Электрический ток в газах — презентация
logo
Электрический ток в газах
  • Электрический ток в газах
  • Способы ионизации молекул и атомов:
  • Разряд - прохождение электрического тока через газ.
  • Виды самостоятельного разряда:
  • Искровой разряд
  • Молния. Красивое и небезопасное явление природы – молния – представляет собой искровой разряд в атмосфере.
  • Электрическая дуга (дуговой разряд)
  • Вывод: 1. носители заряда – положительные, отрицательные ионы и электроны;
1/8

Первый слайд презентации: Электрический ток в газах

Зарядим конденсатор и подключим его обкладки к электрометру. Заряд на пластинах конденсатора держится сколь угодно долго, не наблюдается перехода заряда с одной пластины конденсатора на другую. Следовательно воздух между пластинами конденсатора не проводит ток. В обычных условиях отсутствует проводимость электрического тока любыми газами. Нагреем теперь воздух в промежутке между пластинами конденсатора, внеся в него зажженную горелку. Электрометр укажет появление тока, следовательно при высокой температуре часть нейтральных молекул газа распадается на положительные и отрицательные ионы. Такое явление называется ионизацией газа.

Изображение слайда

1. Нагревание. При температурах начиная с нескольких тыс. градусов всякий газ частично ионизуется и превращается в плазму. Плазма - это полностью или частично ионизированный газ. 2. Воздействие электромагнитного излучения: ультрафиолетового излучения; рентгеновского излучения; гамма-излучения. 3. Воздействие заряженных частиц: альфа-, бета-частиц, космического излучения. 4. Электронная ионизация

Изображение слайда

Несамостоятельный - Разряд, существующий при действии внешнего ионизатора Самостоятельный разряд – это продолжительный не самостоятельный разряд в котором устанавливается внутренняя ионизация (УДАРНАЯ ИОНИЗАЦИЯ)

Изображение слайда

Слайд 4: Виды самостоятельного разряда:

ИСКРОВОЙ ТЛЕЮЩИЙ КОРОННЫЙ ДУГОВОЙ

Изображение слайда

Слайд 5: 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.

Изображение слайда

Уже в середине 18-го века высказывалось 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. На это указывал, например, русский физик и химик Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765), наряду с другими научными вопросами занимавшийся атмосферным электричеством.

Изображение слайда

Слайд 7: Электрическая дуга (дуговой разряд)

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.

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Электрический ток в газах: Вывод: 1. носители заряда – положительные, отрицательные ионы и электроны;

2. процесс образования носителей заряда – ионизация внешним ионизатором или электронным ударом; 3.газы не подчиняются закону Ома; 4.Техническое применение: дуговая электросварка, коронные фильтры, искровая обработка металлов, лампы дневного света и газосветная реклама.

Изображение слайда

Похожие презентации