SlideShare a Scribd company logo
Презентация:
«Электрический ток в
      газах»
    Выполнила: ученица 10 класса
                    Алтышева Е.
Электрический ток может
протекать в пяти различных
          средах:
•   Металлах
•   Вакууме
•   Полупроводниках
•   Жидкостях
•   Газах
Рассмотрим более подробно
электрический ток в газах.
План исследуемых вопросов:
1.   Электрический заряд в газах;
2.   Проводимость газов;
3.   Искровой заряд;
4.   Молния;
5.   Дуговой заряд;
6.   Коронный заряд;
7.   Тлеющий заряд.
Вы знаете, что при обычных условиях все газы являются
  диэлектриками, то есть не проводят электрического
  тока. Этим свойством объясняется, например, широкое
  использование воздуха в качестве изолирующего
  вещества. Принцип действия выключателей и
  рубильников как раз и основан на том, что размыкая их
  металлические контакты, мы создаем между ними
  прослойку воздуха, не проводящую ток.
•   Возьмем электрометр с
    присоединенными к нему дисками
    плоского конденсатора и зарядим
    его. При комнатной температуре,
    если воздух достаточно сухой,
    конденсатор заметно не
    разряжается – положение стрелки
    электрометра не изменяется.
    Чтобы заметить уменьшение угла
    отклонения стрелки электрометра,
    требуется длительное время. Это
    показывает, что электрический ток
    в воздухе между дисками очень
    мал. Данный опыт показывает, что
    воздух является плохим
    проводником электрического тока.
Пламя, внесенное в пространство между двумя
           металлическими дисками, приводит к тому, что
         гальванометр отмечает появление тока. Отсюда
        следует вывод: пламя, то есть газ, нагретый до
          высокой температуры, является проводником
                                 электрического тока.




 Прохождение тока
через газы называют
газовым разрядом.
Мы рассмотрели пример так
называемого
несамостоятельного разряда. Он
так называется потому, что для
его поддержания требуется
какой-либо ионизатор – пламя,
излучение или поток заряженных
частиц. Опыты показывают, что
если ионизатор устранить, то
ионы и электроны вскоре
воссоединяются (говорят:
рекомбинируют), вновь образуя
электронейтральные молекулы. В
результате газ перестает
проводить ток, то есть становится
диэлектриком.
Самостоятельная и несамостоятельная
        проводимость газов.
Разряд, существующий при
действии внешнего ионизатора, -
    несамостоятельный.
 Искровой разряд.
 При достаточно большой напряженности поля (около 3
   МВ/м) между электродами появляется электрическая
    искра, имеющая вид ярко светящегося извилистого
канала, соединяющего оба электрода. Газ вблизи искры
      нагревается до высокой температуры и внезапно
  расширяется, отчего возникают звуковые волны, и мы
                         слышим характерный треск.
Если действие внешнего
ионизатора продолжается,
  то через определенное
        время в газе
      устанавливается
   внутренняя ионизация
 (ионизация электронным
      ударом) и разряд
         становится
     самостоятельным.
Виды самостоятельного
                     разряда ;




ИСКРОВОЙ   ТЛЕЮЩИЙ       КОРОННЫЙ   ДУГОВОЙ
 Искровой разряд.
  Описанная форма газового разряда носит название
искрового разряда или искрового пробоя газа. При
наступлении искрового разряда газ внезапно утрачивает
свои диэлектрические свойства и становится хорошим
проводником. Напряженность поля, при которой
наступает искровой пробой газа, имеет различное
значение у разных газов и зависит от их состояния
(давления, температуры). Чем больше расстояние
между электродами, тем большее напряжение между
ними необходимо для наступления искрового пробоя
газа. Это напряжение называется напряжением пробоя.
Молния.
      Красивое и небезопасное явление
      природы – молния – представляет
     собой искровой разряд в атмосфере.




Уже в середине 18-го века обратили внимание на внешнее сходство
молнии с электрической искрой. Высказалось предположение, что
грозовые облака несут в себе большие электрические заряды и что
молния есть гигантская искра, ничем, кроме размеров, не
отличающаяся от искры между шарами электрической машины.
Нижняя часть облака (отраженная к
Земле) бывает заряжена
отрицательно, а верхняя –
положительно.
Тлеющий разряд.
                         
