1. Trang chủ
  2. » Trung học cơ sở - phổ thông

lý thuyết vật lý 11 nâng cao

36 694 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 36
Dung lượng 446,74 KB

Nội dung

Định nghĩa: Suất điện động  của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi làm dịch chu

Trang 1

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

1 ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG

I Hai loại điện tích Sự nhiễm điện của các vật

1 Hai loại điện tích: Có hai loại điện tích:

- Điện tích dương ký hiệu (+)

- Điện tích âm ký hiệu (-)

Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích trái dấu thì hút nhau

Đơn vị của điện tích là Cu lông: C

2 Sự nhiễm điện của các vật

a Nhiễm điện do cọ xát:

- Cho thủy tinh cọ xát vào lụa, thanh thủy tinh có thể hút các mẩu giấy vụn Thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát

- Sau khi thôi cọ xát thanh thủy tinh vẫn nhiễm điện,

b Nhiễm điện do tiếp xúc:

- Cho thanh kim loại không nhiễm điện chạm vào quả cầu đã nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện cùng dấu với điện tích của quả cầu

- Đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thanh kim loại vẫn nhiễm điện

c Nhiễm điện do hưởng ứng

- Đưa thanh kim loại không nhiễm điện đến gần một quả cầu nhiễm điện nhưng không chạm vào quả cầu, thì hai đầu thanh kim loại được nhiễm điện

- Đầu gần quả cầu hơn nhiễm điện trái dấu với điện tích của quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng dấu

- Đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim loại trở lại trạng thái không nhiễm điện

II Định luật Cu-lông:

q q

F = k

r

 Trong đó:

k = 9.109Nm2 /C2 : hệ số tỉ lệ

r : khoảng cách giữa hai điện tích điểm

q1, q2 : độ lớn của hai điện tích điểm

là hằng số điện môi (đối với không khí hoặc chân không  1)

2 Đặc điểm của lực Cu lông:

- Điểm đặt: Tại điện tích đang xét

- Phương: Là đường thẳng nối hai điện tích

- Chiều: Là lực đẩy nếu hai điện tích cùng dấu, là lực hút nếu hai điện tích trái dấu

- Độ lớn: F=k q q1 22

ε.r

2 THUYẾT ELECTRON - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

I Thuyết electron:

- Bình thường tổng đại số tất cả các điện tích trong nguyên tử bằng không, nguyên tử trung hoà về điện

- Nếu nguyên tử bị mất electron trở thành ion dương, nguyên tử nhận thêm electron trở thành ion âm

- Khối lượng electron rất nhỏ nên độ linh động rất lớn Electron có thể di chuyển trong một vật hay từ vật này sang vật khác làm cho các vật nhiễm điện Vật thừa electron nhiễm điện âm, thiếu electron nhiễm điện dương

Trang 2

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

II Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện:

- Vật cách điện là những vật có rất ít các điện tích tự do có thể di chuyển bên trong vật

- Ví dụ: Thủy tinh, nước nguyên chất, không khí khô…

III Giải thích ba hiện tượng nhiễm điện:

2 Nhiễm điện do tiếp xúc:

- Khi thanh kim loại trung hoà điện tiếp xúc với quả cầu nhiễm điện điện âm, thì một phần số electron thừa ở quả cầu di chuyển sang thanh kim loại Thanh kim loại thừa electron nhiễm điện âm

- Khi thanh kim loại trung hòa về điện tiếp xúc với quả cầu nhiễm điện dương, thì một số electron tự do từ thanh kim loại

di chuyển sang quả cầu Thanh kim loại trở thành thiếu electron nhiễm điện dương

3 Nhiễm điện do hưởng ứng:

- Thanh kim loại trung hoà điện đặt gần quả cầu nhiễm điện âm thì electron tự do trong thanh kim loại bị đẩy ra xa quả cầu Đầu xa quả cầu thừa electron nhiễm điện âm, đầu gần quả cầu thiếu electron nhiễm điện dương

- Thanh kim loại trung hòa về điện đặt gần quả cầu nhiễm điện dương thì electron tự do trong thanh kim loại bị hút lại gần quả cầu Đầu gần thanh kim loại thừa electron nhiễm điện âm Đầu xa quả cầu thiêu electron nhiễm điện dương

- Khi đưa thanh kim loại ra xa quả cầu electron phân bố lại Thanh kim loại lại trung hòa về điện

VI Định luật bảo toàn điện tích

Ở một hệ vật cô lập về điện tổng đại số các điện tích trong hệ là một hằng số

3 ĐIỆN TRƯỜNG

I Điện trường:

1 Khái niệm điện trường:

- Một điện tích tác dụng lực điện lên các điện tích khác ở gần nó ta nói xung quanh điện tích đó có điện trường

- Điện trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích đứng yên,

b Tính chất cơ bản của điện trường:

- Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó

- Điện tích thử: Là vật có kích thước nhỏ, mamg điện tích nhỏ dùng để phát hiện lực điện tác dụng lên nó

II Cường độ điện trường:

1 Định nghĩa: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường ở điểm đang xét về mặt tác

dụng lực

FEq

Trang 3

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

Đường sức điện trường là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của

tiếp tuyến tại bất kỳ điểm nào trên đường cũng trùng với hướng của véctơ cường độ

điện trường tại điểm đó

2 Các tính chất của đường sức điện:

- Tại mỗi điểm trong điện trường, ta có thể vẽ được một đường sức điện đi qua và chỉ một mà thôi

