Плакат электробезопасность в быту технология 8 класс: Квартирная электропроводка, электротехнические работы, 8 класс

Содержание

Квартирная электропроводка, электротехнические работы, 8 класс

Текст этой презентации

Слайд 1

Тема урока: Квартирная электропроводка Раздел «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕС КИЕ РАБОТЫ » 8 класс

Слайд 2

Современная жизнь немыслима без применения электроэнергии

Слайд 3

Источники электрическо го тока

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Основные понятия: электротехника, электрическая цепь, электропровод и его виды, виды квартирной электропроводки.

Слайд 7

Электротехника наука о применении электрической энергии в практических целях, а также отрасль техники, осуществляющая применение электроэнергии в быту и экономике. Электрической цепью называют совокупность устройств, образующих путь для электротока (бывает простейшей и разветвленной). Изображение электроцепи или отдельного электрического устройства с помощью условных графических обозначений называют принципиальной электрической схемой.

Слайд 8

Виды проводов В основном для прокладки системы энергоснабжения используются провода, кабели и шнуры.

Электропровод (провод) одна или несколько голых или изолированных жил, которые в быту называются проволокой. Изоляция может представлять собой металлическую оболочку, обмотку или оплетку волокнистыми материалами (резина, поливинилхлорид, нейрит)

Слайд 9

Виды проводов

Слайд 10

Слайд 11

Виды электропроводки Электропроводка это все кабели и провода, по которым осуществляется подвод и распределение электроэнергии в доме, а также детали крепления, защитные и поддерживающие конструкции. По расположению различают наружную и внутреннюю электропроводку. Наружная электропроводка обеспечивает подвод электричества от воздушной линии к дому. В зависимости от расстояния до опоры, проводка производится изолированными или неизолированными проводами. А также может быть гибкой из проводов, или жесткой из шин. Внутренняя электропроводка прокладывается внутри помещения. Для установки используются изолированные провода, шины, кабели и шнуры. В свою очередь бывает открытой и скрытой.

Слайд 12

Скрытая электропроводка проводится в бороздах под штукатуркой или вмонтирована в строительные конструкции при их изготовлении. Применяется в современном строительстве для жилых помещений, так как является наиболее безопасной для эксплуатации. Основной недостаток затруднен доступ к проводам для подключения дополнительных токоприемников. Провода прокладываются в асбестоцементные трубы, гибкие металлические рукава, короба. Скрытая электропроводка может закладываться в стены, полы, фундамент и потолок. Последняя не отвечает требованиям пожарной безопасности, поэтому используется только в качестве временной. Открытая электропроводка изолированные и неизолированные провода поддерживаются изоляторами на опорных конструкциях. Прокладывается по стенам, потолкам, фермам потолочных перекрытий. Устанавливается в садовых домиках или хозяйственных постройках. Удобна тем, что любой её участок легкодоступен для ремонта и подключения новых токоприемников, а монтаж производится достаточно быстро, так как нет необходимости в долблении стен и перегородок.

Может быть стационарной, передвижной и переносной.

Слайд 13

Комбинированная электропроводка проводка прокладывается в кабель-каналах. Сочетает в себе доступность открытой и безопасность скрытой, а также считается более изящной и менее трудоемкой. Применяется в коридорах, подсобных помещениях. Является традиционным способом для прокладки компьютерных сетей, пожарной и охранной сигнализации.

Слайд 14

Виды схем квартирной электропроводки 1 фазная; 3 фазная

Слайд 15

Цель мозгового штурма Описание основных целей Есть ли идеи по продуктам и услугам? Есть ли идеи по улучшению продукта? Есть ли идеи по названию продукта? Есть ли идеи по продвижению продукта? Есть ли предложения по технологии? Определите первоочередные требования и ограничения

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Домашнее задание: Выучить определения. Подготовить сообщения 1 группа: Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека 2 группа: Виды освещения. 3 группа: Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 4 группа: Пути экономии электрической энергии.

Электробезопасность в быту

Категория: Электричество на даче


Электробезопасность в быту

Поражение электрическим током

Электроэнергия, как наиболее универсальный и удобный вид энергии, прочно вошла в быт дачных и садоводческих участков, являясь верным помощником их владельцев. Но этот «помощник» требует исключительно осторожного и квалифицированного обращения с ним, ибо в противном случае может случиться непоправимое несчастье. Коварство этого «помощника» заключается в том, что он поражает внезапно, без предупреждения, и нередко с тяжелым исходом.

Опасная ситуация для человека возникает при соприкосновении с элементами оборудования, устройств, приборов, находящихся закономерно или случайно под напряжением, а для жилища —с перегревом изоляции проводов под действием короткого замыкания или перегрузок, в результате чего возникает пожар. Поражение человека может случиться также при попадании его под шаговое напряжение, т. е. под разность потенциалов, возникшую на поверхности земли в результате, например, падения на нее токоведущего провода линии электропередач, когда вокруг него образуется опасная зона радиусом до 5—8 м.

Действие электрического тока на организм человека зависит в первую очередь от величины тока и времени его воздействия, а также и от особенностей организма, места поражения током, характеристики окружающей среды, Следует иметь в виду, что допустимым считается ток величиной 0,5 мА, а ток, который может протекать в бытовой электросети (5—-10 А), во много раз превышает смертельный.

Наиболее значительным для бытового травматизма является фактор влияния окружающей среды. Наличие повышенной температуры, влажности, агрессивной среды, токоведущих полов — все это усугубляет действие тока на организм человека. И в этом отношении условия эксплуатации электроустройств на дачных и садоводческих участках наиболее неблагоприятны. Статистика свидетельствует о том, что подавляющая масса электротравм происходит именно в помещениях повышенной опасности, характеризующихся сыростью (более 70%), высокой температурой (4-35 °С), наличием токопроводящих полов (земляных, кирпичных), возможностью одновременного прикосновения к заземленным металлоконструкциям и корпусам электрооборудования.

Обычно причинами несчастных случаев при бытовом использовании электроэнергии бывают неправильное выполнение проводок, наличие неисправного электрооборудования, отсутствие необходимого наблюдения за его состоянием, нарушение основных мер безопасности при обслуживании и ремонте электроприборов и инструментов, отсутствие необходимых знаний по электротехнике.