Существует ещё одна форма самостоятельного разряда в
          газах – так называемый тлеющий разряд. Для
     получения этого типа разряда удобно использовать
            стеклянную трубку длиной около полуметра,
           содержащую два металлических электрода .
Обычно этот заряд возникает при давлениях в газе
   значительно ниже атмосферного: 1–10 Па. Проделаем
            опыт. Из стеклянной трубки 2 с электродами,
    подключенными к высоковольтному источнику тока 1,
                    насосом 3 будем откачивать воздух.
 Через некоторое время
воздух, оставшийся в
трубке, начнет испускать
неяркий красно-малиновый
свет.
Трубки с этими газами,
изогнутые в виде букв и
других фигур, используют
для изготовления
светящихся надписей на
магазинах, кинотеатрах и
т. д.
Цвета тлеющих разрядов в
    различных газах.




  Гелий           Неон            Криптон




          Аргон          Ксенон
Коронный разряд.




Натянем на двух высоких изолирующих подставках металлическую
проволоку ab, имеющую диаметр несколько десятых миллиметра, и
     соединим ее с отрицательным полюсом генератора, дающего
     напряжение несколько тысяч вольт. Второй полюс генератора
          отведем к Земле. Получится своеобразный конденсатор,
       обкладками которого являются проволока и стены комнаты,
                        которые, конечно, сообщаются с Землей.
Повышая постепенно напряжение
     и наблюдая за проволокой в
    темноте, можно заметить, что
       при известном напряжении
     возле проволоки появляется
        слабое свечение (корона),
   охватывающее со всех сторон
                    проволоку; оно
        сопровождается шипящим
                   звуком и легким
       потрескиванием. Коронный
      разряд может возникнуть не
   только вблизи проволоки, но и
         у острия и вообще вблизи
         любых электродов, возле
        которых образуется очень
    сильное неоднородное поле.
Применение коронного
          разряда.
 Громоотвод (Подсчитано, что в атмосфере всего
 земного шара происходит одновременно около 1800
 гроз, которые дают в среднем около 100 молний в
 секунду. Поэтому, защита от молнии представляет
 собой важную задачу).
 
     Электрическая дуга.
В 1802 году русский физик В.В. Петров (1761-1834)
установил, что если присоединить к полюсам большой
электрической батареи два кусочка древесного угля и,
приведя угли в соприкосновение, слегка их раздвинуть,
то между концами углей образуется яркое пламя, а сами
концы углей раскалятся добела, испуская
ослепительный свет.
Применение дугового
     разряда:
               Освещение;
                  Сварка;
            Ртутная дуга.

More Related Content

What's hot

[Youdz.ru] лампочка.
[Youdz.ru] лампочка.[Youdz.ru] лампочка.
[Youdz.ru] лампочка.
You DZ
 
17185
1718517185
17185
nreferat
 
The First Lecture to the CR Project
The First Lecture to the CR ProjectThe First Lecture to the CR Project
The First Lecture to the CR Projectcr-pro
 
Шкатулка качественных задач по теме "Электричество"
Шкатулка качественных задач по теме "Электричество"Шкатулка качественных задач по теме "Электричество"
Шкатулка качественных задач по теме "Электричество"
sveta7940
 
Шкатулка качественных задач по теме Электричество"
Шкатулка качественных задач по теме Электричество"Шкатулка качественных задач по теме Электричество"
Шкатулка качественных задач по теме Электричество"
sveta7940
 
[Youdz.ru] световое давление
[Youdz.ru] световое давление[Youdz.ru] световое давление
[Youdz.ru] световое давление
You DZ
 
презентация
презентация презентация
презентация
Oleg8
 
презентация
презентацияпрезентация
презентацияVavilov555
 
электрический ток в полупроводниках
электрический ток в полупроводникахэлектрический ток в полупроводниках
электрический ток в полупроводникахketrin123
 
конструкция лампы накаливания
конструкция лампы накаливанияконструкция лампы накаливания
конструкция лампы накаливанияIvan_S
 
тест часть а егэ по физике
тест часть а егэ по физикетест часть а егэ по физике
тест часть а егэ по физикеEkaterina
 
Лекция 3. Электропроводность растворов электролитов
Лекция 3. Электропроводность растворов электролитовЛекция 3. Электропроводность растворов электролитов
Лекция 3. Электропроводность растворов электролитовolegkozaderov
 
Молекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных систем
Молекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных системМолекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных систем
Молекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных системolegkozaderov
 
Презентация:Тепловые явления
Презентация:Тепловые явленияПрезентация:Тепловые явления
Презентация:Тепловые явления
sveta7940
 
электрический ток в полупроводниках...
электрический ток в полупроводниках...электрический ток в полупроводниках...
электрический ток в полупроводниках...ketrin123
 

What's hot (18)

[Youdz.ru] лампочка.
[Youdz.ru] лампочка.[Youdz.ru] лампочка.
[Youdz.ru] лампочка.
 