- Các đường sức điện là các đường cong không kín Nó xuất phát từ các điện tích dương và tận cùng ở các điện tích âm

- Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau

- Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó được vẽ mau hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn

3 Điện phổ:

- Điện phổ là tập hợp tất cả các đường sức trong điện trường

- Điện phổ cho phép ta hình dung dạng và sự phân bố của các đướng sức điện

IV Điện trường đều :

- Điện trường đều là điện trường mà các véctơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau

- Đường sức của điện trường đều là những đường thẳng song song và cách đều nhau

V Điện trường của một điện tích điểm:

- Điểm đặt: Tại điểm đang xét

- Phương: Là đường thẳng nối điện tích và điểm đang xét

VI Nguyên lí chồng chất điện trường:

Giả sử có hệ n điện tích điểm Q1, Q2, …, Qn Gọi cường độ điện trường tại một điểm nào đó là E

Cường độ điện trường

do Q1, Q2, …, Qn lần lượt gây ra tại điểm đó là E , E , , E 1 2 n

Khi đó ta có:

n

E = E + E    E

3 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG ĐIỆN THẾ, HIỆU ĐIỆN THẾ

I Công của lực điện:

- Xét điện tích q di chuyển từ điểm M đến N trong điện trường đều, công của lực điện

trường:

MN

dMH: hình chiếu của MN lên phương của điện truờng

- Công của lực điện tác dụng lên điện tích q không phụ thuộc dạng đường đi của điện

tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi

- Vậy điện trường tĩnh là một trường thế

II Khái niệm hiệu điện thế

1 Công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích:

Công của lực điện khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N bằng hiệu của các thế năng của điện tích q tại hai

Trang 4

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

AMN = WM – WN

2 Hiệu điện thế, điện thế:

- Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi

có một điện tích di chuyển giữa hai điểm đó

VM, VN lần lượt là điện thế của điện trường tại điểm M và N

- Điện thế của điện trường phụ thuộc vào cách chọn mốc điện thế Thường chọn điện thế ở mặt đất hay ở một điểm xa vô cùng bằng không Do đó khi nói điện thế tại một điểm chính là nói hiệu điện thế giữa điểm đỏ và điểm được chọn làm mốc

- Đơn vị của điện thế và hiệu điện thế trong hệ SI: V

- Đo hiệu điện thế người ta dùng tĩnh điện kế

III Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế:

UE=

d

d là khoảng cách từ hình chiếu của điểm đầu đến hình chiếu của ddieemer cuối trên phương của một đường sức

5 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG

I Vật dẫn trong điện trường:

1 Trạng thái cân bằng điện:

- Một vật dẫn có thể được tích điện bằng hưởng ứng, cọ xát, hay tiếp xúc

- Tuy nhiên dòng điện chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn Khi trong vật dẫn không còn dòng điện nữa Vật rắn cân bằng tĩnh điện

2 Điện trường trong vật dẫn tích điện:

- Bên trong vật dẫn điện trường bằng không

- Đối với vật dẫn rỗng, điện trường ở phần rỗng bằng không nếu ở phần này không có điện tích

- Cường độ điện trường tại một điểm trên mặt ngoài vật dẫn vuông góc với mặt vật

Ứng dụng: Chế tạo ra màn chắn tĩnh điện

3 Điện thế của vật dẫn tích điện

- Điện thế tại mọi điểm trên mặt ngoài vật dẫn có giá trị bằng nhau

- Điện thế tại mọi điểm bên trong vật dẫn bằng nhau và bằng điện thế trên mặt ngoài vật dẫn

- Vật dẫn là vật đẳng thế

4 Sự phân bố điện tích ở vật dẫn tích điện

- Ở một vật dẫn rỗng nhiễm điện, điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của vật dẫn

- Điện tích phân bố trên mặt ngoài vật dẫn không đều Ở những chỗ lồi điện tích tập trung nhiều hơn; ở những chỗ mũi nhọn điện tích tập trung nhiều nhất; ở chỗ lõm hầu như không có điện tích

- Điện tích phân bố trên mặt ngoài không đều, nên cường độ điện trường ở mặt ngoài của vật dẫn cũng khác nhau

- Nơi nào điện tích tập trung nhiều hơn, điện trường ở đó mạnh hơn

Ứng dụng: Chế tạo ra cột thu lôi

II Điện môi trong điện trường

- Khi đặt một vật điện môi trong điện trường thì điện môi bị phân cực

- Do sự phân cực của điện môi nên mặt ngoài của điện môi trở thành các mặt nhiễm điện

6 TỤ ĐIỆN

I Tụ điện:

1 Định nghĩa: Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau Mỗi vật dẫn đó gọi là một bản của tụ điện Khoảng không

gian giữa hai bản có thể là chân không hay có thể bị chiếm bởi một chất điện môi nào đó

Ký hiệu tụ điện:

Trang 5

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

- Nối hai bản của tụ với hai cực của một nguồn điện thì hai bản của tụ điện sẽ tích điện trái dấu nhau Khi đó ta nói tụ điện tích điện (nạp điên)

- Nếu nối hai bản của tụ đã tích điện với một điện trở thì có dòng điện chạy qua điện trở Điện tích trên các bản tụ giảm

dần Ta nói tụ điện phóng điện

2 Tụ điện phẳng:

a Cấu tạo: Gồm hai bản kim loại phẳng có kích thước lớn, đặt đối diện và song song với nhau

b Điện tích của tụ phẳng:

