Ettekanne teemal “Elektroskoobi elektriväli. Elektriväli: elektrilaengu ja elektroskoobi jaotus Elektroskoobi juhtide ja dielektrikute elektrivälja esitlus

Elektroskoop(kreeka sõnadest "elektron" ja skopeo - vaatlema, tuvastama) - seade elektrilaengute tuvastamiseks. Elektroskoop koosneb metallvardast, mille külge riputatakse kaks pabeririba. alumiiniumfoolium. Varras on tugevdatud eboniitkorgiga silindrilise metallkorpuse sees, suletud klaaskaantega.

Elektroskoobi seade põhineb laetud kehade elektrilise tõrjumise nähtusel. Kui laetud keha, näiteks hõõrutud klaaspulk, puutub kokku elektroskoobi vardaga, jaotuvad elektrilaengud vardale ja lahkuvad. Kuna sarnaselt laetud kehad tõrjuvad üksteist, siis eemalduvad elektroskoobi lehed tõukejõu mõjul teatud nurga all. Veelgi enam, mida suurem on elektroskoobi laeng, seda suurem on lehtede tõukejõud ja seda suurem on nende hajumise nurk. Seetõttu saab elektroskoobi lehtede lahknemisnurga järgi hinnata elektroskoobi laengu suurust.

Kui vastupidise märgiga laetud keha, näiteks negatiivselt, tuua laetud elektroskoobi ette, hakkab selle lehtede vaheline nurk vähenema. Seetõttu võimaldab elektroskoop määrata elektrifitseeritud keha laengu märgi.

Seda kasutatakse ka elektrilaengute tuvastamiseks ja mõõtmiseks. elektromeeter. Selle tööpõhimõte ei erine oluliselt elektroskoobist. Elektromeetri põhiosa on kerge alumiiniumist nõel, mis võib pöörata ümber vertikaaltelje. Elektromeetri nõela kõrvalekalde nurga järgi saab hinnata elektromeetri vardale üle kantud laengu suurust.

Tunni kokkuvõte “Elektriväli. Elektroskoop"

Tunni eesmärk: tutvustada õpilastele elektroskoobi seadet. Kujundada ideid elektrivälja ja selle omaduste kohta.

Varustus: elektroskoop, varrukas niidi otsas, eboniit, klaaspulk, õhupallid, tükk nailonriide, käärid, kleeplint, villane riie, plastiktopsid, kirjaklambrid, foolium.

Tundide ajal:

1. Aja organiseerimine

2. Teadmiste täiendamine, õpilased

Mõnede jaoks algab tänane tund testidega. (5 inimest), testid saavad tööle asuda, aeg on piiratud, 3 minuti pärast kontrollime teostuse õigsust.

Näituslaual on õhupallid. Kaks õpilast kutsutakse demonstratsioonilaua taha. Õpilaste ülesandeks on viia läbi eksperiment ja teha järeldus elektrifitseeritud kehade vastasmõju kohta.

Sel ajal, kui kaks õpilast eksperimendi läbiviimise juhiseid lugesid, soovitan teistele pöörata tähelepanu järgmistele küsimustele:

1. Kuidas kanda elektrilaeng ühelt kehalt teisele?

2. Milliseid kahte tüüpi laenguid leidub looduses, kuidas neid nimetatakse?

3. Kuidas toimivad kehad, millel on samad laengud?

4. Kuidas vastandliku laenguga kehad omavahel suhtlevad?

5. Kas elektrifitseerimisel on hõõrdumise teel võimalik laadida ainult ühte kontaktkehadest?

6. Kas väljend on õige: "Hõõrdumise ajal tekivad laengud?" Miks?

7. Kas saate messingvarda elektrifitseerida, hoides seda käes?

8. Kas klaaspulga otstes on võimalik üheaegselt saada vastandlaenguid?

9. Nimeta ained, mis on juhid.

10. Nimetage ained, mis on dielektrikud.

Testülesannete täitmise kontrollimine. Testi võtmeks on sõna "Õige".

Õpilased demonstreerivad katseid ja teevad järeldusi. Ja tulemust hinnatakse koheselt.

3. Uue materjali õppimine.

-Ütle mulle, kuidas teha kindlaks, kas keha on elektrifitseeritud?

Kas on veel üks viis määrata, kas keha on laetud: kasutades instrumenti, näiteks elektroskoopi?