Исход поражения электрическим током при этом в значительной степени зависит от состояния полов. Деревянные сухие полы обладают высоким электрическим сопротивлением и не требуют дополнительных изоляционных устройств. Земляные полы в этом отношении наиболее неблагоприятны. В помещениях, имеющих токопроводящие полы, и на улице запрещается установка стационарных электроаппаратов (холодильники, электроплиты), а также пользование переносными электроприборами, электроинструментом без применения дополнительных изолирующих средств, таких, как резиновые коврики, деревянные подставки.

Рекомендации по электробезопасности вне помещений

Основными источниками возможного электротравматизма вне помещений на дачных и садоводческих участках являются распределительные линии внутреннего электроснабжения, распределительные пункты и понижающие трансформаторные подстанции, электропотребители. Соприкосновение с проводами распределительных линий возможно либо при их обрыве, либо при случайном касании в процессе выполнения каких-то действий на высоте.

Повреждения и обрывы воздушных линий электропередач обычно связаны с повышенными ветровыми нагрузками, обледенением, грозами, а также с наездами на опоры транспортных средств. Повисающие при этом оборванные провода являются источником наиболее опасного электротравматизма, когда создается прямой путь прохождения тока: провод—человек—земля (рис.

1).

Рис. 1. Нельзя прикасаться к оборванным проводам

В таких случаях следует твердо помнить, что смертельно опасно не только прикасаться к такому проводу, но и подходить к нему ближе чем на 5—8 м во избежание попадания под шаговое напряжение. Обнаружив такого рода аварию, следует организовать охрану этого места и сообщить об этом обслуживающему линию персоналу.

Касание к проводам неповрежденных линий особенно часто происходит при строительных работах, установке антенн, разгрузке транспортных средств, попытке присоединиться к линии под напряжением, играх детей, связанных с запуском летающих устройств (рис. 2). Поэтому в зоне воздушных линий любые работы, особенно с длинномерными металлическими предметами, должны вестись с соблюдением максимальной осторожности, так как поражение, особенно в сырую погоду, может произойти через воздушный промежуток без непосредственного касания к проводу.

Несчастные случаи могут произойти в результате того, что вводы в здания проходят в непосредственной близости от крон насаждений, выполняются проводами недостаточной прочности с ненадежными контактами. Запрещается вводы в здания делать голыми проводами, а расстояние их до вершин деревьев, кустов и прочей растительности должно быть не менее 1 м. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы провода вводов в дома были надежно закреплены, не провисали и не соприкасались с проводами радиотрансляционной сети.

Изолированные провода, подвешенные на изоляторах на открытом воздухе, следует рассматривать как голые, поскольку их изоляция часто бывает нарушенной. Любые ремонтные работы на линии и вводе должны вестись при снятом напряжении.

Рис. 2. Работы под линией электропередач опасны

Большую опасность представляет проникновение детей в распределительные устройства и трансформаторные подстанции, хотя, как правило, на них устанавливаются предупредительные знаки или вывешиваются плакаты (рис. 3).

Летом, попадая в дачную местность из городских условий, дети проявляют естественную любознательность и в отношении различного рода электроустановок, поэтому с ними необходимо проводить кропотливую разъяснительную работу об опасности поражения электрическим током и строго запретить подходить к опорам, распредустройствам и трансформаторным подстанциям.

Некачественно выполненные без достаточных профессиональных знаний монтаж и ремонт бытовых электросетей — причина многих электротравм. Монтаж и ремонт внутриучастковых сетей выполняются по специальным правилам, при наличии специнструмента и поэтому должны производиться только специалистами-электриками.

Наибольшее количество электротравм на приусадебных, дачных и садоводческих участках происходит при пользовании электронасосами и электрифицированным инструментом, что объясняется в первую очередь поверхностным ознакомлением с прилагаемыми инструктивными указаниями по их безопасной эксплуатации.

Рис. 3. Будь внимателен к предупреждающим плакатам

Основные позиции этих указаний несложно выполнить: – при эксплуатации погружного насоса нельзя подвешивать его на питающем кабеле и касаться корпуса во включенном состоянии; – при использовании электроинструмента (пила, рубанок, дрель) вне помещений включение их допускается только в сухую погоду, при этом необходимо пользоваться резиновыми ковриками (сапогами) и следить, чтобы питающий кабель не попал под режущий орган.

Рис. 4. Использование электробытовых приборов во дворе опасно!

При пользовании бытовыми электрическими и осветительными приборами необходимо помнить, что они предназначаются для работы в помещениях с непроводящими ток полами. Использование их во дворе может привести к тяжелым электротравмам, поскольку земля является проводником (рис. 4). Особенно это опасно при использовании бытовых электронагревательных приборов в местах повышенной влажности, таких, как теплицы, парники, подвальные помещения.

Наиболее внимательно следует относиться к самодельным электроприборам и электроинструментам, в которых используется не двойная (как у серийного оборудования), а обычная изоляция. При этом значительная доля электротравм приходится на самодельные удлинители с вилками на обоих концах.

Известна практика, когда для охраны садовых участков используются электроограждения. Применение таких устройств категорически запрещено и влечет за собой уголовную ответственность.

Рекомендации по электробезопасности в бытовых помещениях

Правильная эксплуатация электробытовых и осветительных приборов в помещениях с сухими деревянными полами сводит к минимуму возможность поражения электрическим током. Однако в загородных условиях много помещений повышенной опасности (подвалы, сараи, летние кухни, гаражи), на долю которых приходится основная масса бытовых электротравм. В таких помещениях помимо общих рекомендаций электробезопасности должен соблюдаться еще и ряд дополнительных требований.

К числу общих положений бытовой электробезопасности относятся следующие.

1. Электропровода дачных и садоводческих построек должны быть оснащены исправной аппаратурой защиты от коротких замыканий, в качестве которой используются пробочные предохранители или автоматические воздушные выключатели. Исправление перегоревшего пробочного предохранителя (установка «жучков») запрещается, ибо это может привести как к поражению током, так и к пожару.

2. Категорически запрещается эксплуатация бытового электрооборудования и проводок в неисправном состоянии, с нарушенной изоляцией (рис. 5). Более половины бытовых электротравм связано с нарушением именно этого правила. Поэтому одно из главных условий электробезопасности в бытовых помещениях — исправность проводок, выключателей, розеток, патронов, аппаратуры, приборов бытового электрооборудования и соединительных шнуров к нему.