- Khi tụ điện phẳng được tích điện, điện tích ở hai bản tụ điện trái dấu và có độ lớn bằng nhau

- Độ lớn điện tích trên mỗi bản tụ khi tích điện gọi là điện tích của tụ điện

II Điện dung của tụ điện:

1 Điện dung của tụ

a Định nghĩa: Điện dung của tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện

Q

C = U

C là điện dung của tụ điện

b Đơn vị của điện dung: fara (F)

Fara là điện dung của một tụ điện mà khi hiệu điện thế giữa hai bản là 1V thì điện tích của tụ là 1C

Một số đơn vị khác:

6

1 F 10 F   ; 1nF 10 F 9 , 1pF 10 12F

Chú ý: Điện dung của một tụ phụ thuộc vào hình dạng, kích thước của hai bản, vào khoảng cách giữa hai bản và vào

chất điện môi giữa hai bản

2 Điện dung của tụ điện phẳng:

a Công thức:

9

ε.S

C = 9.10 4πd

S(m2) : Phần diện tích đối diện của hai bản tụ

d : Khoảng cách giữa hai bản tụ

ε : Hằng số điện môi chiếm đầy giữa hai bản

b Chú ý:

- Muốn tăng điện dung của tụ điện phương pháp khả thi là giảm d

- Nếu điện trường tăng vượt quá một giá trị giới hạn nào đó thì điện môi mất tính cách điện Điện môi bị đánh thủng

- Với mỗi tụ đều có một hiệu điện thế giới hạn và được ghi trên tụ

III Ghép tụ điện:

Ghép song song Ghép nối tiếp Hiệu điện thế U = U = U1 2  Un U = U + U1 2 U nĐiện tích Q = Q +Q1 2 Q n Q = Q = Q1 2  Qn

Điện dung của bộ tụ C= C +C1 2 C n

- Trong cách mắc nối tiếp Cb > C1, C2, ……, Cn

- Trong cách mắc song song tiếp Cb < C1, C2, ……, Cn

7 NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

I Năng lượng của tụ điện:

1 Nhận xét: Tụ điện tích điện thì có năng lượng Ta gọi đó là năng lượng của tụ điện

Trang 6

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

2 Công thức tính năng lượng của tụ điện:

2 2

C(F): điện dung của tụ điện ; U(V): hiệu điện thế của tụ điện.; Q(C): điện tích của tụ điện

II Năng lượng điện trường:

1 Năng lượng điện trường: Khi tụ điện tích điện thì trong tụ điện có điện trường Do đó năng lượng của tụ điện là năng lượng của điện trường trong tụ

2 Năng lượng điện trường trong tụ điện phẳng:

2 9

ε.E

9.10 8π V(m3) : Thể tích khoảng không gian giữa hai bản tụ.; E(V/m) cương độ điện trường giữa hai bản tụ

3 Mật độ năng lượng điện trường: Là năng lượng điện trường trong một đơn vị thể tích

2

9

ε.E w=

9.10 8π

Trang 7

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

CHUƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

8 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI - NGUỒN ĐIỆN

I Dòng điện – Các tác dụng của dòng điện

1 Định nghĩa:

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

- Các hạt tải điện: electron tự do, ion dương và ion âm

- Quy ước: Chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt tải điện dương

b Dòng điện không đổi: Là dòng điện có chiều và cường độ dòng điện không đổi theo thơi gian

q

I = t

c Đơn vị của cường độ d òng điện: A

1µA = 10-6A., 1mA = 10-3A., 1kA = 10 3A

2 Định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ có điện trở R

a Định luật: Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt vào hai đầu

đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R

U

I = R

Trong đó: R  điện trở của đoạn mạch, U(V) hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, I(A) cường độ dòng điện

b Dạng khác của định luật ôm:

 

 m

  : Điện trở suất, l(m): chiều dài của vật dẫn, S(m2): Tiết diện ngang của vật dẫn

3 Đặc tuyến vôn – Ampe:

- Đường biểu diễn phụ thuộc của cường độ dòng điện I chạy qua vật dẫn vào hiệu điện thế U

đặt vào vật dẫn gọi là đường đặc trưng vôn –ampe hay đặc tuyến vôn - ampe của vật dẫn

- Đối với kim loại ở nhiệt độ xác định đường đặc tuyến vôn – ampe là một đoạn thẳng

- Dây dẫn kim loại ở nhiệt độ không đổi là vật dẫn tuân theo định luật Ôm

III Nguồn điện

1 Cấu tạo:

- Nguồn điện có hai cực là cực dương (+) và cực âm (-) luôn được nhiễm điện dương, âm khác nhau

U

Trang 8

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

- Giữa hai cực có một hiệu điện thế được duy trì

2 Lực lạ:

- Trong nguồn điện có lực thực hiện công để tách electron ra khỏi nguyên tử trung hòa, chuyển electron hoặc ion dương được tạo thành ra mỗi cực

- Cực thừa electron được gọi là cực âm, cực còn lại thiếu electron hoặc ít electron hơn cực kia gọi là cực dương

- Để tách electron và ion dương ra xa cần phải có những lực mà bản chất không phải là lực tĩnh điện đó là lực lạ

3 Chuyển động của các hạt tải điện bên trong và bên ngoài nguồn điện

- Nối hai cực của nguồn điện bằng vật dẫn tạo thành mạch kín thì trong mạch có dòng điện

