55
Τι είναι ηλεκτρικό ρεύμα; Είναι η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων προς μια κατεύθυνση.

ηλεκτρικο ρευμα

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ηλεκτρικο ρευμα

Τι είναι ηλεκτρικό ρεύμα;

Είναι η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων προς μια κατεύθυνση.

Page 2: ηλεκτρικο ρευμα

Ποιοι μπορεί να είναι οι ηλεκτρικοί

φορείς;

στα μέταλλα, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Page 3: ηλεκτρικο ρευμα

στους ηλεκτρολύτες, τα ιόντα.

Page 4: ηλεκτρικο ρευμα

στους αέριους αγωγούς, τα ιόντα και ηλεκτρόνια.

Page 5: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια σώματα λέγονται αγωγοί;

Είναι τα σώματα που επιτρέπουν την κίνηση φορτίων μέσα από το υλικό τους.

Π.χ. στα μέταλλα τα σωματίδια που κινούνται είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Page 6: ηλεκτρικο ρευμα

!!!! Τα ηλεκτρόνια δεν είναι της ΔΕΗ, !!!! Τα ηλεκτρόνια δεν είναι της ΔΕΗ, ούτε της μπαταρίας.ούτε της μπαταρίας.Στον ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ του

χαλκού βρίσκονται

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ

ΙΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Page 7: ηλεκτρικο ρευμα

Πόσο γρήγορα κινούνται τα ηλεκτρόνια;

Ένα χιλιοστό στο δευτερόλεπτο, τόσο γρήγορα όσο και τα

σαλιγκάρια!

Page 8: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια σώματα λέγονται μονωτές;

Μονωτές: Είναι τα σώματα που δεν επιτρέπουν την κίνηση των φορτίων.

Δεν έχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια.Π.χ. Πλαστικά.

Page 9: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια σώματα λέγονται ημιαγωγοί;

• Είναι τα σώματα στα οποία η διέλευση των φορτίων εξαρτάται:

• Α. Από τη θερμοκρασία.• Β. Την ακτινοβολία.• Γ.Από τον τρόπο κατασκευής.

Page 10: ηλεκτρικο ρευμα

Μπαταρία

Ηλεκτρικό εκκρεμές

Τι δημιουργούν οι πόλοι μιας μπαταρίας;

Το ηλεκτρικό εκκρεμές εκτρέπεται. Άρα ανάμεσα στους πόλους δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο.

Page 11: ηλεκτρικο ρευμα

Τι συμβαίνει στο εσωτερικό μεταλλικού αγωγού όταν αυτό συνδεθεί με μια

μπαταρία;

Μπαταρία

+ ++

++

++ +

•Στο εσωτερικό του αγωγού δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο.

Page 12: ηλεκτρικο ρευμα

Τι συμβαίνει στο εσωτερικό μεταλλικού αγωγού όταν αυτό συνδεθεί με μια

μπαταρία;

Μπαταρία

+ ++

++

++ +

•Το ηλεκτρικό πεδίο ασκεί δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Page 13: ηλεκτρικο ρευμα

Τι συμβαίνει στο εσωτερικό μεταλλικού αγωγού όταν αυτό συνδεθεί με μια

μπαταρία;

Μπαταρία

+ ++

++

++ +

•Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται από τον αρνητικό προς τον θετικό πόλο.

Page 14: ηλεκτρικο ρευμα
Page 15: ηλεκτρικο ρευμα

Πόσο φορτίο περνά από τη διατομή του αγωγού;

ΔΙΑΤΟΜΗ

Αν από τη διατομή περνούν Ν ηλεκτρόνια τότε:

Page 16: ηλεκτρικο ρευμα

Πόσο φορτίο περνά από τη διατομή του αγωγού;

ΔΙΑΤΟΜΗ

e:το φορτίο του ηλεκτρονίου.

Αν από τη διατομή περνούν Ν ηλεκτρόνια τότε:

Το φορτίο που περνά από τη διατομή είναι

= ×q N e

Page 17: ηλεκτρικο ρευμα

Πως ορίζεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος;

Μπαταρία

Από τη διατομή πέρασε φορτίο q.

Σε χρόνο Δt.

qq

Page 18: ηλεκτρικο ρευμα

Πως ορίζεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος;

Μπαταρία

Από τη διατομή πέρασε φορτίο q.

Σε χρόνο Δt.

Ένταση = φορτίο

Χρονικό διάστημα

q

Page 19: ηλεκτρικο ρευμα

=∆q

it

Ένταση

φορτίο

Χρονικό διάστημα

Page 20: ηλεκτρικο ρευμα

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

•Είναι το το πηλίκο του φορτίου (q) που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

=∆q

it

Page 21: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια η μονάδα έντασης ηλεκτρικού ρεύματος;

1Α (Αμπέρ)Θεμελειώδης μονάδα στο S.I.

Page 22: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια η μονάδα έντασης ηλεκτρικού ρεύματος;

1mA=10-3A Μιλιαμπέρ

1Α (Αμπέρ)Θεμελειώδης μονάδα στο S.I.

Άλλες μονάδες

Page 23: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια η μονάδα έντασης ηλεκτρικού ρεύματος;

1mA=10-3A Μιλιαμπέρ

1μA=10-6A Μικροαμπέρ

1Α (Αμπέρ)Θεμελειώδης μονάδα στο S.I.

Άλλες μονάδες

Page 24: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια η μονάδα έντασης ηλεκτρικού ρεύματος;

1mA=10-3A Μιλιαμπέρ

1μA=10-6A Μικροαμπέρ

1Α (Αμπέρ)Θεμελειώδης μονάδα στο S.I.