3. Штепсельные розетки, выключатели, электробытовое оборудование и приборы в помещении следует устанавливать таким образом, чтобы была исключена возможность одновременного прикосновения к ним и заземленным металлическим конструкциям, таким, как отопительные батареи, водопроводные и канализационные трубы. Наиболее опасно пользоваться вблизи указанных конструкций переносным электрооборудованием: пылесосами, стиральными машинами, электроплитками, электроинструментом. При неисправной их изоляции человек, прикоснувшийся к заземленной конструкции, оказывается в цепи прохождения электрического тока (рис. 5). Особое внимание в этом отношении должно проявляться при работе со стиральной машиной, когда человек влажными руками попеременно (а может и одновременно) касается корпуса машины и ванны.

Рис. 5. Запрещается эксплуатация бытового электрооборудования и проводок в неисправном состоянии

Рис. 6. Нельзя эксплуатировать бытовое электрооборудование, прикасаясь к заземленным металлическим конструкциям

4. В процессе эксплуатации электропроводки должны быть исключены любые механические воздействия на нее. Так, нельзя подвешивать на проводе осветительную аппаратуру, защемлять провода дверьми, выт» гивать за шнур вилку из розетки, перекручивать и завязывать провода, подвешивать их на гвоздях (рис. 7). Особенно опасно в зоне размещения скрытой проводки произвольное вбивание гвоздей, пробивание отверстий под дюбели и др.

Рис. 7. При эксплуатации проводок должны быть исключены любые механические воздействия на них

5. Ремонт и очистку осветительных и электробытовых приборов следует проводить только при отключении питающего их шнура, а электропроводки — при вывернутых пробочных предохранителях или отключенных автоматах. Ремонтные работы должен выполнять человек, имеющий достаточные знания и навык в этом деле, в присутствии второго лица. При наличии более серьезных неисправностей необходимо пользоваться услугами специализированных мастерских, где для этого есть необходимые материалы и инструмент. Некачественно выполненные своими силами ремонт электроприборов и монтаж проводов нередко приводят к электротравматизму.

6. Необходимо строго соблюдать порядок включения и отключения потребителей от сети: шнур сначала подключается к прибору, а затем к сети; отключение производится в обратном порядке (рис. 8). Нельзя заполнять водой электронагревательные приборы (самовары, чайники, кастрюли), находящиеся во включенном состоянии (рис. 9).

7. Около 50% электробытового травматизма приходится на долю детей. Поэтому помимо обязательной разъяснительно-воспитательной работы необходимо предусматривать меры, предотвращающие возможность доступа детей к электробытовым приборам и открытым розеткам (рис.10). В частности, надо использовать поворотные розетки или специальные заглушки к ним.

Рис. 8. Нельзя подключать шнур сначала к сети, а затем к прибору

Рис. 9. Нельзя заполнять водой электронагревательные приборы во включенном состоянии

Рис. 10. Необходимо оградить детей от электропроводок и электробытового оборудования

Отмеченные выше общие положения по электробезопасности дополняются рядом позиций при использовании электроэнергии в помещениях повышенной опасности. В таких помещениях Правилами устройства электроустановок запрещается устанавливать выключатели и штепсельные розетки, а применяемые светильники и приборы должны иметь специальное исполнение и подключаться посредством кабелей, выводимых в сухие помещения.

Жителям одноэтажных домов, не защищенных молниеотводами, следует иметь в виду, что поражение электрическим током может произойти и от молнии, представляющей собой электрический разряд огромной силы. Поэтому при наступлении грозы следует закрыть окна, двери, печные трубы, выключить электроприборы и аппаратуру.

Предупреждение пожаров

Нарушение и старение изоляции бытовых приборов и проводок может привести к возникновению короткого замыкания, сопровождающегося быстрым нагревом проводов и воспламенением изоляции. Для предотвращения пожара электропроводки защищают от коротких замыканий предохранителями или автоматическими выключателями. Однако возгорание изоляции может произойти и без возникновения короткого замыкания, если по проводу длительное время протекает ток, превышающий допустимые значения за счет перегрузки цепи (рис. 11).

В этих случаях защита от короткого замыкания не срабатывает, а специальная тепловая защита в бытовых условиях обычно не применяется. Поэтому во избежание перегрузок нельзя подключать к проводке электроприемники с общей мощностью, превышающей расчетную. Особенно это опасно, когда к осветительной сети, рассчитанной на невысокие нагрузки, подключается разово силовой приемник значительной мощности. Например, к осветительной штепсельной розетке подключается электропила с предельной нагрузкой.

Рис. 11. Нельзя присоединять к штепсельной розетке одновременно несколько электроприборов

Повышение температуры в первую очередь возникает в местах плохого электрического контакта при соединении проводов между собой и с потребителями. В этой связи необходимо тщательно соединять провода, применяя обжим, болтовые соединения и надежную изоляцию.

Опасность возникновения пожара зависит не только от состояния электропроводок и правильности их эксплуатации, но и от того, из какого материала сооружено строение. В деревянных домах, стены которых покрыты обоями, проводки прокладываются с соблюдением правил противопожарной безопасности и здесь особенно тщательно нужно следить за правильностью их эксплуатации.

Пожар может возникнуть и от небрежного обращения с электронагревательными приборами, такими, как утюги, плитки, электрокамины. В противопожарных целях их следует устанавливать на огнестойких подставках, в удалении от свисающих занавесок, скатертей, полотенец, не оставлять во включенном состоянии без надзорл.

В случае возникновения пожара необходимо сразу же отключить электропроводку вывертыванием предохранительных пробок или отключением автомата на вводе. До отключения очага пожара от питающей сети тушить пожар можно только песком или сухим огнетушителем.

Тушить водой находящиеся под напряжением токоведущие части запрещено.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока

Спасение пострадавшего от поражения током во многом зависит от того, как быстро он будет освобожден от соприкосновения с токоведущим проводом и насколько квалифицированно при этом ему будет оказана первая помощь. Никогда не нужно отказываться от помощи пострадавшему и считать его погибшим на основании внешних признаков — отсутствие пульса и дыхания. По прошествии короткого времени, исчисляемого первыми минутами, изменения в организме обратимы и пострадавшего еще можно спасти.