- Bên trong nguồn điện dưới tác dụng của lực lạ các hạt tải điện dương dịch chuyển ngược chiều điện trường từ cực dương đến cực âm

- Bên ngoài nguồn điện các hạt tải điện dương từ cực dương chạy đến cực âm

III Suất điện động của nguồn điện

1 Định nghĩa: Suất điện động  của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và

được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ

cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó

A = q

I Hiệu điện thế điện hoá

- Khi nhúng thanh kim loại vào dung dịch điện phân do tác dụng hóa học trên mặt thanh kim loại và dung dịch điện phân xuất hiện hai loại điện tích trái dấu nhau Giữa thanh kim loại và dung dịch điện phân có một hiệu điện thế gọi là hiệu điện thế hóa

- Hiệu điện thế hóa có độ lớn và dấu phụ thuộc vào bản chất kim loại, bản chất và nồng độ dung dịch điện phân

- Khi nhúng hai thanh kim loại khác loại nhau vào dung dịch điện phân tạo nên giữa hai thanh một hiệu điện thế xác định

II Pin Vôn - ta

- Cấu tạo: Gồm một cực bằng kẽm (Zn) và một cực bằng đồng (Cu) nhúng vào dung dịch axit sunfuric (H2SO4 ) loãng

- Suất điện động : Vào khoảng 1,1V

III Acquy

1 Cấu tạo và hoạt động của acquy chì

a Cấu tạo: Gồm hai cực

- Cực dương bằng chì điôxit PbO2

- Khi nạp điện: Lớp PbSO4 phủ hai cực mất dần, các bản cực trở lại là thanh Pb và PbO2

- Acquy là một nguồn điện có thể nạp lại để sử dụng nhiều lần

2 Phản ứng thuận nghịch: Tích lũy năng lượng dưới dạng hóa năng (lúc nạp điên), giải phóng năng lượng dưới dạng

điện năng (lúc phóng điện)

Hoá năng (nạp điện) ↔ Điện năng (phát điện)

3 Suất điện động acquy chì:

Trang 9

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

- Suất điện động của acquy có giá trị ổn định khoảng 2V Nếu suất điện động giảm đến 1,85V ta phải nạp điện cho acquy

- Dung lượng acquy: Là điện lượng lớn nhất mà acquy có thể cung cấp khi nó phát điện

- Dung lượng acquy được đo bằng ampe.giờ (A.h)

1A.h = 3600C

10 ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN- LENXƠ

I Công và công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch

1 Công của dòng điện: Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện làm di chuyển các điện tích

tự do trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện

chạy qua đoạn mạch đó

A = qU = UIt Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch cũng là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ

2 Công suất của dòng điện

Công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó

A

t 

Công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch cũng là công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đó

3 Định luật Jun - Lenxơ : Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình phương cường

độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua vật

2

Q = RI t

II Công và công suất của nguồn điện

1 Công của nguồn điện : Công của nguồn điện bằng công của lực điện và công của lực lạ Trong mach kín, công lực

điện bằng 0 Do đó công của nguồn điện bằng công của lực lạ:

A   q It

Công của nguồn điện cũng chính là công của dòng điện chạy trong toàn mạch

2 Công suất của nguồn điện Công suất của nguồn điện có giá trị bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn

vị thời gian

A

Công suất của nguồn điện có trị số bằng công suất của dòng điện chạy trong toàn mạch

III Dụng cụ tiêu thụ điện

1 Định nghĩa: Dụng cụ tiêu thụ điện là các thiết bị tiêu thụ điện chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

2 Phân loại: Có hai loại

a Dụng cụ tỏa nhiệt: Chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng

b Máy thu điện: Phần lớn điện năng được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác (không phải là nhiệt năng)

VI Công suất của các dụng cụ tiêu thụ điện :

1 Công suất của dụng cụ tỏa nhiệt

a Điện năng ti êu thụ của dụng cụ tỏa nhiệt:

P= =UI=RI =

Trang 10

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

I  , r

R

2 Suất phản điện của máy thu điện: Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ

chuyển hóa thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt, khi có một đơn vị điện tích dương chuyển qua máy

, p

A

=q

A,: là công được chuyển hóa thành các dạng năng lượng có ích khác (trừ nhiệt năng)

3 Điện năng và công suất điện tiêu thụ của máy thu điện

a Công tổng cộng A mà dòng điện thực hiện ở máy thu điện:

AA Q  Itr I tUIt

Trong đó p(V) suất phản điện của máy thu, r p điện trở trong của máy thu

b Công suất của máy thu điện:

11 ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH

I Định luật ôm đối với toàn mạch:

1 Xây dựng định luật: Cho mạch điện kín như hình vẽ:

Công của nguồn điện thực hiện trong thời gian t là:

A   q ItNhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R và r trong khoảng thời gian t:

Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng các độ giảm thế của mạch ngoại và mạch trong

2 Định luật Ôm đối với toàn mạch:

a Định Luật: Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toạn phần của đoạn mạch

II Hiện tượng đoản mạch:

1 Hiện tượng: Hiện tượng mạch ngoài có điện trở nhỏ không đáng kể thì cường độ dòng điện trong mạch sẽ lớn nhất

và chỉ phụ phuộc vào  và r được gọi là hiện tượng nguồn điện bị đoản mạch

Ir

2 Ứng dụng:

- Đối với Pin điện trở của pin khá lớn khi bị đoản mạch dòng điện qua pin không lớn lắm , tuy nhiên mau hết pin

- Đối với acquy điện trở trong khá nhỏ khi bị đoản mạch thì cường độ dòng điện qua acquy rất lớn làm hỏng acquy

- Để tránh hiện tượng đoản mạch trong gia đình ta dùng cầu chì hoặc atomat

III Định luật Ôm đối với đoạn mạch có máy thu:

Trang 11

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

1 Nguồn điện và may thu:

a Nguồn điện: Dòng điện đi ra khỏi cực dương và vào cực âm

b Máy thu: Dòng điện đi ra khỏi cực âm và vào cực dương

2 Định luật:

a Xây dựng định luật: Xét mạch điện như hình vẽ

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R và r:   2

Q Rr I

Điện năng tiêu thụ của máy thu điện: , 2

A   Itr I t

Năng lượng do nguồn cung cấp: A It

H(%): Hiệu suất của nguồn điện, A(J) công của nguồn điện, Acó ích(J) công có ích

12 ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN.

MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ

I Định luật Ôm đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện

1 Xây dựng định luật:

Công của nguồn điện AU ItAB

Công của dòng điện sinh ra ở đoạn mạch: A, UABIt

Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R và r trong thời gian t:   2

Công của dòng điện sinh ra ở machjngoaif trong thời gian t: AU ItAB

Điện năng tiêu thụ của máy thu trong thời gian t: 2

Trang 12

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

 

Quy ước:  có giá trị đại số

- Nguồn điện: ξ > 0 : chiều dòng điện từ cực âm đến cực dương

- Máy thu: ξ < 0: chiều dòng điện từ cực dương đến cực âm

IV Mắc nguồn điện thành bộ:

1 Mắc nối tiếp: Các nguồn mắc nối tiếp với nhau khi cực âm của nguồn 1 nối với cực dương của nguồn 2 … Để thành

một dãy liên tiếp

2 Mắc xung đối : Khi có hai nguồn điện mà cực âm (hoặc cực dương) của nguồn này nối với cực âm (hoặc cực

dương) của nguồn kia thì gọi là mắc xung đối

3 Mắc song song: Giả sử có n nguồn điện giống nhau, mối nguồn có suất điện động là  và điện trở trong là r được

mắc song song, các cực cùng tên nối với nhau và nối với nguồn điện

b

b

rrn

  

4 Mắc hỗn hợp đối xứng.: Nếu bộ nguồn có các nguồn giống nhau được mắc thành n hàng (dãy), mỗi hàng có m

nguồn mắc nối tiếp

b

b

mm

Trang 13

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

13 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

I Các tính chất điện của kim loại:

- Kim loại là chất dẫn điện tốt

- Nếu nhiệt độ không đổi dòng điện trong kim loại tuần theo định luật Ôm

- Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt

- Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ

01 t t0 

        Trong đó: ρ0 là điện trở suất ở t0 (0C), α là hệ số nhiệt điện trở (K-1)

- Sự phụ thuộc của điện trở của kim loại vào nhiệt độ:

RR 1  tt  Trong đó : R0 là điện trở ở t0(0C)

II Electron tự do trong kim loại:

- Các kim loại ở thể rắn có cấu trúc tinh thể Trong kim loại các nguyên tử bị mất bớt electron hóa trị trở thành các ion dương sắp xếp một cách tuần hoàn, trật tự tạo nên mạng tinh thể của kim loại

- Các electron hóa trị tách khỏi nguyên tử thì chuyển động hỗn loạn trong mạng tinh thể Các electron này gọi là electron

tự do Chúng tạo thành khí electron choán toàn bộ thể tích kim loại

- Các kim loại khác nhau có mật độ electron khác nhau; mật độ này có giá trị không đổi đối với mỗi kim loại

- Khi không có tác dụng của điện trường ngoài chuyển động hỗn loạn của electron tự do không tạo ra dòng điện trong kim loại

III.Giải thích tính chất điện của kim loại:

1 Bản chất dòng điện trong kim loại:

- Khi đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế, do chịu tác dụng của lực điện trường electron chuyển động có hướng tạo thành dòng điện trong kim loại

- Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường

- Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn do đó kim loại dẫn điện tốt

2 Giải thích các tính chất điện của kim loại bằng thuyết electron tự do:

- Sự mất trật tự của mạng tinh thể đã cản trở chuyển động có hướng của các electron tự do, làm cho chuyển động của electron bị lệch hướng đó là nguyên nhân cơ bản gây ra điện trở của kim loại

- Nhiệt độ của kim loại càng cao, thì các ion kim loại càng dao động càng mạnh, độ mất trật tự của mạng tinh thể càng tăng, làm tăng sự cản trở chuyển động của các electron tự do, do đó điện trở suất của kim loại tăng

- Các electron tự do chuyển động có gia tốc do tác dụng của lực điện trường, và thu một năng lượng xác định năng lượng chuyển động có hướng của electron tự do được truyền một phần (hay hoàn toàn) cho mạng tinh thể kim loại khi “va chạm”, làm tăng nội năng của kim loại Năng lượng của chuyển động có hướng của các electron tự do đã chuyển hóa thành nhiệt

14 HIỆN TƯỢNG NHIỆT ĐIỆN HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN

I Hiện tượng nhiệt điện:

