В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Электрический ток. Сила тока

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Список вопросов теста

Вопрос 1

Магнитное действие тока проявляется при его протекании

Варианты ответов

Вопрос 2

Какие действия способен оказывать электрический ток?

Варианты ответов

Вопрос 3

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока?

Варианты ответов

Вопрос 4

Закончите предложение: чем больше электрический заряд, перенесённый частицами через поперечное сечение проводника за некоторый промежуток, тем

Варианты ответов

  • интенсивнее действие тока.
  • слабее действие тока.
  • быстрее движутся электроны.
  • среди ответов нет правильного.
Вопрос 5

Физическая величина, численно равная электрическому заряду, протекающему через поперечное сечение проводника за единицу времени.

Вопрос 6

Единица измерения силы тока.

Варианты ответов

Вопрос 7

В фотовспышке заряд, равный 0,24 Кл, проходит через специальную лампу за 0,002 с. Чему равна средняя сила тока (в А) в лампе-вспышке?

Вопрос 8

По нити электрической лампы идёт ток 0,6 А. Какой заряд (в Кл) пройдёт по нити накала лампы за 4 ч её горения?

Вопрос 9

За 10 с сила тока в проводнике линейно увеличилась с 2 А до 6 А. Какой заряд прошёл через поперечное сечение проводника за это время?

Тест по физике Действия электрического тока 8 класс

Тест по физике Действия электрического тока для учащихся 8 класса с ответами. Тест состоит из 8 заданий и предназначен для проверки знаний к главе Электрические явления.

1. Какие явления свидетельствуют о тепловом действии тока?

1) Изменение свойств проводника под влиянием тока
2) Его удлинение вследствие нагревания
3) Свечение раскаленного проводника с током

2. Какое явление, сопровождающее прохождение тока через про­водящую электричество жидкость, обусловлено химическим действием тока?

1) Выделение на опущенных в жидкость электродах веществ, входящих в состав молекул этой жидкости
2) Выделение на положительно заряженном электроде металла
3) Выделение на обоих электродах газа

3. Какое еще действие, кроме теплового и химического, оказы­вает электрический ток?

1) Магнитное
2) Механическое
3) Других действий ток не оказывает

4. С помощью какого прибора можно обнаружить электрический ток в цепи?

1) Электрометра
2) Электроскопа
3) Гальванометра
4) Гальванического элемент

5. Какое действие тока используется. в устройстве гальваноме­тра?

1) Тепловое
2) Магнитное
3) Химическое

6. Какое действие электрического тока не наблюдается в метал­лах?

1) Тепловое
2) Химическое
3) Магнитное

7. В каком из приведенных здесь примеров используется хими­ческое действие электрического тока?

1) Зарядка аккумулятора
2) Приготовление пищи в электродуховом шкафу
3) Плавление металла в электропечи

8. Какое действие электрического тока происходит во всех про­водниках?

1) Тепловое
2) Химическое
3) Магнитное
4) Любое из перечисленных

Ответы на тест по физике Действия электрического тока
1-23
2-1
3-1
4-3
5-2
6-2
7-1
8-3

Помогите по физике!

1.Магнитное.
2.Путём многочисленных опытов установлено, что электрический ток проводят далеко не все вещества. Такие вещества называются изоляторами – это резина, пластмасс, дерево, масло, различные смолы, стекло, фарфор, слюда, сухой воздух и т. п. Все эти вещества очень плохие проводники электричества.

Металлы же имеют несравненно лучшую проводимость, такие как алюминий, медь, серебро. Тем не менее, хорошо проводящие электрический ток вещества оказывают им сопротивление. Причина заключается в том, что ход «свободных» в веществе электронов протекает не вполне свободно. Так как электронам на пути всё время встречаются атомы и сталкиваются с ними, затрудняя их движения, тем самым лишая собственной энергии. Появляется сопротивление электрическому току, поток электронов сдерживается атомами. Можно вычислять сопротивление электричества. Ом – это единица сопротивления электрического тока. Чем длиннее и тоньше проводник, тем больше сопротивление.

Например, 50 – 70 Ом составляет сопротивление электроплитки рассчитанной на электрическое напряжение в 120 В., а нить лампы накаливания располагает сопротивлением в 300 – 500 Ом. Атомы вещества от столкновения с электронами начинают энергично колебаться. Электрический проводник начинает нагреваться, так как теплота и есть энергия колебаний атомов. Чем ток сильнее и больше сопротивление в проводнике, тем тепла выделяется больше. Самые различные электротепловые приборы построены основываясь на законы теплового действия тока. Электрические плитки, электрические лампочки накаливания, электросварочные аппараты, инкубаторы, чайники, электросушилки, утюги – это всё аппараты и приборы, использующие тепловое действие электрического тока.

Э. X. Ленц – русский физик установивший законы теплового действия тока. Электрический ток наравне с тепловым действием может оказывать и химические действия. Многочисленные отрасли электрохимического производства также основаны на применении химических действий тока. На момент прохождения электрического тока по металлическому проводнику в самом веществе металла никаких изменений не происходит, но наблюдается совсем иное на момент прохождении тока сквозь растворы кислот, солей, щелочей. Эти жидкие проводники имеют название электролиты. Пластины, погружённые в электролит, называются электродами, по ним проводится ток.