Прикосновение к токоведущим частям под напряжением вызывает у пострадавшего судорожное сокращение мышц, пальцы рук сжимаются и если он держался рукой за провод, то самопроизвольно отпустить его не сможет. Оказывающий помощь должен быстро отключить ток, но если это не удается, то отделить пострадавшего от токоведущих частей, используя при этом непроводящие предметы, например, доски, сухую одежду (рис. 12). При этом нельзя прикасаться к непокрытым одеждой частям тела пострадавшего. В случае затруднения такого отделения провод можно перерубить топором с сухим деревянным топорищем или перерезать ножом с изолированной рукояткой.

Рис. 12. При поражении человека электрическим током нужно отключить сеть или освободить пострадавшего от токоведущих частей, используя предметы, не проводящие ток

Меры оказания первой помощи зависят от состояния пострадавшего после освобождения от тока. Определять состояние человека можно не более 20 с, для чего его следует уложить на спину, проверить наличие дыхания, пульса и при их отсутствии — состояние зрачка. Широкий неподвижный зрачок указывает на отсутствие кровообращения мозга. Во всех случаях поражения вызов врача обязателен. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться. Отсутствие тяжелых симптомов после поражения не исключает возможность последующего ухудшения состояния здоровья. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но дышит, его нужно уложить на спину, расстегнуть ворот, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой, согревать тело, обеспечив полный покой.

Если у пострадавшего дыхание затруднено или отсутствует вовсе, то надо немедленно начать и беспрерывно до прибытия врача продолжать искусственное дыхание и массаж сердца. Производить искусственное дыхание после того как пострадавший начнет дышать самостоятельно и равномерно не следует. Прежде чем начать делать искусственное дыхание, нужно положить пострадавшего на спину, открыть ему рот, очистить от слизи полость куском любой мягкой,ткани, запрокинуть назад голову, зафиксировав ее в таком положении.

Рис. 13 Проведение искусственного дыхания методом изо рта в рот

Рис. 14. Прием непрямого массажа сердца

Предпочтительным является проведение искусственного дыхания методом изо рта в рот. При этом надо положить одну руку под шею пострадавшего, а другую на лоб, зажав ноздри большим и указательным пальцами. Затем нужно плотно прижать рот к открытому рту пострадавшего и вдохнуть в него воздух (рис. 13). Вдыхать надо резко с частотой 12 дыханий в минуту и до тех пор, пока грудь пострадавшего начнет заметно подниматься.

Если пульс на сонной артерии не прощупывается, то немедленно надо сделать наружный массаж сердца. При этом пострадавшему (если он лежит на мягком) под грудную клетку кладут твердый плоский предмет. Затем прямыми руками резко нажимают на нижнюю часть груди (рис. 14) в ритме примерно 60 толчков в минуту. Если массаж производится правильно, то зрачки у пострадавшего должны сузиться, кожа порозоветь и при каждом надавливании на грудную клетку можно на сонной артерии прощупать пульс.

О восстановлении деятельности сердца судят по появлению у пострадавшего не поддерживаемого массажем регулярного пульса. После появления первых признаков оживления наружный массаж сердца и искусственное дыхание продолжают в течение 5—10 минут, приурочивая вдувание к моменту свободного вдоха. Дополнительной полезной мерой является удержание в приподнятом состоянии от пола ног пострадавшего на протяжении всего времени оживления.

При вызове врача следует предупредить, что произошло, чтобы он взял с собой приспособления, длительно поддерживающие кровообращение и дыхание.



Электричество на даче — Электробезопасность в быту

Проект «Электризация тел» 8 класс

В процессе работы над индивидуальным проектом по физике «Электризация тел» учеником 8 класса школы была поставлена и реализована цель, исследовать электрические явления, происходящие в быту, и выявить их взаимосвязь с физическими явлениями и законами.

Подробнее о проекте:


В ученической исследовательской работе по физике «Электризация тел» автор выясняет, как складывалась история развития электричества, подробно останавливается на изучении принципа работы «лимонной» батарейки, дает характеристику положительных и отрицательных зарядов, описывает физические процессы, происходящие при электризации тел.

В готовом творческом и исследовательском проекте по физике «Электризация тел» автор описывает способы защиты от статического электричества в быту, а также исследует проявление электризации через влияние, через трение, в быту. Подробно автор останавливается на освещении электронной теории, описывает электрическое взаимодействие, поясняет понятия «проводники» и «диэлектрики», описывает их функцию.

Оглавление

Введение
1. История развития электричества.
2. Лимонная батарейка.
3. Как работает «лимонная» батарейка?
4. Положительные и отрицательные заряды.
5. Что происходит при электризации?
6. Способы защиты от статического электричества в быту.
7. Электризация через влияние.
8. Электризация тел в быту.
9. Электрическое взаимодействие.
10. Проводники и диэлектрики.
11. Электронная теория.
12. Электризация трением.
Заключение
Литература

Введение


Физика является неотъемлемой частью нашей жизни. Наш дом – настоящая физическая лаборатория, в которой человек может быть активным наблюдателем, способным объяснить наблюдаемые им физические явления. Слова «электричество» и «электрический ток» знакомы сейчас каждому человеку.

Электрический ток используется на транспорте, в наших домах, на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве и т.д. Недавно мы начали изучать электрические явления. На уроке учитель показала несколько опытов с эбонитовой и стеклянной палочками, гильзами, электрическими султанами. Я и сама часто замечала, как электризуются пластмассовая расчёска, ручка, пластиковая бутылка, появляются треск и искры, когда я снимаю одежду. Мне это всегда было интересно наблюдать, и я решил изучить данные явления и провести опыты по электрическим явлениям в домашних условиях.

Данная тема показалась мне довольно интересной и новаторской. Дом является замечательным местом для наблюдения физических явлений и проведения самостоятельных экспериментов. Главной особенностью выбранной темы является доступность оборудования и исследуемых материалов.

Гипотеза: большинство процессов, происходящих в быту, являются доказательством физических явлений и законов.

Цель работы: исследовать электрические явления, происходящие в быту и выявить их взаимосвязь с физическими явлениями и законами.

