребителю много больше мощности, выделяемой в проводниках ЛЭП, вследствие их нагревания (потерь мощности) P потр >> DP .

Энергия может также передаваться путем транспорта нефти, газа и угля. При решении вопроса о транспорте энергии различные способы сравниваются на основе технико-экономических расчетов. Стоимость транспортировки нефти и газа ниже остальных, но если они идут на производство электроэнергии, то стоимость передачи возрастает примерно в три раза.

При строительстве ЛЭП появляется полоса отчуждения в среднем на 1 км ЛЭП 3 га; если напряжение 500 кВ и выше, то в два раза больше. Сильные электромагнитные поля оказывают вредное биологическое влияние на живые организмы. Появляются акустические шумы, озонирование и образование окислов азота. Имеют место радиопомехи.

При передаче энергии другими способами имеются свои экологические проблемы (нефтяные пятна в море, утечка газа и др.).

Экологически важен вопрос о месте строительства ТЭС, АЭС и ГЭС и их мощности.

ТЭС рассеивают около 70 % энергии сжигаемого топлива в окружающей среде с дымовыми газами и подогретой водой. В воздух с дымовыми газами попадают твердые частицы, сернистый ангидрид, ртуть, окись азота, углекислота и окиси металлов. Сбросные воды ТЭС подогреты на 8…10 °С. Попадая в природные водоемы, они могут нарушать их тепловой баланс.

Современные АЭС обеспечивают безопасный уровень радиации внутри станции и в окружающей местности при нормальной ее работе. Однако совершенно ясны последствия аварий на АЭС и масштабы зон поражения радиоактивными выбросами. Поэтому вопрос о месте строительства АЭС на современном этапе требует тщательного исследования возможных последствий при авариях, а также разработки новых безопасных конструкций реакторов. Требует также пересмотра вопрос о захоронении отходов сгорания ядерного горючего.

Сооружение ГЭС, особенно на равнинных реках и хозяйственно освоенных районах, оказывает большое влияние на использование земель и водных ресурсов. В этих условиях остро стоит вопрос о мелководных зонах водохранилищ, которые в процессе эксплуатации ГЭС периодически потопляются и осушаются Ряд отрицательных экологических последствий создания крупных водохранилищ еще изучен недостаточно, однако следует отметить, что в США имеется 1220 ГЭС, их средняя мощность 70 МВт, а на территории бывшего СССР около 200 ГЭС, их средняя мощность 300 МВт. Среди них такие гиганты, как Саяно-Шушенская – 6400 МВт, Красноярская – 6000 МВт, Зейская – 1290 МВт и др.

Энергетика – это бескрайняя нива, обрабатываемая человечеством вот уже много лет. Но вот об электричестве стоит поговорить отдельно, ведь благодаря ему у нас ест те блага цивилизации, которые современный человек воспринимает, как должное. Стоит только задуматься, а ведь без электроэнергии у нас бы не было компьютера, мобильников, уютного света домашней лампы по вечерам. Бесспорно – электричество – это одно из главных достижений в жизни человечества.

Благодаря электричеству мы можем выполнять разнообразную работу, привлекая себе на помощь различные машины, технику и механизмы. Например, тали электрические – это незаменимый механизм при работе с различными грузами. Современный производитель дает возможность потребителю приобрести незаменимых помощников по очень выгодной цене, а узнать больше о электрических тальферах можно на сайте компании , которая производит качественное оборудование.

А как же раньше?
Если взглянуть в глубокое прошлое, то, пожалуй, найдутся скептики, которые укажут на то, что человечество очень долго обходилось без электричества. Это так! Однако используемые человеком в те лишенные прогресса времена источники энергии были затратными, объемными, малоэффективными. Сегодня же любой может приобрести кухонный комбайн, который будет выполнять 75% работы за вас во время приготовления завтрака, обеда или ужина, а также легко можно купить оборудование для работы на складах, строительных площадках и прочего http://www.rutelfer.ru , которое будет экономить человеческие ресурсы и обеспечит безопасность выполнения сложных работ.

Роль электричества в жизни человека
Электричество играет огромную роль, как в жизни каждого отдельно взятого индивидуума, так и человечества в целом. Ценность электроэнергии сложно недооценивать, ведь ежечасно и ежеминутно мы купаемся в благах цивилизации, доступных нам благодаря открытию электроэнергии.

Производства, современная бизнес-индустрия, освещение улиц и в домах, работа медицинского и бытового оборудования – все это зависит от наличия электричества.

Даже привычный для нас автотранспорт с каждым десятилетием становится все более электрическим, как качественная альтернатива загрязняющим воздух машинам.

Феномен
Хоть человек раскрыл много тайн природы – он сам остается её главной загадкой. Мир неоднократно слышал о людях, на которых не действует травматичность электричества. Например, не раз показывали передачи на телевидении про пуэрториканца Хосе Айяла, который не только не боится электрического тока, а и способен пальцем бумагу поджечь.

Китаец Ма Сянган – это ещё один человек-феномен, его не бьет током, когда он трогает оголенные провода. Этот мужчина может зажигать лампы своим прикосновением.