При растворении в воде щелочей, кислот и солей, их молекулы расщепляются на частицы, несущие отрицательные и положительные заряды. Данные частицы имеют название ионы, а расщепление молекул – это электролитическая диссоциация.

На момент присоединения источника тока к электродам, ионы положительного типа начнут движения к отрицательному электроду, а ионы отрицательного типа – к положительному электроду. Положительный электрод называется анод, отрицательный – катод.

Проще говоря, в электролите появляется электрический ток. Однако этот ток несхож с током, проходящим по металлическому проводнику: свободные электроны там двигаются в одном направлении, здесь же мы можем наблюдать сразу два встречных потока ионов – более тяжёлых частиц. Так, например, положительные ионы в растворах – это атомы металла, потерявшие один или же более электронов.

На момент прохождения электричества через соленые растворы положительного типа ионы металла достигают катода. Катод располагает отрицательным избыточным зарядом – это электроны, непрестанно сюда поступающие от отрицательного полюса источника тока. Данными электронами ионы металла нейтрализуются, превращаясь в обычные атомы металла и оседая на катоде. Нередко через электролит протекание тока сопровождается вторичными реакциями – это образование около электродов новых соединений.

При переработке руды добываются электролитическим способом цветные металлы такие как: магний, цинк, свинец, алюминий, медь и другие.

Действия электрического тока

Мы не обладаем возможностью увидеть электроны, бегущие по проводнику. Как же тогда можно обнаружить ток в проводнике? Наличие электрического тока можно обнаружить по косвенным признакам. Так как, ток, протекая по проводнику, оказывает воздействие на него.

Вот некоторые из признаков:

Тепловое действие тока

Благодаря такому действию тока мы можем освещать помещения с помощью ламп накаливания. А, так же, используем различные нагревательные электроприборы – конвекторы, электроплиты, утюги (рис. 1).

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Используя метровый кусок никелиновой проволоки (рис. 2), можно продемонстрировать нагревание проводника при протекании по нему электрического тока. Для заметного провисания нагретой проволоки из-за теплового увеличения длины и наблюдения красноватого ее свечения будет достаточно тока в 2 — 3 Ампера.

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Кусок провода нагревается, когда по нему протекает электрический ток. Чем больше ток в проводнике, тем больше он нагреется. Длина нагретого проводника увеличивается.

Подробнее о выделившемся количестве теплоты можно прочитать в статье о законе Джоуля-Ленца (ссылка).

Примечание: Нихром, никелин, константан – сплавы металлов, обладающие большим удельным сопротивлением (ссылка). Проволоки, изготовленные из таких сплавов, используются в различных нагревательных электроприборах.

Химическое действие тока

Электрический ток, проходя через растворы некоторых кислот, щелочей или солей, вызывает выделение из них вещества. Это вещество осаждается на электродах – пластинках, опущенных в раствор и подключенных к источнику тока.

Такое действие тока используют в гальванопластике – покрытии металлом некоторых поверхностей. Применяют никелирование, омеднение, хромирование, а, так же, серебрение и золочение поверхностей.

С помощью раствора медного купороса можно продемонстрировать выделение вещества под действием тока. Водный раствор этой соли имеет голубоватый оттенок. Пропуская электрический ток (ссылка) через раствор, можно обнаружить выделение меди на одном из электродов (рис. 3).

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

На каком электроде будет выделяться медь

Медь в растворе купороса присутствует в виде положительных ионов. Тела, имеющие разноименные заряды, притягиваются. Поэтому, ионы меди будут притягиваться к пластинке, имеющей заряд со знаком «минус». То есть, пластинке, подключенной к отрицательному выводу источника тока. Такую пластинку называют отрицательным электродом, или катодом.

Вторую пластинку, подключенную к положительному выводу батареи, называют анодом.

Примечание: Медный купорос можно найти в хозяйственном магазине. Его химическая формула (large CuSO_). Он используется в сельском хозяйстве для опрыскивания листвы плодовых деревьев, кустарников и овощных культур – к примеру, томатов, картофеля. Входит в составы различных растворов, применяемых в борьбе с болезнями растений и насекомыми-вредителями.

Применение химического действия тока в медицине

Химическое действие тока применяют не только в гальванопластике.

Пропускание электрического тока через растворы вызывает в них движение заряженных частиц вещества – положительных и отрицательных ионов. Человеческое тело содержит жидкости, в которых растворены некоторые вещества. А значит, в таких жидкостях присутствуют ионы.

Прикладывая специальные электроды, смоченные растворами лекарств на отдельные участки тела, и пропуская через них маленькие токи, можно вводить в организм некоторые лекарственные препараты (рис. 4).

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Такое введение лекарств называют электрофорезом и используется в физиопроцедурных кабинетах поликлиник и санаториев.

Магнитное действие тока

Медь сама по себе не притягивается к магниту. В этом можно убедиться с помощью небольшого магнита и кусочка медного провода (рис. 5а).