Задачи:

  • Изучить и проанализировать теоретический материал по данной теме.
  • На базе домашней лаборатории провести экспериментальные исследования, доказывающие взаимосвязь электрических явлений, происходящих в быту с физическими явлениями и законами.
  • Составить рекомендации по проведению опытов в домашней лаборатории.

Объект исследования: предметы, принадлежности, находящиеся в моём доме.

Предмет исследования: электрические явления, происходящие в быту,

Методы исследования: наблюдения, теоретические и экспериментальные исследования.

Актуальность и практическая значимость:

  • Интерес к экспериментальной физике.
  • Применение полученных знаний на практике, в жизни.
  • Создание дидактического материала к урокам физики (компьютерные слайды, видеофрагменты, таблицы и др.).

Практическая значимость работы заключается в том, что изготовленный мной дидактический материал можно применять на уроках физики, на занятиях по внеурочной деятельности, а также для создания учебных проектов.

Новизна работы состоит в том, что создана работа, в которой разработаны рекомендации по осуществлению домашнего эксперимента по изучению электрических явлений, встречающиеся в быту, с помощью доступного оборудования и материалов.

История развития электричества


Древнегреческий ученый Фалес (VII—VI вв. до н. э.) заметил, что натертый шерстью янтарь начинает притягивать к себе легкие кусочки других материалов: соломинки, шерстинки и т. п. Янтарь представляет собой затвердевшую смолу хвойных деревьев, которые росли на Земле около 50 миллионов лет назад.

Через две тысячи лет английский физик У. Гильберт (1544—1603) обнаружил, что аналогичной способностью обладает не только натертый янтарь, но и алмаз, сапфир, стекло и некоторые другие материалы. Все эти вещества он назвал электрическими, т.е. подобными янтарю ( греческое слово «электрон» означает «янтарь»). Существует несколько способов электризации.

Одним из этапов развития учения об электричестве были опыты немецкого ученого Отто фон Герике (1602—1686). Он построил первую электростатическую машину, основанную на трении. Это был шар из плавленой серы, который приводился во вращение специальным приводом. Вращая шар и натирая его ладонями, Герике тем самым электризовал его.

Наэлектризованный шар притягивал листочки золота, серебра, бумаги. С помощью этого прибора Герике обнаружил, что, кроме притяжения, существует электрическое отталкивание. В 1733 г французский ученый Шарль Франсуа Дюфе, живший в 1698—1739 гг., обнаружил, что существуют два рода электричества: «стеклянное» (положительное) и «смоляное» (отрицательное). Представление о положительном и отрицательном зарядах, было введено в 1747 году Франклином. Эбонитовая палочка от электризации о шерсть и мех заряжается отрицательно, потому что отрицательным назвал заряд, образующийся на каучуковой палочке В.Франклин.

А эбонит это каучук с большой примесью серы. Заряд, который образуется на стеклянной палочке, потертой о шелк, Франклин назвал положительным. Но во времена Франклина существовал только натуральный шелк и натуральный мех. Сегодня порой трудно бывает отличить натуральный шелк и мех от искусственного. Даже разные сорта бумаги электризуют эбонит по-разному.

Эбонит приобретает отрицательный заряд от соприкосновения с шерстью (мехом) и капроном, но положительный от соприкосновения с полиэтиленом. Условились обозначать положительный заряд “+”, а отрицательный “-”. В последствии было установлено, что все вещества можно расположить в так называемый ряд, в котором предыдущее тело электризуется при трении о последующее положительно, а последнее отрицательно.

Лимонная батарейка

Электризация трением и электризация через влияние не являются единственными способами заряжения тел. Познакомимся с получением зарядов с помощью гальванического элемента. Об электричестве люди знали уже давно, но добывать его в гигантских масштабах научились только 100 лет назад. Его добывали из тепла, силы воды, внутренней энергии атома, силы ветра.

Первый химический источник электрического тока был изобретен случайно, в конце 17 века итальянским ученым Луиджи Гальвани, который исследовал реакцию подопытных животных на разные внешние воздействия. Явление возникновения и протекания тока было обнаружено при присоединении полосок из двух разных металлов к мышце лягушачьей лапки.

Опыты Гальвани стали основой исследований другого итальянского ученого – Алессандро Вольта. 200 лет назад он сформулировал главную идею изобретения. Причиной возникновения электрического тока является химическая реакция, в которой принимают участие пластинки металлов. Вольта создал нехитрое устройство из двух пластин металла (цинк и медь) и кожаной прокладки между ними, пропитанной лимонным соком. Алессандро Вольта выявил, что между пластинами возникает напряжение. Именем этого ученого назвали единицу измерения напряжения, а его фруктовый источник энергии стал прародителем всех нынешних батареек, которые в честь ЛуиджиГальвани называют теперь гальваническими элементами.

Как работает «лимонная» батарейка?


Когда оцинкованный гвоздь контактирует с лимонной кислотой, начинаются две химические реакции.

Одна реакция – окисление: кислота начинает забирать атомы цинка с поверхности гвоздя. Два электрона уходят с каждого атома цинка, придавая атому положительный заряд.

Ионы цинка остаются в лимоне.

Другая реакция – восстановление, в ней задействованы положительно заряженные атомы водорода – ионы водорода в лимонной кислоте около гвоздя. Ионы принимают электроны, высвобождаемые в ходе окислительной реакции с образованием водорода, который можно увидеть в виде пузырьков около гвоздя. Ионы водорода называют окислителями, потому что они отнимают электроны цинка.

Медная пластина – тоже окислитель. В действительности, она даже больший окислитель, чем ионы водорода в лимонной кислоте. То есть медь может притягивать многие свободные электроны, испускаемые цинком. Когда между электродами устанавливается электрическая связь (провод), то медь притягивает электроны из гвоздя и возвращает их через цепь.

Движение электронов по цепи – электрический ток. Цинк (источник электронов) – отрицательный полюс в лимонной батарейке, а медь – положительный. Напряжение лимонной батарейки вызывается разницей между способностью цинка и меди отдавать электроны. Электрический ток, выдаваемый батарейкой, среди всего прочего, зависит от количества электронов, испускаемых химической реакцией. И так, в основе принципа работы электробатарейки лежит взаимодействие кислоты с металлом. Также кислота содержится в достаточном количестве в картофеле, в апельсинах, в соленых огурцах, в лимоне и других овощах и фруктах.

