СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Урок физики в 8 классе по теме "Электрические явления в природе"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация к уроку физики в 8 классе на тему "Электрические явления в природе", в которой показаны примеры электризации, плюсы и минусы электризации, примеры природных электрических явлений.

Просмотр содержимого документа
«Урок физики в 8 классе по теме "Электрические явления в природе"»

Электрические явления в природе. Учет и применение электризации на производстве и быту . Урок физики 8 класс. Учитель Дайч Т.В.

Электрические явления в природе. Учет и применение электризации на производстве и быту .

Урок физики 8 класс.

Учитель Дайч Т.В.

Цель: изучение электрических явлений в природе и быту. Задачи: Познакомить учащихся со статическим электричеством; Показать плюсы и минусы статического электричества.

Цель: изучение электрических явлений в природе и быту.

  • Задачи:
  • Познакомить учащихся со статическим электричеством;
  • Показать плюсы и минусы статического электричества.
Повторение. Что такое электризация?

Повторение.

  • Что такое электризация?
Статическое электричество. Статическое электричество – это название данное группе явлений вызванных неустойчивостью зарядов. Неустойчивость образуется тогда, когда электроны выходят из атомов. Когда отрицательно заряженный электрон выходит из атома, остальная часть атома остается с положительным зарядом. При выходе многих электронов из своих атомов, отрицательный и положительный заряды могут образоваться в разных частях вещества.

Статическое электричество.

Статическое электричество – это название данное группе явлений вызванных неустойчивостью зарядов.

Неустойчивость образуется тогда, когда электроны выходят из атомов.

Когда отрицательно заряженный электрон выходит из атома, остальная часть атома остается с положительным зарядом.

При выходе многих электронов из своих атомов, отрицательный и положительный заряды могут образоваться в разных частях вещества.

Давайте представим что вещество имеет избыток электронов. Что же произойдет? Эффекты будут зависеть от того, является ли вещество проводником или изолятором. Все электроны отталкиваются. В изоляторе, электроны не смогут перемещаться внутри вещество. В проводнике, электроны будут двигаться к внешней оболочке и находятся как можно дальше друг от друга.

Давайте представим что вещество имеет избыток электронов. Что же произойдет?

Эффекты будут зависеть от того, является ли вещество проводником или изолятором.

Все электроны отталкиваются.

В изоляторе, электроны не смогут перемещаться внутри вещество.

В проводнике, электроны будут двигаться к внешней оболочке и находятся как можно дальше друг от друга.

Если проводник заземлённый (соединенный с землей) то, избыточные электроны будут входить в землю. Если проводник не заземлённый, значит единственный способ выхода избыточных электронов – это через воздух. электроны Им пришлось бы создавать очень мощную силу для выталкивания электрона из молекул воздуха и замещения его места. электроны

Если проводник заземлённый (соединенный с землей) то, избыточные электроны будут входить в землю.

Если проводник не заземлённый, значит единственный способ выхода избыточных электронов – это через воздух.

электроны

Им пришлось бы создавать очень мощную силу для выталкивания электрона из молекул воздуха и замещения его места.

электроны

Следовательно, самая большая плотность заряда будет находиться в острых местах, значит будет легче ионизировать воздух . Это помогает при влажном воздухе, так как водяной пар легче ионизируется чем сухой воздух. После ионизирования воздуха, некоторые электроны будут потеряны проводником. После потери электронов, плотность заряда на тот момент упадет, до тех пор пока оставшееся количество не достигнет критического уровня для продолжения ионизации воздуха. Это означает что не все электроны будут потеряны через проводник.

Следовательно, самая большая плотность заряда будет находиться в острых местах, значит будет легче ионизировать воздух .

Это помогает при влажном воздухе, так как водяной пар легче ионизируется чем сухой воздух.

После ионизирования воздуха, некоторые электроны будут потеряны проводником.

После потери электронов, плотность заряда на тот момент упадет, до тех пор пока оставшееся количество не достигнет критического уровня для продолжения ионизации воздуха.

