Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 12 лет назад пользователемmol-mlschool2.edu.tomsk.ru
2 Биография Георга Ома Биография Георга Ома Биография Георга Ома Биография Георга Ома История закона История закона История закона История закона Формулировка ЗАКОНА Формулировка ЗАКОНА Формулировка ЗАКОНА Формулировка ЗАКОНА График зависимости силы тока от напряжения График зависимости силы тока от напряжения График зависимости силы тока от напряжения График зависимости силы тока от напряжения Зависимость силы тока от сопротивления Зависимость силы тока от сопротивления Зависимость силы тока от сопротивления Зависимость силы тока от сопротивления Закон Ома в интегральной форме Закон Ома в интегральной форме Закон Ома в интегральной форме Закон Ома в интегральной форме Закон Ома для участка цепи Закон Ома для участка цепи Закон Ома для участка цепи Закон Ома для участка цепи Закон Ома в дифференциальной форме Закон Ома в дифференциальной форме Закон Ома в дифференциальной форме Закон Ома в дифференциальной форме Закон Ома для переменного тока Закон Ома для переменного тока Закон Ома для переменного тока Закон Ома для переменного тока Вывод Вывод Вывод
3 Родился в Эрлангере, в семье бедного слесаря. Мать Георга - Мария Елизавет, умерла при родах, когда мальчику исполнилось десять лет. Отец его - Иоганн Вольфганг, весьма развитой и образованный человек, с детства внушал сыну любовь к математике и физике, и поместил его в гимназию, которая курировалась университетом; по окончании курса в 1806 г. Наиболее известные работы Ома касались вопросов о прохождении электрического тока и привели к знаменитому «закону Ома», связывающему сопротивление цепи гальванического тока, электродвижущей в нём силы и силы тока, и лежащему в основе всего современного учения об электричестве. Родился в Эрлангере, в семье бедного слесаря. Мать Георга - Мария Елизавет, умерла при родах, когда мальчику исполнилось десять лет. Отец его - Иоганн Вольфганг, весьма развитой и образованный человек, с детства внушал сыну любовь к математике и физике, и поместил его в гимназию, которая курировалась университетом; по окончании курса в 1806 г. Наиболее известные работы Ома касались вопросов о прохождении электрического тока и привели к знаменитому «закону Ома», связывающему сопротивление цепи гальванического тока, электродвижущей в нём силы и силы тока, и лежащему в основе всего современного учения об электричестве.
4 Георг Ом, проводя эксперименты с проводником, установил, что сила тока I в проводнике пропорциональна напряжению U, приложенному к его концам: Георг Ом, проводя эксперименты с проводником, установил, что сила тока I в проводнике пропорциональна напряжению U, приложенному к его концам: или или Коэффициент пропорциональности назвали электропроводностью, а величину принято именовать электрическим сопротивлением проводника. Коэффициент пропорциональности назвали электропроводностью, а величину принято именовать электрическим сопротивлением проводника. Закон Ома был открыт в 1827 году. Закон Ома был открыт в 1827 году. Ток, АНапряжение, ВСопротивление, ОмМощность, Вт IURP
5 Закон Ома это физический закон, определяющий связь между напряжением, силой тока и сопротивлением проводника в электрической цепи. Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома. Суть закона проста: сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению Закон Ома это физический закон, определяющий связь между напряжением, силой тока и сопротивлением проводника в электрической цепи. Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома. Суть закона проста: сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению I~U, I~
6 График зависимости силы тока от напряжения Сила тока пропорциональна напряжению I~U Сила тока пропорциональна напряжению I~U График – линейная зависимость График – линейная зависимостьI248U51020 I,А U,В
7 Зависимость силы тока от сопротивления Сила тока обратно пропорциональна сопротивлению Сила тока обратно пропорциональна сопротивлению График – ветвь гиперболы График – ветвь гиперболы I 321 R125 I,А R,Ом
8 Диаграмма, помогающая запомнить закон Ома. Нужно закрыть нужную величину, и два других символа дадут формулу для ее вычисления Закон Ома для участка электрической цепи имеет вид: U = RI где: U напряжение I сила тока, R сопротивление.
9 Магический треугольник: I U R I=U/R R=U/I U=IR
10 Если цепь содержит не только активные, но и реактивные компоненты а ток является синусоидальным с циклической частотой ω, то закон Ома обобщается; величины, входящие в него, становятся комплексными: Если цепь содержит не только активные, но и реактивные компоненты а ток является синусоидальным с циклической частотой ω, то закон Ома обобщается; величины, входящие в него, становятся комплексными: где: где: U напряжение или разность потенциалов, U напряжение или разность потенциалов, I сила тока, I сила тока, Z комплексное сопротивление (импеданс), Z комплексное сопротивление (импеданс), R полное сопротивление, R полное сопротивление, Rr реактивное сопротивление (разность индуктивного и емкостного), Rr реактивное сопротивление (разность индуктивного и емкостного), Rа активное (омическое) сопротивление, не зависящее от частоты, Rа активное (омическое) сопротивление, не зависящее от частоты, δ сдвиг фаз между напряжением и силой тока. δ сдвиг фаз между напряжением и силой тока.
11 Закон Ома это главный закон, объединяющий силу тока, напряжение и сопротивление. I, U, R
12 Презентацию сделал Рогожкин Кирилл Сергеевич 8Б класс Российская Федерация Томская Область с. Молчаново Молчановская СОШ2 Ул.Спортивная 2
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.