1 Cặp nhiệt điện Dòng nhiệt điện:

a Thí nghiệm: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ

- Hơ nóng đầu nối A của hai đoạn dây làm bằng kim loại khác nhau

(đồng và constantan) ta thấy có dòng điện chạy trong mạch

- Độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai mối hàn A và B tăng thì cường độ

dòng điện tăng

- Dòng điện này gọi là dòng nhiệt điện và suất điện động tạo nên dòng

điện trong mạch gọi là suất điện động nhiệt điện Dụng cụ cấu tạo như trên

gọi là cặp nhiệt điện A (t1) dây constantan B (t2)

Dây đồng

mA

Trang 14

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

b Hiện tượng nhiệt điện:

Hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch điện kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi giữ hai mối hàn ở

nhiệt độ khác nhau là hiện tượng nhiệt điện

2 Biểu thức của suất điện động nhiệt điện:

T T1 T2

Trong đó: TV / K hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào vật liệu làm cặp nhiệt điện

3 Ứng dụng của cặp nhiệt điện:

- Nhiệt kế nhiệt điện là cặp nhiệt điện có thể dùng để đo nhiệt độ cao cũng như thấp (không đo được băng nhiệt kế thông thường)

- Pin nhiệt điện Ghép nhiều cặp nhiệt điện ta được một nguồn điện gọi là pin nhiệt điện

II Hiện tượng siêu dẫn

1 Hiện tượng siêu dẫn: Là hiện tượng khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó, điện trở của kim loại (hay hợp kim) đó giảm đột ngột đến giá trị bằng không

- Các dung dịch muối, axit, bazơ được gọi là chất điện phân

- Các muối nóng chảy cũng là chất điện phân

2 Hạt tải điện cơ bản trong chất điện phân:

- Các ion dương, và các ion âm

- Khi không có điện trường các ion chuyển động nhiệt hỗn loạn không có dòng điện trong chất điện phân

II Bản chất dòng điện trong chất điện phân:

1 Sự phân li, sự tái hợp:

- Khi muối, axit, bazơ được hòa tan trong nước chúng dễ dàng tách ra thành các ion trái dấu Quá trình này được gọi là sự phân ly của các phân tử hòa tan trong dung dịch

- Trong khi chuyển động nhiệt hỗn loạn, một số ion dương có thể kết hợp lại với ion âm khi va chạm, để trở thành phân

tử trung hòa Quá trình này được gọi là sự tái hợp

2 Bản chất dòng điện trong chất điện phân:

Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường

III Phản ứng phụ trong chất điện phân:

- Các ion âm dịch chuyển đến anot, nhường electron cho anot

- Các ion dương đến catot và nhận electron từ catot

- Các ion trở thành nguyên tử hay phân tử trung hòa, có thể bám vào điện cực, hoặc bay lên dưới dạng khí Chúng cũng

có thể tác dụng với điện cực và dung môi, gây ra các phản ứng hóa học gọi là phản ứng phụ hay phản ứng thứ cấp

IV Hiện tượng cực dương tan:

1 Hiện tượng:

Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối kim loại và anot làm băng chính kim loại ấy

2 Định luật ôm đối với chất điện phân

a Định luật: Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ôm, giống như đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

b Chú ý: Khi không có hiện tượng cực dương tan thì bình điện phân là 1 máy thu điện, dòng điện qua bình thuân theo

định luật ôm đối với máy thu

Trang 15

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

V Định luật Fa – ra - đây về điện phân:

1 Định luật I Fa-ra-đây:

Khối lượng m của chất được giải phóng ra ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với điện lượng q chạy qua bình đó

mkqTrong đó: k(kg/C) gọi là đương lượng điện hóa phụ thuộc vào bản chất của chất được giải phóng ra ở cực

 là hằng số đối với mọi chất goi là số Fa - ra-đây

3 Công thức Fa-ra-đây về điện phân:

I(A) là cường độ dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân

t (s) là thời gian dòng điện chạy qua bình

M(g) là khối lượng của chất được giải phóng ra ở điện cực

F = 96500(C/mol) số Fa-ra-đây

VI Ứng dụng:

1 Điều chế hóa chất: Điều chế clo, hiđro Xút (NaOH)

Điện phân dung dịch muối ăn NaCl tan trong nước với các điện cực graphit hoặc bằng kim loại không bị ăn mòn Kết quả cho ta xút tan vào dung dịch và các khí hiđro và Cl bay ra

2 Luyện kim.: Dựa vào hiện tượng cực dương tan để tinh chế kim loại

Đúc kim loại từ quặng ra thành các tấm Dùng các tấm này làm cực dương trong bình đựng dung dịch điện phân (là dung dịch muối của kim loại cần tinh chế) Khi điện phân cực dương tan dần bám vào cực âm, còn tạp chất lằng xuống

3 Mạ điện: Dùng phương pháp điện phân để phủ một lớp kim loại lên những đồ vật bằng kim loại khác

Vật cần được mạ dùng làm cực âm, kim loại dùng để mạ làm cực dương, chất điện phân là dung dịch muối của kim loại dùng để mạ

16 DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG

I Dòng điện trong chân không:

1 Chân không: Chân không lý tưởng là một môi trường trong đó không có một phân tử khí nào

2 Ống chân không: Khi ta làm giảm áp suất khí trong ống đến mức dưới 0,0001mmHg để phân tử khí chuyển động từ

thành nọ đến thành kia mà không va chạm với các phân tử khác thì ta nói trong ống là chân không