Prez
PrezPrez
Prez
 
17185
1718517185
17185
 
The First Lecture to the CR Project
The First Lecture to the CR ProjectThe First Lecture to the CR Project
The First Lecture to the CR Project
 
Шкатулка качественных задач по теме "Электричество"
Шкатулка качественных задач по теме "Электричество"Шкатулка качественных задач по теме "Электричество"
Шкатулка качественных задач по теме "Электричество"
 
Шкатулка качественных задач по теме Электричество"
Шкатулка качественных задач по теме Электричество"Шкатулка качественных задач по теме Электричество"
Шкатулка качественных задач по теме Электричество"
 
[Youdz.ru] световое давление
[Youdz.ru] световое давление[Youdz.ru] световое давление
[Youdz.ru] световое давление
 
й 1.4. к 3
й 1.4. к 3й 1.4. к 3
й 1.4. к 3
 
презентация
презентация презентация
презентация
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
электрический ток в полупроводниках
электрический ток в полупроводникахэлектрический ток в полупроводниках
электрический ток в полупроводниках
 
лампочка накаливания
лампочка накаливаниялампочка накаливания
лампочка накаливания
 
конструкция лампы накаливания
конструкция лампы накаливанияконструкция лампы накаливания
конструкция лампы накаливания
 
тест часть а егэ по физике
тест часть а егэ по физикетест часть а егэ по физике
тест часть а егэ по физике
 
Лекция 3. Электропроводность растворов электролитов
Лекция 3. Электропроводность растворов электролитовЛекция 3. Электропроводность растворов электролитов
Лекция 3. Электропроводность растворов электролитов
 
Молекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных систем
Молекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных системМолекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных систем
Молекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных систем
 
Презентация:Тепловые явления
Презентация:Тепловые явленияПрезентация:Тепловые явления
Презентация:Тепловые явления
 
электрический ток в полупроводниках...
электрический ток в полупроводниках...электрический ток в полупроводниках...
электрический ток в полупроводниках...
 

Viewers also liked

Consumer Math Slides December 19, 2007
Consumer Math Slides December 19, 2007Consumer Math Slides December 19, 2007
Consumer Math Slides December 19, 2007
Darren Kuropatwa
 
лабораторная работа №4
лабораторная работа №4лабораторная работа №4
лабораторная работа №4student_kai
 
лабораторная работа №7
лабораторная работа №7лабораторная работа №7
лабораторная работа №7Zhanna Kazakova
 
лаб. работа №1
лаб. работа №1лаб. работа №1
лаб. работа №1Zhanna Kazakova
 
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабженияЛаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
LittleGoddess
 

Viewers also liked (20)

лекция 22
лекция 22лекция 22
лекция 22
 
лекция 11
лекция 11лекция 11
лекция 11
 
лекция 21
лекция 21лекция 21
лекция 21
 
Consumer Math Slides December 19, 2007
Consumer Math Slides December 19, 2007Consumer Math Slides December 19, 2007
Consumer Math Slides December 19, 2007
 
лекция 26
лекция 26лекция 26
лекция 26
 
лекция 6
лекция 6лекция 6
лекция 6
 
лекция 7
лекция 7лекция 7
лекция 7
 
лабораторная работа №4
лабораторная работа №4лабораторная работа №4
лабораторная работа №4
 
лекция 8
лекция 8лекция 8
лекция 8
 
лекция 10
лекция 10лекция 10
лекция 10
 
лекция 23
лекция 23лекция 23
лекция 23
 
лабораторная работа №7
лабораторная работа №7лабораторная работа №7
лабораторная работа №7
 
лекция 25
лекция 25лекция 25
лекция 25
 
лекция 24
лекция 24лекция 24
лекция 24
 
лаб. работа №1
лаб. работа №1лаб. работа №1
лаб. работа №1
 
лекция 9
лекция 9лекция 9
лекция 9
 
лекция 12
лекция 12лекция 12
лекция 12
 
лекция 20
лекция 20лекция 20
лекция 20
 
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабженияЛаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
 
лекция 2
лекция 2лекция 2
лекция 2
 

Similar to Elektricheskii tok v_gazah_draenkova

лекция 1. 3.к 4
лекция 1. 3.к 4лекция 1. 3.к 4
лекция 1. 3.к 4salimaader
 
магнетрон
магнетронмагнетрон
магнетрон
Petr Fisenko
 
электр энергиясы
электр энергиясыэлектр энергиясы
электр энергиясы
Balnur Berdybek
 