Kaks õhupalli ripuvad teineteist puudutamata, kuid sellest hoolimata on see selge

et nad suhtlevad ja tõrjuvad üksteist. Pukseerimisel

ühest autost teise, autode interaktsioon toimub kaabli kaudu. Ja laetud kehade vaheline interaktsioon toimub elektrivälja abil.

Nimi "elektroskoop" pärineb kreekakeelsetest sõnadest "electron" - elekter ja "skopeo" - jälgige, tuvastage. (märkmiku sissekanne)

Millest see koosneb? Metallraamis plastkorgist läbib metallvarras, mille otsa kinnitatakse kaks õhukese paberilehte. Raam on mõlemalt poolt kaetud klaasiga.

Vaadake, millised muudatused toimuvad, kui toon laaditud

Võlukepp. (Lehed lükatakse tagasi). See tähendab, et lehtede kõrvalekalde järgi saab otsustada, kas keha on laetud. Katseteks kasutatakse ka teist instrumenti.

Elektromeeter. Siin laetakse metallvardalt kergmetallist nool, sellest eemale tõugates ei ole seda suurem nurk, seda rohkem laetakse.

Inglise füüsikute Faraday ja Maxwelli õpetuste kohaselt laetud kehade ümber. Selle interaktsiooni vahendajaks on elektriväli. Elektriväli on aine vorm, mille kaudu toimub laetud kehade elektriline vastastikmõju, see ümbritseb mis tahes laetud keha ja avaldub laetud kehale toimides.

Kogemus: Laadi varrukas "negatiivselt", pulk "positiivselt" ja too pulgad varruka külge. Ja jälgi, kuidas varrukas pulgale lähenedes tõmbab.

Elektrivälja peamine omadus on selle võime mõjuda elektrilaengule teatud jõuga.

Jõudu, millega elektriväli mõjub sellesse sisestatud laengule, nimetatakse elektrijõuks.

Laetud kehade läheduses on välja tegevus tugevam ja nendest eemaldudes väli nõrgeneb.

Elektroskoobi valmistamine laste poolt improviseeritud vahenditest: plasttops, kirjaklamber, foolium, plastiliin.

4 Õppetunni kokkuvõte.

Mis on elektroskoop ja millistest osadest see koosneb?

Mis kontseptsiooni sa tunnis õppisid?

Millise elektrivälja omaduse õppisite?

Kas elektriväljal on laetud kehast ükskõik millisel kaugusel sama mõju?

5 D / z §27,28.

Juhend 1

1. Võtke kaks palli

2. Siduge iga pall 30 cm pikkuse niidiga.

3. Kinnitage kleeplindi abil üks kuulidest statiivi külge.

4. hõõru rippuvat palli villatükiga. Kangatükiga on vaja teha vähemalt 20 liigutust edasi-tagasi. Vabastage pall ja see ripub vabalt

5. hõõruge teist palli villatükiga. Võtke see niidi otsast ja viige see esimese pallini. Mis saab pallidest?

6. kinnitage teine ​​õhupall esimesele piisavalt lähedale, nii et tundub, et need lendavad lahku

JUHEND2

1. Võtke tükk nailonriiet

2. Voldi kilekott pooleks ja võta pihku

3. asetage tükk nailonkangast nende poolte vahele ja ajage kott nailonist mitu korda üle

4.Mis juhtub, kui pakendi eemaldate?

T E S T

teemal "Laetud kehade vastastikmõju"

1. Klaas laeb vastu siidi hõõrudes

C - positiivne D - negatiivne

2. Kui elektrifitseeritud keha tõrjub vastu karusnahka hõõrutud eboniitpulk, siis laetakse ...

A – positiivne E – negatiivne

3. Niitide külge riputatakse kolm paari valguskuuli (vt joonis).

Millist õhupallipaari ei laeta?

S - esimene Y - teine ​​R - kolmas

4. Niitide külge riputatakse kolm paari valguskuuli (vt joonis).

Millise pallipaari laengud on samad?

N - esimene P - teine ​​R - kolmas

5. Niitide külge riputatakse kolm paari valguskuuli (vt joonis).

Millisel pallipaaril on erinevad laengud?

K - esimene O - teine ​​L - kolmas

Kui kõndisite ringi sünteetilisest riidest valmistatud riietes, siis on väga tõenäoline, et tunnete peagi sellisest tegevusest mitte eriti meeldivaid tagajärgi. Teie keha elektriseerub ja kui te tervitate sõpra või puudutate ukselinki, tunnete teravat voolu raputust.