Άλλες μονάδες

1ΚA=103A Κιλοαμπέρ

Page 25: ηλεκτρικο ρευμα

qit

=

1A

1C

1s

11 = CA

s

Page 26: ηλεκτρικο ρευμα

11 ,= CA

s

Πως ορίζεται το 1C;

Page 27: ηλεκτρικο ρευμα

11 ,= CA

s

1

1=A 1

,C

s

Πως ορίζεται το 1C;

Page 28: ηλεκτρικο ρευμα

11 ,= CA

s

1 1= ×C A s

1

1=A 1

,C

s

Πως ορίζεται το 1C;

Ένα Coulomb είναι το φορτίο που διέρχεται κάθε sec από μια διατομή όταν η ένταση είναι 1 A.

Page 29: ηλεκτρικο ρευμα

Με ποια όργανα μετράμε την ένταση του ρεύματος;

Αμπερόμετρα

Page 30: ηλεκτρικο ρευμα

Πως συνδέεται το αμπερόμετρο σ’ένα κύκλωμα;

Σε σειρά

Page 31: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος;

Μπαταρία

+ ++

++

++ +

Είναι η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων από τον αρνητικό προς τον θετικό πόλο.

Page 32: ηλεκτρικο ρευμα

Μπαταρία

+ + ++

+ +

Ποια η συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος;

Είναι η φορά κίνησης των φανταστικών θετικών φορτίων που κινούνται από τον θετικό προς τον αρνητικό πόλο.

Page 33: ηλεκτρικο ρευμα

Συμβατική φορά ρεύματος

Page 34: ηλεκτρικο ρευμα

ΣVs

+

-

Α

ΒΚίνηση

ηλεκτρονίων

Συμβατική κίνησηηλεκτρικού ρεύματος

Page 35: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος;

1.1.Θερμικά φαινόμεναΘερμικά φαινόμενα

Page 36: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος;

1.1.Θερμικά φαινόμεναΘερμικά φαινόμενα

Page 37: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος;

1.1.Θερμικά φαινόμεναΘερμικά φαινόμενα

Page 38: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος;

1.1.Θερμικά φαινόμεναΘερμικά φαινόμενα

Page 39: ηλεκτρικο ρευμα

Ποια τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος;

1.1.Θερμικά φαινόμεναΘερμικά φαινόμενα

Page 40: ηλεκτρικο ρευμα

2 Χημικά φαινόμενα2 Χημικά φαινόμενα

Page 41: ηλεκτρικο ρευμα

2 Χημικά φαινόμενα2 Χημικά φαινόμενα

Εκμεταλευόμενοι τα χημικά φαινόμενα μπορούμε να κατασκευάσουμε:

Μπαταρίες

Page 42: ηλεκτρικο ρευμα

2 Χημικά φαινόμενα2 Χημικά φαινόμενα

Εκμεταλευόμενοι τα χημικά φαινόμενα μπορούμε να κατασκευάσουμε:

Μπαταρίες Συσσωρευτές

Page 43: ηλεκτρικο ρευμα

2 Χημικά φαινόμενα2 Χημικά φαινόμενα

Εκμεταλευόμενοι τα χημικά φαινόμενα μπορούμε να κατασκευάσουμε:

Μπαταρίες Συσσωρευτές Χημικά στοιχεία: Νάτριο, Υδρογόνο, αλουμίνιο κ.λ.π.

Page 44: ηλεκτρικο ρευμα

λειτουργία μοτέρ

3 Μαγνητικά φαινόμενα3 Μαγνητικά φαινόμενα

Page 45: ηλεκτρικο ρευμα

Μαγνητική βελόνα

Αγωγός χωρίς ρεύμα

Βορράς

Μαγνητική βελόνα

Βορράς

Αγωγός χωρίς ρεύμα

Μαγνητική βελόνα

Βορράς

Page 46: ηλεκτρικο ρευμα

Το ηλεκτρικό ρεύμα ασκεί δύναμη στη μαγνητική βελόνα.

Ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα

Μαγνητική βελόνα

Βορράς

Page 47: ηλεκτρικο ρευμα

Εκμεταλευόμενοι τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα κατασκευάζουμε:

Τραίνα μαγνητικής ανύψωσης

Page 48: ηλεκτρικο ρευμα

Εκμεταλευόμενοι τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα κατασκευάζουμε:

Τραίνα μαγνητικής ανύψωσης Ηλεκτρομαγνητικοί γερανοί.

Page 49: ηλεκτρικο ρευμα

Εκμεταλευόμενοι τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα κατασκευάζουμε:

Τραίνα μαγνητικής ανύψωσης Ηλεκτρομαγνητικοί γερανοί. Αυτόματοι διακόπτες

Page 50: ηλεκτρικο ρευμα

Ηλεκτρομαγνητικοί γερανοί.

Page 51: ηλεκτρικο ρευμα

Εκμεταλευόμενοι τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα κατασκευάζουμε:

Κεφαλές εγγραφής ήχου

Page 52: ηλεκτρικο ρευμα

Εκμεταλευόμενοι τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα κατασκευάζουμε:

Κεφαλές εγγραφής ήχου ηλεκτροκινητήρες

Page 53: ηλεκτρικο ρευμα

Εκμεταλευόμενοι τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα κατασκευάζουμε:

Κεφαλές εγγραφής ήχου ηλεκτροκινητήρες Μίζα

Page 54: ηλεκτρικο ρευμα

Λάμπες πυράκτωσης

4 Φωτεινά φαινόμενα4 Φωτεινά φαινόμενα

Στο σύρμα της λάμπας αυξάνει η θερμοκρασία και εκπέμπει φως.

Page 55: ηλεκτρικο ρευμα

Λάμπες φθορισμού

4 Φωτεινά φαινόμενα4 Φωτεινά φαινόμενα

Το ρεύμα διέρχεται μέσα από αέριο και αυτό ακτινοβολεί.