Fotoeffect Gerz
Fotoeffect GerzFotoeffect Gerz
Fotoeffect Gerz
Sergio757
 
306
306306
306
306306
лекция 2 объединенная компьютерная электроника
лекция 2  объединенная  компьютерная электроникалекция 2  объединенная  компьютерная электроника
лекция 2 объединенная компьютерная электроникаguestd63b55a
 
Игорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимостиИгорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимости
ilyubin
 
рентгеновское излучение
рентгеновское излучениерентгеновское излучение
рентгеновское излучение
Valentine Sosnovskaya
 
Квантовая оптика
Квантовая оптикаКвантовая оптика
Квантовая оптика
S-Petersburg University of Fire State Service
 
17423
1742317423
17423
nreferat
 
Введение в ядерную физику
Введение в ядерную физикуВведение в ядерную физику
Введение в ядерную физику
S-Petersburg University of Fire State Service
 
нильс бор.
нильс бор.нильс бор.
нильс бор.
Pasha Andronatiy
 
шелковников. магнитное поле.
шелковников. магнитное поле.шелковников. магнитное поле.
шелковников. магнитное поле.
Kirill Shelkovnikov
 
История физики
История физикиИстория физики
История физики
Alianta INFONET
 
давлпение света
давлпение светадавлпение света
давлпение светаschool32
 

Similar to Elektricheskii tok v_gazah_draenkova (20)

лекция 1. 3.к 4
лекция 1. 3.к 4лекция 1. 3.к 4
лекция 1. 3.к 4
 
магнетрон
магнетронмагнетрон
магнетрон
 
электр энергиясы
электр энергиясыэлектр энергиясы
электр энергиясы
 
Fotoeffect Gerz
Fotoeffect GerzFotoeffect Gerz
Fotoeffect Gerz
 
Molfiz
MolfizMolfiz
Molfiz
 
306
306306
306
 
306
306306
306
 
лекция 2 объединенная компьютерная электроника
лекция 2  объединенная  компьютерная электроникалекция 2  объединенная  компьютерная электроника
лекция 2 объединенная компьютерная электроника
 
Игорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимостиИгорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимости
 
рентгеновское излучение
рентгеновское излучениерентгеновское излучение
рентгеновское излучение
 
Квантовая оптика
Квантовая оптикаКвантовая оптика
Квантовая оптика
 
17423
1742317423
17423
 
Введение в ядерную физику
Введение в ядерную физикуВведение в ядерную физику
Введение в ядерную физику
 
нильс бор.
нильс бор.нильс бор.
нильс бор.
 
шелковников. магнитное поле.
шелковников. магнитное поле.шелковников. магнитное поле.
шелковников. магнитное поле.
 
нильс борPpt
нильс борPptнильс борPpt
нильс борPpt
 
Postulaty bora model_atoma_vodoroda
Postulaty bora model_atoma_vodorodaPostulaty bora model_atoma_vodoroda
Postulaty bora model_atoma_vodoroda
 
История физики
История физикиИстория физики
История физики
 
!!!
!!!!!!
!!!
 