Положительные и отрицательные заряды

В природе существую два разных рода электрических зарядов: положительный и отрицательный. Положительно заряженными называют тела, которые действуют на другие заряженные предметы так же, как стекло, наэлектризованное трением о шёлк. Отрицательно заряженными называют тела, которые действуют так же, как сургуч, наэлектризованный трением о шерсть. Одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые – притягиваются.

Что происходит при электризации?

Электризация сводится к тому, что положительные и отрицательные заряды каким-то образом разделяются так, что на одном веществе (сукно) оказывается избыток положительных зарядов, а на другом (эбонит) – такой же избыток отрицательных зарядов. Поэтому хотя каждое из веществ заряжено, но общая сумма положительных и отрицательных зарядов по-прежнему равняется нулю.

Отрицательное электричество существует в природе в виде мельчайших частичек – электронов. В состав любого атома входит определённое количество электронов. Такой атом в естественном состоянии не кажется нам заряженным, так как внутри него имеется ещё и положительно заряженная часть – атомное ядро, представляющее основу всякого атома. При этом сумма отрицательных зарядов всех электронов по величине в точности равна положительному заряду ядра. Если тем или иным способом мы удалим из атома один или несколько электронов, то у атома окажется избыток положительного заряда; он будет заряжен положительно. Атом в таком состоянии называется положительным ионом. Точно так же, если в атом попадут избыточные электроны, мы получим отрицательно заряженный атом, или отрицательный ион.

Процесс электризации – это, либо отделение, либо перенесение на тело электронов или ионов. Процесс возникновения и накопления электрических зарядов в веществах называется электризацией. Статическое электричество возникает в результате сложных процессов, связанных с перераспределением электронов и ионов при соприкосновении двух поверхностей неоднородных жидких или твердых веществ.

На поверхности соприкосновения образуется двойной электрический слой, представляющий собой расположенные определенным образом электрические заряды с противоположными знаками. В зависимости от природы образования двойного электрического слоя различают электрическую, адсорбционную, контактную, пьезоэлектрическую и индуктивную электризацию. В реальных условиях формирование двойного слоя нередко обусловлено одновременным действием нескольких факторов.

Способы защиты от статического электричества в быту

  1. Увлажнение воздуха в доме до 70%. Это мероприятие способно избавить нас от накопления заряженных частиц. Влажный воздух — больший проводник, а значит, обмен заряженными частичками будет происходить незаметно для нашего организма.
  2. Ионизировать воздух с помощью ионизаторов.
  3. Использовать специальные материалы для помещения.
  4. Защитное заземление оборудования.
  5. Стирать белье, используя кондиционер с антистатиком.
  6. Использовать спрей-антистатик для одежды.
  7. Носить одежду из натурального материала (особенно зимой).
  8. Посадить пару горшочков цветов. Растения смогут немного увлажнить воздух, а значит, наш организм не сможет накапливать заряды в таком количестве, как во время сухого воздуха.
  9. Чтобы сохранить укладку волос, зимой нужно пользоваться спреем-антистатиком для волос или делать укладку, используя фены с потоком воздуха негативно заряженных частиц.
  10. Протирать электризующие поверхности раствором глицерина.
  11. Самым простым и эффективным способом борьбы со статическим электричеством является влажная уборка помещения. Она позволит удалить наэлектризованные частички пыли.

Эти действия помогут нам в разы увеличить защиту нашего дома от статического разряда.

А бесперебойную работу оборудования нам сможет гарантировать только периодическое их обслуживание специальными службами.

Воздействие статического электричества на организм человека

Статическое электричество — это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках.

Иными словами, электризация диэлектриков происходит в результате трения двух различных по строению веществ. При этом одна сторона накапливает заряд со знаком минус, вторая с плюсом. Например, при ходьбе по шерстяному ковру, лежащему на полу, голыми ногами шерстяной ковер будет накапливать минусовой заряд, а тело человека плюсовой. При этом напряжение заряда будет составлять несколько тысяч вольт, а ток будет ничтожно мал.

Именно из-за малого тока мы либо не ощутим разряд совсем, либо почувствуем его только слегка. Когда мы снимаем с себя синтетическую одежду, то можем услышать легкий треск, напоминающий разряды. Целый день одежда терлась о наше тело – электризовалась, при этом электризовалось и наше тело. Тело получило заряд одного знака, одежда – другого. При разъединении мы слышим характерный треск и ощущаем некоторое покалывание.

В темноте можно даже увидеть крошечные молнии. Если мы носим синтетическую шубу, то, прикасаясь к металлическим предметам, ощущаем достаточно сильный электрический разряд. В одежде из хлопка и натуральных волокон этого не происходит. Ученые определили, что для клеток живого организма вредно находиться в заряженном состоянии. Отсюда вывод: несмотря на удобство и относительную дешевизну синтетической одежды, не стоит ею увлекаться.

Статическое электричество оказывает вредное воздействие на организм человека не только при непосредственном контакте с зарядом, но и за счет действия электрического поля, возникающего вокруг заряженных поверхностей. Систематическое воздействие электрических зарядов на человека вызывает головную боль, раздражительность, боли в области сердца. Установлено также, что отрицательно заряженные частицы пыли глубже проникают в дыхательные пути человека, чем незаряженные или заряженные положительно. Поэтому при длительном пребывании людей в сфере действия электрического поля при значительной запыленности воздуха наблюдается резкое увеличение заболеваний дыхательных путей.

Электризация через влияние

Проводник заряжается не только при контакте с заряженным телом, но даже и в том случае, когда оно находится на некотором расстоянии. Явление получило название «электризация через влияние», или «электрическая индукция» (от лат. «индукцио» – наведение, возникновение). Заряды, полученные посредством электрической индукции, называют наведёнными, или индуцированными.

При поднесении к проводнику положительного заряда электроны к нему притягиваются и накапливаются на ближайшем конце проводника. На нём оказывается некоторое количество «избыточных» электронов, и эта часть проводника заряжается отрицательно. На удалённом конце образуется недостаток электронов и, следовательно, избыток положительных ионов: здесь появляется положительный заряд .

