Физика 10 класс (Урок№32 - Электрический ток в металлах.)
Физика 10 класс (Урок№32 - Электрический ток в металлах.) Что мы знаем об электрическом токе в металлах? Все тела по проводимости электрического тока делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики. Для того чтобы электрическую энергию доставить от источника тока потребителю составляют электрические цепи. В большинстве случаев в электрической цепи используются металлические провода. Электрический ток представляет собой упорядоченное движение заряженных частиц. По физической природе зарядов – носителей электрического тока, электропроводность подразделяют на: - электронную, - ионную, - смешанную. Какие заряженные частицы движутся в металлах при наличии тока? Цель: изучение особенностей прохождения электрического тока в металлах, зависимости сопротивления металла от температуры, а также явления сверхпроводимости при сверхнизких температурах. Задачи: - продолжить формирование естественно-научных представлений по изучаемой теме; - создать условия для формирования познавательного интереса, активности учащихся; - развитие логического мышления. мы узнаем: - что является носителем заряда в металлах; - как проводились опыты П. Рикке, Мандельштама, Папалекси, Стюарта и Толмена; - какова зависимость сопротивления металлов от температуры и формулу этой зависимости; - что такое сверхпроводимость; мы научимся: - описывать опыты, доказывающие электронную природу проводимости металлов, явление сверхпроводимости; - приводить примеры явлений, подтверждающих электронную природу проводимости металлов; мы сможем: - объяснить результаты опытов Мандельштама – Папалекси, Толмена – Стюарта; - анализировать вольт-амперную характеристику металла; - объяснить зависимость сопротивления металла от температуры. Применение явления сверхпроводимости Металлический термометр сопротивления представляет собой резистор, выполненный из металлической проволоки или плёнки и имеющий известную зависимость электрического сопротивления от температуры. Применение явления сверхпроводимости 1. Экранирование Сверхпроводник не пропускает магнитный поток, следовательно, он экранирует электромагнитное излучение. Используется в микроволновых устройствах, а также при создании установок для защиты от излучения при ядерном взрыве. 2. Магниты - научно-исследовательское оборудование; - магнитная левитация; - получение сильных магнитных полей; - мощные электромагниты со сверхпроводящей обмоткой в ускорителях и генераторах. 3. Передача энергии 4. Аккумулирование Возможность аккумулировать электроэнергию в виде циркулирующего тока. 5. Вычислительные устройства Комбинация полупроводниковых и сверхпроводящих приборов открывает новые возможности в конструировании аппаратуры. В настоящий момент в энергетике существует проблема – большие потери электроэнергии при передаче её по проводам. Возможное решение проблемы – использование сверхпроводящих высокотемпературных материалов.
Физика 10 класс (Урок№32 - Электрический ток в металлах.) Что мы знаем об электрическом токе в металлах? Все тела по проводимости электрического тока делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики. Для того чтобы электрическую энергию доставить от источника тока потребителю составляют электрические цепи. В большинстве случаев в электрической цепи используются металлические провода. Электрический ток представляет собой упорядоченное движение заряженных частиц. По физической природе зарядов – носителей электрического тока, электропроводность подразделяют на: - электронную, - ионную, - смешанную. Какие заряженные частицы движутся в металлах при наличии тока? Цель: изучение особенностей прохождения электрического тока в металлах, зависимости сопротивления металла от температуры, а также явления сверхпроводимости при сверхнизких температурах. Задачи: - продолжить формирование естественно-научных представлений по изучаемой теме; - создать условия для формирования познавательного интереса, активности учащихся; - развитие логического мышления. мы узнаем: - что является носителем заряда в металлах; - как проводились опыты П. Рикке, Мандельштама, Папалекси, Стюарта и Толмена; - какова зависимость сопротивления металлов от температуры и формулу этой зависимости; - что такое сверхпроводимость; мы научимся: - описывать опыты, доказывающие электронную природу проводимости металлов, явление сверхпроводимости; - приводить примеры явлений, подтверждающих электронную природу проводимости металлов; мы сможем: - объяснить результаты опытов Мандельштама – Папалекси, Толмена – Стюарта; - анализировать вольт-амперную характеристику металла; - объяснить зависимость сопротивления металла от температуры. Применение явления сверхпроводимости Металлический термометр сопротивления представляет собой резистор, выполненный из металлической проволоки или плёнки и имеющий известную зависимость электрического сопротивления от температуры. Применение явления сверхпроводимости 1. Экранирование Сверхпроводник не пропускает магнитный поток, следовательно, он экранирует электромагнитное излучение. Используется в микроволновых устройствах, а также при создании установок для защиты от излучения при ядерном взрыве. 2. Магниты - научно-исследовательское оборудование; - магнитная левитация; - получение сильных магнитных полей; - мощные электромагниты со сверхпроводящей обмоткой в ускорителях и генераторах. 3. Передача энергии 4. Аккумулирование Возможность аккумулировать электроэнергию в виде циркулирующего тока. 5. Вычислительные устройства Комбинация полупроводниковых и сверхпроводящих приборов открывает новые возможности в конструировании аппаратуры. В настоящий момент в энергетике существует проблема – большие потери электроэнергии при передаче её по проводам. Возможное решение проблемы – использование сверхпроводящих высокотемпературных материалов.
