Конспект урока по теме «Электрический ток. Источники тока» Цель урока: Формулировка принципов управления движением свободных электрических зарядов. Основной материал: Электрический ток. Источники тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Превращение энергии в гальваническом элементе. Различие между гальваническим элементом и аккумулятором. Применение аккумуляторов. Эпиграф: Всё в мире цепью связано нетленной Всё включено в один круговорот: Сорвёшь цветок, а где-то во Вселенной В тот миг звезда взорвётся и умрёт Л. Куклин Модель урока 1.Организационный момент. Мотивация учебной деятельности. Вступление: В мире столько удивительного. Мы как путники в ночи – не ведаем, что нас ждет впереди, и не знаем, что оставили позади. Наши поступки следствия душевных порывов, достижения случайны, если наш путь не освещен светом разума. Всё в мире цепью связано нетленной Всё включено в один круговорот: Сорвёшь цветок, а где-то во Вселенной В тот миг звезда взорвётся и умрёт Л. Куклин Электроны очень малы и действие каждого ничтожно, но их в веществе неисчислимое множество – мириады и мириады. То они беспорядочно и непрерывно движутся внутри тела, то мгновенно покидают его. Легкое прикосновение руки может быть благом, а может привести к катастрофе. Целые полчища электронов устремляются в том или ином направлении. Что является причиной этого? Как мы можем управлять этим? Ответ на эти вопросы является целью нашего урока. 2.Изучение нового материала. Опыт №1: Чистый сухой песок через металлическую, хорошо изолированную воронку, соединенную со стержнем электрометра насыпаем в металлический полый кондуктор, установленный под воронкой на площадке стержня другого электрометра (корпус каждого из электрометров заземлен). Стрелки электрометров отклоняются (Рис. №1). Объясните явление. Вернутся ли стрелки электрометров на нуль, если Рис. №1 их стержни соединить проводником? Вывод: При отрывании высыпающих песчинок от песка, находящегося в воронке, и песок, и высыпающие песчинки электризуются разноимёнными зарядами, причём 1 алгебраическая сумма этих зарядов равна нулю. Поэтому при соединении стержней электрометров их стрелки возвратятся в нуль. Вопрос №1: Прежде чем приступить к опыту проведём небольшой мысленный эксперимент: «Представим, что у нас есть два электроскопа и один из них заряжен. Если мы их соединим металлическим проводником то, что произойдёт?» Вывод: Заряд перейдёт с заряженного электроскопа на незаряженный. Заряды на электроскопах будут равны по величине. Опыт №2: Электризуемый человек должен быть хорошо изолирован от земли – пола. Для этого он встаёт на резиновый коврик или на двойную – тройную плёнку полиэтилена или стоит на сухом полу в туфлях с резиновой подошвой. Для электризации берётся меховая шапка. Ударяем человека шапкой по спине, по рукам несколько раз или потираем спину. Затем к руке наэлектризованного подносим в темноте лампу дневного света. Наблюдается яркая вспышка лампы. Подносим к другой руке, лампа вспыхивает. Дайте объяснение. Примечание: Электризация человека проходит хорошо, если на нём надета рубашка из искусственного материала. Рис. №3 Рис. №4 Рис. №2 Рис. №5 Рис. №6 Рис. №7 Рис. №8 Рис. №9 Вывод: Для того чтобы получить электрический ток нужно зарядить два тела, так чтобы на одном из них был избыток электронов (-), а на другом недостаток электронов (+). Если мы их соединим проводником (в данном случае это лампа дневного света) то по нему пойдут заряды, так как их это заставляет делать электрическое поле. Это направленное движение электрических зарядов и есть 2 электрический ток. Следовательно, электрическое поле причина электрического тока. Для его создания и постоянного поддерживания создаются приборы, имеющие название «источник тока». Источники тока по виду используемой энергии для превращения её в электрическую энергию делятся на насколько типов. Назовём наиболее распространённые из них: Опыт №3: Демонстрируется электрическая (электрофорная) машина и принцип её работы (Рис. №2). Любое явление сопровождается превращением энергии. Какая энергия превращается в электрическую энергию в данном случае? Вывод: Данная машина превращает механическую энергию в