Это означает что не все электроны будут потеряны через проводник.

Возможно самый экстремальный пример статического электричества – это молния. Молния возникает тогда, когда облака притираются друг к другу и передают электроны от одного к другому. Большая часть заряда будет перемещена к нижней части облака. Воздух между нижней частью облака и Землей может быть ионизирован при наличии достаточного количества заряда в облаке. Когда это случается избыток заряда передается Земле.

Возможно самый экстремальный пример статического электричества – это молния.

Молния возникает тогда, когда облака притираются друг к другу и передают электроны от одного к другому.

Большая часть заряда будет перемещена к нижней части облака.

Воздух между нижней частью облака и Землей может быть ионизирован при наличии достаточного количества заряда в облаке.

Когда это случается избыток заряда передается Земле.

Вы могли заметить что проводники молнии в высоких или изолированных зданий всегда имеют острый штиль на верху. Причина заключается в том, что это является предпочтительным местом для удара молнии. Обычно этот штиль соединен с землей очень толстым металлическим проводником. Если молнии ударит по зданию, очень большое количество тока пройдет через эту толстую металлическую перемычку на землю. Это должно производить меньшее разрушение зданию если молния ударит напрямую.

Вы могли заметить что проводники молнии в высоких или изолированных зданий всегда имеют острый штиль на верху.

Причина заключается в том, что это является предпочтительным местом для удара молнии. Обычно этот штиль соединен с землей очень толстым металлическим проводником.

Если молнии ударит по зданию, очень большое количество тока пройдет через эту толстую металлическую перемычку на землю. Это должно производить меньшее разрушение зданию если молния ударит напрямую.

При ударе молнии, слышится грохот после вспышки. Вспышка перемещается со скоростью света. Звук передается со скоростью звука – намного медленнее света. Звук – это волна давления оказанная быстрым нагреванием воздуха при проведении. Чем больше интервал между появлением вспышки и звука, тем дальше от вас находится молния.

При ударе молнии, слышится грохот после вспышки.

Вспышка перемещается со скоростью света.

Звук передается со скоростью звука – намного медленнее света.

Звук – это волна давления оказанная быстрым нагреванием воздуха при проведении.

Чем больше интервал между появлением вспышки и звука, тем дальше от вас находится молния.

Вопрос Что такое молния? Какая она бывает? Как появляется молния?

Вопрос

  • Что такое молния?
  • Какая она бывает?
  • Как появляется молния?
Чем дальше друг от друга находятся две вещи в ряде напряжений, тем больше движение заряда, которое может занять их место между ними. Синтетические вещи находятся в низу ряда, но кожа человека находится наверху. Поэтому большая неустойчивость заряда может создаваться при соединении ваших волос, одевании или раздевании, выходе из транспортного средства или надувании шарика. В каждом из этих примеров, легко заметно влияние неустойчивости заряда.

Чем дальше друг от друга находятся две вещи в ряде напряжений, тем больше движение заряда, которое может занять их место между ними.

Синтетические вещи находятся в низу ряда, но кожа человека находится наверху.

Поэтому большая неустойчивость заряда может создаваться при соединении ваших волос, одевании или раздевании, выходе из транспортного средства или надувании шарика.

В каждом из этих примеров, легко заметно влияние неустойчивости заряда.

Вопрос Приведите положительные примеры электризации. Приведите отрицательные примеры электризации. Как можно применить электризацию на производстве и быту?  Как учесть электризацию на производстве и быту?

Вопрос

  • Приведите положительные примеры электризации.
  • Приведите отрицательные примеры электризации.
  • Как можно применить электризацию на производстве и быту?
  • Как учесть электризацию на производстве и быту?
Творческое задание. Подготовить сообщение на тему «Учет и применение электризации на производстве и быту»

Творческое задание.

  • Подготовить сообщение на тему «Учет и применение электризации на производстве и быту»
Спасибо за внимание.
  • Спасибо за внимание.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!