3 Điốt chân không:

a Cấu tạo: Là bóng đèn thủy tinh đã hút chân không (áp suất vào khoảng 10 – 6mmHg) trong đó có hai điện cực Anot A

là một kim loại, catot K là dây vonfram

Trang 16

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

- Dòng điện trong điôt chân không là dòng dịch chuyển có hướng của các electron bức ra từ catot bị nung nóng dưới tác dụng của điện trường

- Dòng điện trong điôt chân không chỉ theo một chiều từ anot đến catot

II Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chân không vào hiệu điện thế:

1 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

- Dòng điện trong chân không không tuân theo định luật ôm

- Khi U < Ub: U tăng thì I tăng

- Khi U  Ub thì U tăng I không tăng và có giá trị I =Ibh cường độ dòng điện qua ống đạt gia trị lớn nhất gọi là cường độ dòng điện bão hòa

- Nhiệt độ catot càng cao thì Ibh càng lớn

2 Ứng dụng: Điôt chân không dùng để chỉnh lưu dòng xoay chiều

III.Tia catôt:

1 Tia catôt: Là dòng các e bức ra từ catôt và bay trong chân không

2 Các tính chất của tia catôt:

- Tia catôt truyền thẳng

- Tia catôt phát ra vuông góc với bề mặt catot

- Tia catôt mang năng lượng

- Tia catôt có thể đâm xuyên các tấm kim loại mỏng, có tác dụng lên kính ảnh và có khả năng ion hóa không khí

- Tia catôt làm phát quang một số chất

- Tia catôt bị lệch trong điện trường, từ trường

- Tia catôt có vận tốc lớn khi đập vào kim loại có nguyên tử lượng lớn, bị hãm lại và làm phát ra tia X

17 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

I Sự phóng điện trong chất khí

- Ở điều kiện thường không khí là điện môi

- Khi bị đốt nóng không khí trở nên dẫn điện

- Nếu có một điện trường thì có dòng điện chạy qua không khí Đó là sự phóng điện trong không khí

II Bản chất dòng điện trong chất khí:

1 Sự ion chất khí và sự tái hợp:

a Sự ion chất khí:

- Khi đốt nóng chất khí, hoặc dùng các loại bưc xạ tác động vào môi trường khí thì một số nguyên tử hoặc phân tử bị mất bớt electron và trở thành ion dương Hiện tượng này gọi là sự ion chất khí

- Những tác động bên ngoài gây nên sự ion chất khí là tác nhân ion hóa

- Một số ion chuyển động tự do, một số khác kết họp với nguyên tử hay phân tử trung hòa thành ion âm

b Sự tái hợp: Trong khi chuyển động nhiệt hỗn loạn, một số electron có thể kết hợp lại với ion dương khi va chạm để trở

thành phân tử trung hòa Quá trình này gọi là sự tái hợp

2 Hạt tải điện trong chất khí: Là các hạt mang điện tự do electron, ion dương, ion âm

3 Bản chất dòng điện trong chất khí: Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron ngược chiều điện trường

III Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế

- Đặc tuyến vô-ampe không phải là đường thẳng Dòng điện trong chất khí

không tuân theo định luật Ôm

- Khi tăng dần hiệu điện thế, bắt đầu từ giá trị U = 0 đến U = UC chỉ xảy ra khi có

tác dụng của tác nhân ion hóa, ta có sự phóng điện không tự lực

- Khi UUbcường độ dòng điện giữ nguyên bằng Ibh dù U tăng Cường độ

dòng điện trong chất khí đạt bão hòa

- Khi UUCthì cường độ dòng điện tăng vọt lên Do có thêm nhiều ion và

I(A)

I bh

O

U b U C U(V)

Trang 17

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

electron được tạo thành nhờ sự ion hóa do va chạm của các electron với phân tử khí

- Khi UUC dù có ngừng tác nhân ion hóa sự phóng điện vẫn được duy trì Có sự phóng điện tự lực (phóng điện tự duy trì)

IV Sự phóng điện trong chất khí:

1 Tia lửa điện:

a Định nghĩa: Là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí khi có tác dụng của điện trường đủ mạnh để làm ion hóa khí, biến phân tử khí trung hòa thành ion dương và electron tự do

b Đặc điểm:

- Tia lửa điện không có hình dạng xác định thường là một chùm ngoằn ngoèo có nhiều nhánh

- Tia lửa điện thường kèm theo tiếng nổ

- Tia lửa điện không liên tục mà gián đoạn

2 Sét:

a Định nghĩa: Sét phát sinh do sự phóng điện giữa các đám mây tích điện trái dấu hoặc giữa một đám mấy tích điện với mặt đất tạo thành tia lửa điện khổng lồ

b Đặc điểm:

- Hiệu điện thế gây ra sét vào khoảng 10 8 – 10 9V

- Cường độ dòng điện trong sét từ 10 000 – 50 000A

- Sự phát tia lửa điện do sét làm áp suất không khí tăng đột ngột, gây ra tiếng nổ

- Trong ngành luyện kim, dùng hồ quang điện để nấu chảy kim loại, điều chế hợp kim

- Dùng để thực hiện nhiều phản ứng hóa học

- Dùng làm nguồn sáng mạnh cho các đèn chiếu, đèn biển, máy chiếu phim

- Chế tạo ra đèn huỳnh quang

18 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

I Tính chất điện của bán dẫn:

- Điện trở suất của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi

- Điện trở suất của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng Ở nhiệt độ thấp bán dẫn dẫn điện kém, ở nhiệt độ cao bán dẫn dẫn điện tốt