электрическую. Источник тока, в котором механическая энергия превращается в электрическую энергию, называется механическим источником тока (генератором). Опыт №4: Демонстрируется термоэлемент и принцип его работы (Рис. №.3 и №4). Какая энергия превращается в электрическую энергию в данном случае? К какому типу источников тока относится термоэлемент? Вывод: В этом источнике тока происходит превращение тепловой энергии в электрическую энергию, поэтому данный источник тока относится к тепловым. Опыт №4: Демонстрируется фотоэлемент (солнечная батарея) и принцип его работы (Рис. №5 и №6). Какая энергия превращается в электрическую энергию в данном случае? К какому типу источников тока относится фотоэлемент (солнечная батарея)? Вывод: В этом источнике тока происходит превращение световой энергии в электрическую энергию, поэтому данный источник тока относится к световым (фотоэлемент). Опыт №5: Демонстрируется гальванический элемент (Рис. №9) и принцип его работы. Для этого берутся два электрода (цинковый и медный) и опускаются в раствор медного купороса. Гальванометр фиксирует наличие электрического тока в цепи (Рис. №10). Опыт №6: Берутся два Рис. №10 Рис. №11 электрода цинковых и опускаются в раствор медного купороса. Гальванометр показывает отсутствие электрического тока (Рис. №11). Заряжаем аккумулятор с помощью источника постоянного тока. А потом разряжаем его через гальванометр. Вывод: В первом случае мы имеем дело с гальваническим элементом, а во втором с аккумулятором. В гальваническом элементе происходит превращение химической энергии в электрическую энергию. Причина - электроды сделанные из разного вещества вступают в разные по своей сути химические реакции с медным купоросом. При этом на одном из электродов образуется избыток электронов (отрицательный полюс источника тока), а на другом полюсе недостаток электронов (положительный полюс источника тока). Чтобы аккумулятор превратился в источник тока его нужно зарядить (пропустить через него электрический ток). При прохождении электрического тока через 3 аккумулятор на электродах подключенных к различным полюсам источника тока пройдут разные химические реакции, и они покроются разным по составу веществом. Далее эти вещества вступая в химические реакции с медным купоросом приводят к такому же результату, что и в случае гальванического элемента. Вопрос №2: В чем сходство и различие источников тока различных типов? Вывод: Во всех них совершается работа по разделению зарядов на «+» и «-», которые скапливаются на соответствующих полюсах. Отличие только в том за счет какой энергии (механической, внутренней, световой, химической) совершается эта работа. Фронтальный учебный эксперимент №1: Картофельный (лимонный) элемент На столе учащихся лежит картофелина (лимон), медный электрод, алюминиевый электрод, микроамперметр (миллиамперметр). К клеммам амперметра присоедините медные провода. К концу одного из них прикрепите железный гвоздь. Воткните медный провод и гвоздь в картофелину – стрелка гальванометра отклоняется. Почему? Вывод: Раствор минеральных солей, содержащийся в картофелине и разнородные проволоки образуют Рис. №11 гальванический элемент. 4.Обобщение и закрепление материала. 1) Концами двух разнородных проводников, присоединённых к гальванометру, касаемся языка. Гальванометр показывает ток. Почему. Ответ: Мы имеем гальванический элемент. 2) Почему несъёмные протезы нельзя изготавливать из разнородных металлов, например, коронки или передние зубы из золота, а задние – из нержавеющей стали? Ответ: Мы получим гальванический элемент. И в нашем рту будет происходить постоянно электрические разряды и химические реакции порождаемые ими. 5.Рефлексия учебной деятельности. Осуществляется с помощью листа опорных сигналов. Учитель с учащимися составляет рассказ по ней. Потом повторяет его кратко. После этого даётся время на его запоминание и осмысливание. И уже после этого заслушивается рассказ ученика. Углублённая проработка изучённого материала начинается с мозгового штурма. Работа осуществляется по командам. Опрос вероятностный с помощью кубика, на котором нанесены цифры 1,2,3,… и т.д. по числу команд. 6.Домашнее здание: §32. Задание 9 4