Мета онлайн уроку: формувати під час очного або дистанційного навчання уявлення про основні положення електронної теорії провідності металів; встановити залежність опору металів від температури та розкрити практичне застосування цієї залежності; з’ясувати фізичну суть явища надпровідності, проблему його дослідження і перспективи використання; поглибити знання учнів про природу електричного струму
Ми зробили електрику такою дешевою, що палити свічки будуть лише багатії.
Т. Едісон
Слайд 1
Актуалізація опорних знань. Перевірка знань
Дистанційне Навчання З Фізики цікавиться
Вольфрамова нитка лампи розжарювання поступово тоншає через випаровування металу. Врешті-решт у найтоншому місці нитка перегоряє. А чому лампа зазвичай перегоряє в той момент, коли її вмикають?
Електричний струм у металах являє собою напрямлений рух вільних електронів.
Слайд 4
Дослід Стюарта-Толмена
Слайд 5
Середня швидкість напрямленого руху електронів
Середня швидкість хаотичного руху вільних електронів величезна — близько 300 км/с. Разом із тим середня швидкість їхнього напрямленого руху надзвичайно мала — кілька десятих міліметра за секунду. Чому ж, щойно ми натискаємо вимикач лампи, вона відразу спалахує? Річ у тім, що електричне поле поширюється в провіднику зі швидкістю світла (300000 км/с). Завдяки дії поля вільні електрони, розташовані в будь-якій точці провідника, майже миттєво втягуються в напрямлений рух.
Визначте середню швидкість напрямленого руху електронів у мідному проводі з перерізом 1 мм2 за сили струму 1 А, якщо концентрація вільних електронів у міді n=8.4·1028 м-3.
Слайд 7
Залежність опору провідника від температури
Опір металевого провідника майже лінійно залежить від температури:
, де ρ0, R0 — відповідно питомий опір і опір провідника за температури 0 °С; ρ, R — відповідно питомий опір і опір провідника за температури t, α — температурний коефіцієнт електричного опору.
Температурний коефіцієнт електричного опору — це фізична величина, яка характеризує залежність питомого опору речовини від температури.
Одиниця температурного коефіцієнта в СІ — обернений кельвін (кельвін у мінус першому степені): [α]=К-1.
Слайд 8
Явище надпровідності
У разі зниження температури деяких металів до температур, близьких до абсолютного нуля, їхній опір стрибком падає до нуля. Це явище називають надпровідністю.
Слайд 9
Ефект Мейснера
А тепер, кілька цікавинок про використання знань про надпровідність на практиці.
Слайд 10
Закріплення набутих знань
Пройдемо інтерактивний тест онлайн уроку «Електричний струм у металах», побудований на основі контрольних запитань параграфа, для остаточного закріплення поданого матеріалу.
Тест "Електричний струм у металах"
Слайд 11
Розглянемо задачу з п. 4 «Учимося розв’язувати задачі» з підручника на сторінці 26 та проаналізуємо розв’язок.
Слайд 12
Чи правильно ви дали відповідь на питання з лампою розжарення, яка перегоряє найчастіше при ввімкненні, задане на початку уроці? При дистанційному навчанні обов’язково запишіть пояснення в робочий зошит.
Слайд 13
Домашнє завдання
Вправи до онлайн уроку «Електричний струм у металах», які вкаже ваш учитель фізики.
Наприклад, Вправа 5, завдання 1, 2, 3 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Також законспектуйте задачу з п. 4 «Учимося розв’язувати задачі» з підручника на сторінці 26, яку розглянули під час вивчення теми.
Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":