При поднесении к проводнику отрицательно заряженного тела электроны накапливаются на удалённом конце, а на ближнем конце получается избыток положительных ионов. После удаления заряда, вызывающего перемещение электронов, они вновь распределяются по проводнику, так что все участки его оказываются по-прежнему не заряженными. Перемещение зарядов по проводнику и их накопление на концах его будет продолжаться до тех пор, пока взаимное притяжение избыточных зарядов на концах проводника не уравновесит те исходящие их тела электрические силы, под влиянием которых происходит перераспределение электронов.

Индуцированные заряды можно закрепить в соответствующих частях тела, «уловить», если в присутствии заряженного тела разделить проводник на части . Итак, электризация индукцией объясняется перераспределением электронов между телами (или частями тела), в результате чего тела (или части тела) заряжаются разноимённо.

Электризация тел в быту


Электричество может быть нашим хорошим помощником. Но для этого следует досконально знать его особенности и умело использовать их в нужном направлении. В технике применяют различные способы, которые основываются на следующих особенностях. Когда маленькие твёрдые либо жидкие частицы веществ попадают под воздействие электрического поля, то они притягивают ионы и электроны. Происходит накапливание заряда.

Их движение продолжается уже под воздействием электрического поля. В зависимости от того, какое использовать оборудование, можно при помощи этого поля осуществлять различное управление движением данных частиц. Всё зависит от процесса. Такая технология стала часто применяться в народном хозяйстве.

Электрическое взаимодействие

Тела, которые действуют на окружающие предметы электрическими силами, мы называем наэлектризованными, или заряженными, и говорим, что в этих телах находятся электрические заряды. Процесс сообщения телу электрического заряда называют электризацией. Физическую величину, называемую электрическим зарядом, обозначают буквой q: q — электрический заряд.

Единица электрического заряда в СИ называется кулоном (1 Кл) в честь французского физика Ш. Кулона (1736—1806). Тело, у которого q ≠ 0, называют заряженным, а тело, у которого q = 0,— нейтральным (незаряженным).

На явлении электрического отталкивания заряженных тел основано устройство электроскопа – прибора для обнаружения электрических зарядов. Когда к электроскопу подносят заряженное тело, заряд по стержню передается лепесткам. Лепестки оказываются заряженными одним зарядом, поэтому они отталкиваются друг от друга. Электрические силы, обуславливающие отклонение лепестков электроскопа, могут быть и больше и меньше, а, следовательно, и заряд на нем может быть больше или меньше. Заряд – это некоторая количественная мера, характеризующая электрические природные явления.

Проводники и диэлектрики

Электрические заряды могут не только переходить с одного тела на другое, но и перемещаться по телу. Так, например, когда мы заряжаем электроскоп, мы касаемся стеклянной палочкой верхней части металлического стержня. Тем не мене, и нижний конец стержня, и листочек, прикреплённый к этой части стержня, оказываются заряженными; а это значит, что заряды перемещаются вдоль всего стержня.

Однако перемещения зарядов по различным телам происходит различно. Вещества, по которым электрические заряды легко перемещаются, мы называем проводниками. Вещества, не обладающие этим свойством, называются изоляторами, или диэлектриками. Хорошими проводниками являются металлы, водные растворы солей и кислот, почва, уголь и многие др. вещества. Хорошей проводимостью обладают также раскалённые газы. Проводником, хотя и не очень хорошим, является также человеческое тело.

Если прикоснуться к заряженному электроскопу рукой, он разряжается. Заряд электроскопа через наше тело «уходит в землю». Примерами хороших диэлектриков являются янтарь, фарфор, стекло, эбонит, резина, шёлк и газы при комнатных температурах. Многие твёрдые изоляторы, например, стекло, хорошо изолируют только в сухом воздухе и делаются плохими изоляторами, если влажность воздуха велика.

Это объясняется тем, что во влажном воздухе на поверхности изоляторов может образоваться проводящая плёнка воды. Осторожным нагреванием эту плёнку можно удалить, после чего изолирующая способность снова восстанавливается. Когда в каком-либо теле происходит перемещение зарядов, мы говорим, что в теле имеется электрический ток.

Разделение веществ на проводники и диэлектрики условно.Тщательные наблюдения показали, что через диэлектрики (например, стекло) могут проходить электрические заряды. Однако, при одних и тех же условиях через диэлектрики проходит за тот же срок несравненно меньший электрический заряд, чем через проводник тех же размеров и формы. Изолирующие свойства вещества зависят от его состояния и могут сильно изменяться.

Электронная теория

Теория, объясняющая различные электрические свойства тел присутствием в них электронов и их движением, носит название электронной теории. Согласно этой теории, в проводниках имеются свободные электроны, которые могут свободно перемещаться. Поэтому, они хорошие проводники электричества. Внутри изоляторов перемещение электрических частиц от одного места к другому весьма затруднено.

В хорошо проводящих растворах, например растворах поваренной соли, легко перемещаются как положительные, так и отрицательные ионы. Явление зарядки и разрядки тел сводится к перераспределению электронов без изменения общего числа их. При соединении заряженного проводника с незаряженным заряд распределяется между обоими телами.

Если первое тело заряжено отрицательно, то электроны под действием взаимного отталкивания переходят на второе тело. Если же тело заряжено положительно, то оно притягивает к себе электроны второго тела. В обоих случаях заряд будет уменьшаться на первом теле и увеличиваться на втором до тех пор, пока вновь не наступит равновесие.

Соединяя два проводника, в одном из которых не хватает стольких же электронов, сколько их содержится в избытке в другом, мы получим нормальное число электронов в каждом из проводников, т.е. каждый из проводников окажется незаряженным.

Электризация трением


Основной причиной явления, которое мы называем «электризацией трением» ,является тот факт, что при тесном соприкосновении двух различных тел часть электронов переходит с одного тела на другое.

В результате этого на поверхности первого тела оказывается положительный заряд, а на поверхности второго – отрицательный. Смещение электронов при этом очень мало. Поэтому возникший на границе тел двойной электрический слой ничем не проявляет себя во внешнем пространстве. Но если мы тела раздвинем, то на каждом из них окажется заряд того или иного знака .