- Tính chất dẫn điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể

II Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết:

1 Bán dẫn tinh khiết: Là loại bán dẫn trong mạng tinh thể chỉ có một loại nguyên tử

2 Hạt mang điện cơ bản của bán dẫn tinh khiết:

- Ở nhiệt độ tương đối cao, nhờ dao động nhiệt của các nguyên tử, một số electron hóa trị thu thêm năng lượng giải phóng khỏi liên kết thành các electron tự do

- Khi một electron bứt khỏi liên kết, thì một liên kết bị trống suất hiện gọi là lỗ trống Lỗ trống mang một điện tích nguyên

tố dương

3 Bản chất dòng điện trong bán dẫn tinh khiết: Là dòng chuyển dới có hướng của các electron ngược chiều điện

trường và các lỗ trống cùng chiều điện trường

4 Đặc điểm:

- Ở bán dẫn tinh khiết số electron và số lỗ tróng bằng nhau

- Độ dẫn điện của bán dẫn tăng khi nhiệt độ tăng

Trang 18

GIÁO VIÊN: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – PLEIKU – ĐT: 0989821244

5 Ứng dụng:

- Chế tạo nhiệt điện trở: Dùng để đo nhiệt độ, điều chỉnh và khống chế nhiệt độ

- Chế tạo quang điện trở bán dẫn: Điện trở giảm mạnh khi ánh sáng chiếu vào nó

III Sự dẫn điện của bán dẫn tạp chất:

1 Bán dẫn tạp chất: Là loại bán dẫn trong mạng tinh thể có nhiều loại nguyên tử

2 Phân loại:

a Bán dẫn loại n:

- Tạp chất tạo nên thêm các electron mà không làm tăng thêm lỗ trống

- Số electron dẫn nhiều hơn lỗ trống (mật độ electron dẫn nhiều hơn mật độ lỗ trống)

- Electron là hạt tải điện cơ bản (đa số) lỗ trống là hạt tải điện không cơc bản (thiểu số)

b Bán dẫn loại p:

- Tạp chất tạo thêm lỗ trống

- Số lỗ trống nhiều hơn số electron dẫn (mật độ lỗ tróng nhiều hơn mật độ electron dẫn)

- Lỗ trống là hạt tải điện cơ bản, electron là hạt tải điện không cơ bản

IV Lớp chuyển tiếp p – n:

1 Sự hình thành lớp chuyển tiếp p – n:

- Lớp chuyển tiếp được hình thành, khi ta cho hai mẫu bán dẫn khác loại p và loại n tiếp xúc nhau

- Dòng khuếch tán từ bán dẫn từ p sang n chủ yếu là dòng lỗ trống Ở phía bán dẫn loại n gần mặt phân cách hai ban dẫn không còn hạt tải điện tự do Ở đó có các ion tạp chất mang điện tích dương

- Dòng khuếch tán từ n sang p chủ yếu là electron Phía p gần mặt phân cách hai mẫu có các ion tạp chất mang điện âm

- Kết quả của sự khuếch tán là ở mặt phân cách phía bên bán dẫn loại n có một lớp điện tích dương, phía bên bán dẫn loại

p có một lớp điện tích dương Tại đó xuất hiện một điện trường trong hướng từ n sang p ngăn cản sự khuếch tán của các hạt mang điện đa số và thúc đẩy sự khuếch tán của các hạt thiểu số Sự khuếch tán dứng lại khi điện trường này ổn định

2 Dòng điện qua lớp chuyển tiếp p – n: Lớp chuyển tieepd p – n dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n Lớp chuyển

tiếp p – n có tính chất chỉnh lưu

17 LINH KIỆN BÁN DẪN

I Điôt:

1 Điôt chỉnh lưu:

Điôt chỉnh lưu dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều Hoạt động dựa trên cơ sở tính chất

chỉnh lưu của lớp chuyển tiếp p-n

Chỉnh lưu một nửa chu kỳ:

- Ở nữa chu kì đầu, điện thế ở bán dẫn loại p cao hơn điện thế bán dẫn loại n, dòng điện chạy

qua theo chiều mũi tên

- Ở nữa chu kì sau, điôt mắc theo chiều ngược, dòng điện chạy trong mạch là rất nhỏ, có thể

bỏ qua

Ở mỗi chu kỳ của dòng điện xoay chiều, dòng điện chỉ qua R trong một nửa chu kỳ

2.Phôtôđiôt:

- Ánh sáng có bước sóng thích hợp chiếu vào lớp chuyển tiếp p-n, tạo thêm các cặp

electron-lổ trống, nếu điôt mắc vào hiệu điện thế ngược thì dòng điện ngược tăng lên rõ rệt

- Phôtôđiôt biến đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện, được dùng trong thông tin quang

học, tự động hoá

3.Pin mặt trời:

- Khi ánh sáng làm phát sinh các cặp electron-lỗ trống ở lớp tiếp xúc p-n, thì điện trường trong E t

tại đây có tác dụng đẩy các lỗ trống sang phí bán dẫn p và các electron sang phía bán dẫn n Giữa hai đầu của bán dẫn có một h iệu điện thế Đó chính

là suất điện động quang điện

- Nếu ta đóng mạch điốt bằng một điện trở thì trong mạch có dòng điện

D

R

as

R

Ngày đăng: 17/07/2014, 12:25

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w