See ei ole surmav ega ohtlik, kuid see pole ka väga meeldiv. Igaüks on vähemalt korra elus midagi sellist kogenud. Kuid sageli avastame juba tagajärgede tõttu, et oleme elektrifitseeritud. Kas on võimalik teada, et keha on elektrifitseeritud mõnel meeldivamal viisil kui voolusüst? Saab.

Mis on elektroskoop ja elektromeeter?

Lihtsaim seade elektrifitseerimise määramiseks on elektroskoop. Selle tööpõhimõte on väga lihtne. Kui puudutate elektroskoopi kehaga, millel on mingi laeng, siis kandub see laeng elektroskoobi sees olevale kroonlehtedega metallvardale. Kroonlehed omandavad sama märgi laengu ja hajuvad, tõrjudes sama märgi laenguga üksteisest eemale. Skaalal näete laengu suurust ripatsites. Teine elektroskoobi tüüp on elektromeeter. Metallvarda kroonlehtede asemel on sellesse kinnitatud nool. Kuid toimimispõhimõte on sama - varras ja nool on laetud ja tõrjuvad üksteist. Noole läbipainde suurus näitab skaalal laengu taset.

Elektrilaengu jagunemine

Tekib küsimus - kui laeng võib olla erinev, siis on väikseima laengu mingi väärtus, mida ei saa jagada? Lõppude lõpuks saate tasu vähendada. Näiteks ühendades juhtmega laetud ja laemata elektroskoobi, jagame laengu võrdselt, mida näeme mõlemal skaalal. Pärast ühe elektroskoobi käsitsi tühjendamist jagame laengu uuesti. Ja nii edasi, kuni laengu väärtus muutub väiksemaks kui elektroskoobi skaala minimaalne jaotus. Kasutades instrumente peenemate mõõtmiste jaoks, oli võimalik kindlaks teha, et elektrilaengu jagunemine ei ole lõpmatu. Väikseima laengu väärtust tähistatakse tähega e ja seda nimetatakse elementaarlaenguks. e=0,000000000000000000016 Cl=1,6*(10)^(-19) Cl (Coulomb). See väärtus on miljardeid kordi väiksem kui laengu hulk, mille saame juukseid kammiga elektriseerides.

Elektrivälja olemus

Teine küsimus, mis elektrifitseerimise nähtust uurides kerkib, on järgmine. Laengu ülekandmiseks peame elektrifitseeritud keha otse teise kehaga puudutama, kuid selleks, et laeng teisele kehale mõjuks, pole vaja otsekontakti. Niisiis tõmbab elektrifitseeritud klaaspulk eemalt paberitükke enda külge, neid puudutamata. Võib-olla kandub see tõmme edasi õhu kaudu? Kuid katsed näitavad, et õhuta ruumis jääb külgetõmbe mõju püsima. Mis see siis on?

Seda nähtust seletatakse teatud tüüpi aine olemasoluga laetud kehade ümber – elektriväljaga. Elektriväljale 8. klassi füüsikakursuses antakse järgmine definitsioon: elektriväli on ainest erinev aine eriliik, mis eksisteerib iga elektrilaengu ümber ja on võimeline toimima teistele laengutele. Ausalt öeldes pole siiani selget vastust, mis see on ja mis on selle põhjused. Kõik, mida me teame elektrivälja ja selle mõju kohta, on kindlaks tehtud empiiriliselt. Kuid teadus liigub edasi ja ma tahan uskuda, et kunagi saab see küsimus täieliku selguseni lahendatud. Veelgi enam, kuigi me ei mõista täielikult elektrivälja olemasolu olemust, oleme sellest hoolimata juba üsna hästi õppinud, kuidas seda nähtust inimkonna hüvanguks kasutada.

slaid 2

Elektroskoop

  • slaid 3

    aine aine väli tahkis olek vedel olek gaasiline olek plasma elektriline magnetiline gravitatsioonituum

    slaid 4

    Põllu ja aine omaduste võrdlus

    aine 1. Läbimatu 2. Mahu ja kujuga 3. Väli on visuaalselt ja kombatavalt tunnetatav 1. Vastastikku läbilaskev 2. Ruumiliselt ei ole piiratud 3. Meeltega ei taju

    slaid 5

    Elektrivälja omadused

    1. Esineb laetud kehade ümber 2. Nähtamatult, tegevuse ja instrumentide abil kindlaks määratud 3. Kujutatud jõujoonte abil 4. Jooned näitavad väljalt sellesse asetatud positiivselt laetud osakesele mõjuva jõu suunda.

    slaid 6

    Milline laeng on pallidel?