давлпение света
давлпение светадавлпение света
давлпение света
 

Elektricheskii tok v_gazah_draenkova

  • 1. Презентация: «Электрический ток в газах» Выполнила: ученица 10 класса Алтышева Е.
  • 2. Электрический ток может протекать в пяти различных средах: • Металлах • Вакууме • Полупроводниках • Жидкостях • Газах
  • 4. План исследуемых вопросов: 1. Электрический заряд в газах; 2. Проводимость газов; 3. Искровой заряд; 4. Молния; 5. Дуговой заряд; 6. Коронный заряд; 7. Тлеющий заряд.
  • 5. Вы знаете, что при обычных условиях все газы являются диэлектриками, то есть не проводят электрического тока. Этим свойством объясняется, например, широкое использование воздуха в качестве изолирующего вещества. Принцип действия выключателей и рубильников как раз и основан на том, что размыкая их металлические контакты, мы создаем между ними прослойку воздуха, не проводящую ток.
  • 6. Возьмем электрометр с присоединенными к нему дисками плоского конденсатора и зарядим его. При комнатной температуре, если воздух достаточно сухой, конденсатор заметно не разряжается – положение стрелки электрометра не изменяется. Чтобы заметить уменьшение угла отклонения стрелки электрометра, требуется длительное время. Это показывает, что электрический ток в воздухе между дисками очень мал. Данный опыт показывает, что воздух является плохим проводником электрического тока.
  • 7. Пламя, внесенное в пространство между двумя металлическими дисками, приводит к тому, что гальванометр отмечает появление тока. Отсюда следует вывод: пламя, то есть газ, нагретый до высокой температуры, является проводником электрического тока.  Прохождение тока через газы называют газовым разрядом.
  • 8. Мы рассмотрели пример так называемого несамостоятельного разряда. Он так называется потому, что для его поддержания требуется какой-либо ионизатор – пламя, излучение или поток заряженных частиц. Опыты показывают, что если ионизатор устранить, то ионы и электроны вскоре воссоединяются (говорят: рекомбинируют), вновь образуя электронейтральные молекулы. В результате газ перестает проводить ток, то есть становится диэлектриком.
  • 10. Разряд, существующий при действии внешнего ионизатора, - несамостоятельный.
  • 11.  Искровой разряд. При достаточно большой напряженности поля (около 3 МВ/м) между электродами появляется электрическая искра, имеющая вид ярко светящегося извилистого канала, соединяющего оба электрода. Газ вблизи искры нагревается до высокой температуры и внезапно расширяется, отчего возникают звуковые волны, и мы слышим характерный треск.
  • 12. Если действие внешнего ионизатора продолжается, то через определенное время в газе устанавливается внутренняя ионизация (ионизация электронным ударом) и разряд становится самостоятельным.
  • 13. Виды самостоятельного разряда ; ИСКРОВОЙ ТЛЕЮЩИЙ КОРОННЫЙ ДУГОВОЙ
  • 14.  Искровой разряд. Описанная форма газового разряда носит название искрового разряда или искрового пробоя газа. При наступлении искрового разряда газ внезапно утрачивает свои диэлектрические свойства и становится хорошим проводником. Напряженность поля, при которой наступает искровой пробой газа, имеет различное значение у разных газов и зависит от их состояния (давления, температуры). Чем больше расстояние между электродами, тем большее напряжение между ними необходимо для наступления искрового пробоя газа. Это напряжение называется напряжением пробоя.
  • 15. Молния. Красивое и небезопасное явление природы – молния – представляет собой искровой разряд в атмосфере. Уже в середине 18-го века обратили внимание на внешнее сходство молнии с электрической искрой. Высказалось предположение, что грозовые облака несут в себе большие электрические заряды и что молния есть гигантская искра, ничем, кроме размеров, не отличающаяся от искры между шарами электрической машины.
  • 16. Нижняя часть облака (отраженная к Земле) бывает заряжена отрицательно, а верхняя – положительно.
  • 17. Тлеющий разряд.   Существует ещё одна форма самостоятельного разряда в газах – так называемый тлеющий разряд. Для получения этого типа разряда удобно использовать стеклянную трубку длиной около полуметра, содержащую два металлических электрода .
  • 18. Обычно этот заряд возникает при давлениях в газе значительно ниже атмосферного: 1–10 Па. Проделаем опыт. Из стеклянной трубки 2 с электродами, подключенными к высоковольтному источнику тока 1, насосом 3 будем откачивать воздух.  Через некоторое время воздух, оставшийся в трубке, начнет испускать неяркий красно-малиновый свет. Трубки с этими газами, изогнутые в виде букв и других фигур, используют для изготовления светящихся надписей на магазинах, кинотеатрах и т. д.
  • 19. Цвета тлеющих разрядов в различных газах. Гелий Неон Криптон Аргон Ксенон
  • 20. Коронный разряд. Натянем на двух высоких изолирующих подставках металлическую проволоку ab, имеющую диаметр несколько десятых миллиметра, и соединим ее с отрицательным полюсом генератора, дающего напряжение несколько тысяч вольт. Второй полюс генератора отведем к Земле. Получится своеобразный конденсатор, обкладками которого являются проволока и стены комнаты, которые, конечно, сообщаются с Землей.
  • 21. Повышая постепенно напряжение и наблюдая за проволокой в темноте, можно заметить, что при известном напряжении возле проволоки появляется слабое свечение (корона), охватывающее со всех сторон проволоку; оно сопровождается шипящим звуком и легким потрескиванием. Коронный разряд может возникнуть не только вблизи проволоки, но и у острия и вообще вблизи любых электродов, возле которых образуется очень сильное неоднородное поле.
  • 22. Применение коронного разряда.  Громоотвод (Подсчитано, что в атмосфере всего земного шара происходит одновременно около 1800 гроз, которые дают в среднем около 100 молний в секунду. Поэтому, защита от молнии представляет собой важную задачу).
  • 23.   Электрическая дуга. В 1802 году русский физик В.В. Петров (1761-1834) установил, что если присоединить к полюсам большой электрической батареи два кусочка древесного угля и, приведя угли в соприкосновение, слегка их раздвинуть, то между концами углей образуется яркое пламя, а сами концы углей раскалятся добела, испуская ослепительный свет.
  • 24. Применение дугового разряда:  Освещение;  Сварка;  Ртутная дуга.