На рисунке 5 кусок медного провода подвешен к двум штативам с помощью тонких нитей, не проводящих электрический ток.

Однако, во время протекания электрического тока, медный проводник начинает взаимодействовать с магнитом — притягиваться, или отталкиваться от него (рис. 5б).

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

С магнитом взаимодействует не сам медный проводник, а ток, протекающий по этому проводнику.

Почему проводок с током взаимодействует с магнитом

Электрический ток — это большое количество электронов, бегущих по проводку от одного его края к другому краю. Электроны обладают зарядом.

Вокруг движущихся зарядов возникает магнитное поле. Благодаря этому проводок с током превращается в маленький магнитик. И начинает взаимодействовать с магнитом, притягиваясь к нему, или отталкиваясь от него.

При этом, проводок, как более легкий предмет, будет двигаться. А магнит продолжит оставаться на месте. Из-за того, что его масса значительно больше массы кусочка провода.

Направление движения проводка зависит от полярности его подключения к батарейке и, от того, как располагаются полюса магнита.

На магнитном действии тока основано действие электромагнита.

Самодельный электромагнит

Его легко изготовить из куска гибкой изолированной медной проволоки и железного гвоздя.

Гвоздь нужно обернуть кусочком бумаги – гильзой (рис. 6). Затем на гильзу нужно намотать 200 – 300 витков тонкого медного провода в изоляции. К выводам полученной катушки нужно подключить батарейку от карманного электрического фонаря.

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Во время протекания тока, к гвоздю притягиваются различные мелкие железные предметы – скрепки, кнопки, гвоздики, железные стружки, опилки и т. п.

Отсоединив батарейку, увидим, что как только ток прекращается, гвоздь перестает притягивать к себе железные предметы.

Рамка с током и подковообразный магнит

Провод, обладающий достаточной жесткостью, можно изогнуть в виде плоской фигуры – прямоугольника, квадрата, окружности. Эластичные же провода навивают на жесткий каркас, изготовленный из подходящего материала – фанеры, картона, пластмассы и т. д. Такой изогнутый провод образует рамку. Проволочную рамку часто называют контуром.

Проволочная рамка, по которой течет электрический ток, может ориентироваться в магнитном поле.

Чтобы убедиться в этом, проведем такой эксперимент. Используем для него подковообразный магнит и проводник, изогнутый в виде прямоугольной рамки. Подвесим рамку к лапке штатива с помощью нити. Размеры рамки нужно выбрать так, чтобы она поместилась между полюсами магнита.

Сначала используем только подвешенную рамку (рис. 7а), без магнита. Подключим к рамке источник тока. Можно убедиться, что после подключения тока рамка продолжает висеть неподвижно. Отключим источник тока.

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Теперь поместим магнит так, чтобы рамка находилась между его полюсами (рис. 7б) и, пропустим по цепи электрический ток. Легко заметить, что во время протекания тока рамка поворачивается и ориентируется по магнитному полю. А когда цепь размыкается, рамка возвращается в первоначальное положение.

Примечание: Если изменить полярность подключения источника к рамке, то она будет поворачиваться в противоположную сторону.

Замечательное свойство рамки с током поворачиваться в магнитном поле, используют в различных измерительных приборах. Один из таких приборов – гальванометр.

Устройство гальванометра

Гальванометром прибор назвали в честь итальянского физика и врача Луиджи Гальвани. Этот прибор способен измерять маленькие электрические токи (постоянные).

На схемах прибор обозначают кружком, внутри которого расположена большая латинская буква G. На некоторых схемах внутри круга находится стрелка, направленная вертикально вверх.

  • подковообразный магнит и
  • находящуюся внутри него рамку, содержащую витки тонкого медного провода (рис. 8).

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Подвижная рамка находится на оси и может вокруг нее поворачиваться.

К рамке прикреплена стрелка. Она указывает, на какой угол рамка повернулась во время протекания в ней электрического тока.

Угол поворота отмечают по делениям шкалы.

В каких из перечисленных приборов используется тепловое действие тока кофеварка

Кто такой Луиджи Гальвани

Гальвани был одним из основателей учения об электричестве.

Обнаружил, что в местах контакта различных видов металлов возникает электрическое напряжение.

Проводил опыты с использованием железного ключа и серебряной монеты.

Изучал сокращения мышц под воздействием электричества и пришел к выводу, что мышцы управляются электрическими импульсами, поступающими по нервным волокнам из мозга.

В итальянском городе Болонья неподалеку от здания Болонского университета находится памятник Гальвани. Он находится на площади Piazza Luigi Galvani, носящей имя ученого.

В его честь, так же, назвали один из кратеров на обратной стороне Луны.

А Болонский лицей назван именем Гальвани еще с 1860-го года.

О приборах магнитоэлектрической системы

Такие приборы, содержащие проводящую рамку и небольшой магнит, называют приборами магнитоэлектрической системы. Они получили широкое распространение из-за своего сравнительно простого устройства.

Шкалы приборов можно градуировать в различных единицах измерения, в зависимости от измеряемых физических величин. На основе таких приборов изготавливают вольтметры, амперметры, омметры и т. п.

Источник