  • Slaid 7

    Loenda...

    Mitu üleliigset elektroni sisaldab keha laenguga 4,8 10-16 C? Identsed metallkuulid laengutega -7q ja 11q viidi kokku ja liigutati üksteisest samale kaugusele. Millised on pallide laengud? 3. Kui kehal on puudu viis elektroni, siis mis on sellel olev märgi- ja laengumoodul?

    Slaid 8

    Kontrollige ennast:

    1. Ühesugused metallkuulid laenguga 7e ja 15e viidi kokku, seejärel liigutati üksteisest samale kaugusele. Mis oli pallide laeng? 2. Kas saab öelda, et süsteemi laeng on sellesse süsteemi kuuluvate kehade laengute summa? 3. Kuidas nimetatakse protsessi, mis viib kehale laengute ilmnemiseni? 4. Milline on Rutherfordi aatomi ehitus?

    Slaid 9

    5. Kui keha on elektriliselt neutraalne, kas see tähendab, et see ei sisalda elektrilaenguid? 6. Kui suletud süsteemis on laengute arv vähenenud, kas see tähendab, et kogu süsteemi laeng on vähenenud? 7. Kuidas vastandlikud laengud interakteeruvad? 8. Mitut tüüpi laenguid sisaldab kullaaatom? 9. Milline on Thomsoni aatomi ehitus?

    Vaadake kõiki slaide

    Tunni eesmärgid: Tutvuda elektroskoobi seadmega. Tutvuge elektroskoobiga. Tutvustage juhtide ja dielektrikute mõisteid. Tutvustage juhtide ja dielektrikute mõisteid. Kujundada ettekujutust elektriväljast ja selle omadustest. Kujundada ettekujutust elektriväljast ja selle omadustest. Veenda end elektrivälja olemasolu reaalsuses katsete põhjal, mis paljastavad elektrivälja põhiomadused. Veenda end elektrivälja olemasolu reaalsuses katsete põhjal, mis paljastavad elektrivälja põhiomadused.


    Milliseid kahte tüüpi laenguid leidub looduses, kuidas neid nimetatakse ja tähistatakse? Kuidas sarnase laenguga kehad üksteisega suhtlevad? Kuidas vastastikku laenguga objektid omavahel suhtlevad? Kas sama keha, näiteks eboniitpulk, võib hõõrdumisel elektristada, kas negatiivselt või positiivselt? Kas elektrifitseerimisel on hõõrdumise teel võimalik laadida ainult ühte kontaktkehadest? Põhjenda vastust.




    Teame, et kummist, väävlist, eboniidist, plastikust ja papist pulgad laetakse villa vastu hõõrudes. Kas see laeb villa? a) Jah, sest Elektrifitseerimine hõõrdumise teel hõlmab alati kahte keha, milles mõlemad on elektrifitseeritud. b) Ei, tasutakse ainult pulgad.





















    Kodutöö Loe ja vasta küsimustele Loominguline ülesanne: tehke omatehtud elektroskoop.


    Miks on elektroskoobi vars alati metallist? Miks elektromeeter tühjeneb, kui puudutate selle kuuli (varrast) sõrmedega? Kas tihedalt asetsevad elektrilaengud interakteeruvad õhuvabas ruumis (näiteks Kuul, kus puudub atmosfäär)? Miks tuleb piksevarda alumine ots maasse matta, töötavad elektriseadmed aga maandada?


    Punktis A ühtlaselt laetud kuuli elektriväljas on laetud tolmukübe. Millise suunaga mõjub põllu küljelt tolmuterale jõud? Kas tolmuosakeste väli mõjutab palli? Punktis A ühtlaselt laetud kuuli elektriväljas on laetud tolmukübe. Millise suunaga mõjub põllu küljelt tolmuterale jõud? Kas tolmuosakeste väli mõjutab palli? Mis vahe on elektrifitseeritud keha ümbritseva ruumi ja elektrifitseerimata keha ümbritseva ruumi vahel? Kuidas hinnatakse elektroskoobi laengut elektroskoobi lehtede lahknemisnurga järgi? Kuidas hinnatakse elektroskoobi laengut elektroskoobi lehtede lahknemisnurga järgi?