Говоря о «тесном соприкосновении» двух тел, мы имели в виду такое сближение их, при котором расстояние между частицами разных тел становится примерно таким же, как расстояние между атомами и молекулами одного и того же тела. Только при этих условиях возможен «захват одним телом электронов другого тела и возникновения двойного электрического слоя. Но тела, с которыми мы имеем дело, никогда не бывают идеально гладкими.

Поэтому, даже тогда, когда мы прижимаем два тела вплотную друг к другу, действительно тесное соприкосновение их в указанном смысле слова имеет место не на всей поверхности тел, а только в отдельных небольших участках. Когда мы трём тела друг о друга, мы увеличиваем число таких участков тесного соприкосновения, в которых происходит электризация, и тем самым увеличиваем общий заряд, который окажется на каждом из тел, когда мы их раздвинем.

Только в этом и заключается роль трения, обычные же силы трения никакого участия в процессе «электризации трением» не играют. «Электризация трением» — это название, имеющее только историческое происхождение. Разделение зарядов и возникновение двойного электрического слоя имеет место при соприкосновении всяких двух различных тел: изоляторов и проводников, твёрдых тел, жидкостей или газов.

Заключение

В ходе нашей работы мы узнали много полезной и новой для нас информации! Мы узнали имена учёных, которые принимали участие в открытии данного явления-электризация. Также мы узнали, что это за интересное явление. Мы изучили информацию о взаимодействии между собой двух зарядов, узнали каких видов бывают заряды. Когда мы выполняли эту работу, мы читали, исследовали полезную литературу. Мы рассмотрели много разных и интересных явлений, связанные с электризацией. Также поставили интересные опыты, на практике убедились , что все явления, которые открыли для нас учёные действительно работают. Также после выполнения всех опытов наши предположения, догадки подтвердились.

Список используемой литературы

  1. А. В. Пёрышкин Учебник по предмету «ФИЗИКА» 8 КЛАСС.
  2. В.Н. Ланге «Физические опыты в домашних условиях.
  3. Б.Н. Иванов «Законы физики».
  4. В.С. Кессельман «Вся физика в одной книге».
  5. А.Б. Мигдал «Как рождаются физические теории».

Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях:

Мальчики (творческий проект на тему «Разработка плаката по электробезопасности»)

Дата, день недели

№ п/п

предмет

Домашнее задание

Четверг 3.02.2011

1

Геометрия

п.62-63, Р.Т.№62-65

2

Биология

3

Общество

п.14 (конспект)

4

Нем.яз

Текст стр. 125,126 (читать и перевод)

5

Англ. яз

Упр.1,стр.96 (перевод слов и выучить)

6

Русский яз.

Сочинение, п.45,упр. 276 (только синтак.разбор), упр. 277 (по задание)

7

8

Пятница 4.02.2011

1

Труд

Мальчики (творческий проект на тему «Разработка плаката по электробезопасности»)

2

Труд

Реферат «Вязка на спицах. Разработка эскиза художественного решения вязанных варежек.»

3

Физ-ра

4

Физика

Конспект п. 45-46, упр. 20

5

Литер

1 часть, с.358-390 (дочитать, сюжетный план в тетради)

6

История

п. 7,с.41-43 (Аракчеев),с. 46 (новые слова)

7

8

Суббота 5.02.2011

1

2

3

Физ-ра

4

Физ-ра

5

География

Полупустыни и пустыни, п. 37 (ответить на вопросы письм.)

6

Нем.яз

Упр.2(а,в),стр. 132,упр. 3,стр. 132

7

Англ.яз.

Упр. 3,стр. 98(составить предложения)

8

Дата, день недели

№ п/п

предмет

Домашнее задание

Понедельник 7. 02.11

1

Литер

2 часть, c. 3-5 (конспект), с. 6-13 (читать), отвечать на вопр. 1-5 (устно), 6-7 (письм.)

2

Физика

Конспект п. 47, упр. 21 (1-3 вопросы письм.)

3

Химия

4

Нем.яз.

Текст, стр. 217 «Вандервогьл», (читать,перевод)

5

Англ.яз.

Упр. 2, стр. 97 (перевод текста)

6

алгебра

Стр.146. задания к гл. 3 № 1-8

7

8

Вторник 8.02.11

1

Алгебра

Стр. 147. тест

2

Право

Учить по тетради

3

География

п. 38, многоэтажность природы гор, разобрать новые слова

4

Русский язык

п.46,упр. 278,279 (устно),упр. 280 (письм.),упр. 281 (черновик)

5

Геометрия

п.64., Р.Т. № 66-69; № 579,580

6

7

8

Среда 9.02.11

1

Информатика

3.1-3.4.2 с80-100 (конспекты), доклад или презентацию на тему Интернет.

2

МХК

3

Русск.яз.

с. 132 (контр.вопр.),упр. 283 (письм.),упр. 284 (письм.), упр. 285 (устно)

4

Алгебра

Р.Т. № 170,172,173,175,176

5

ОБЖ

6

История

п. 8 (конспект)

7

Информатика

3.1-3.4.2 с80-100 (конспекты), доклад или презентацию на тему Интернет.

8

Четверг 10.02.2011

1

Геометрия

п.64. № 581,584,585

2

Биология

3

Общество

п.14 (с. 91 — таблица)

4

Нем.яз.

Упр.4,стр. 131,лексика для описания погоды

5

Англ.яз.

Упр. 4, стр. 98

6

Русск.яз.

п. 47,упр. 288 (письм.), упр. 287 (устно), упр. 289 или упр. 290 (на выбор)

7

8

пятница

1

Труд(д)

Реферат «Разнообразие вязаных изделий на рынке»

2

Труд(м)

Творческий проект «Дверная ручка» 3 вида рисунка

3

литература

Стр 15-25, читать, отвечать на вопросы устно

4

история

&9, письменно ответить на вопросы

5

Эл. алгебра

&4.1 №571-574

6

физика

&47, Л. №1323

7

8

суббота

1

география

&33, письменно задания 1-5

2

Англ. яз.

Упр 2 стр 103

3

Нем.яз

Упр 1а,б, 2 а, б, 3 стр 131-132

4

5

6

7

8

Понедельник

14.02.11

1

Литер

Стр 27 – 40 (читать, отвечать на вопросы)

2

Физика

&49 (конспект), учить формулы

3

Химия

4

Нем. яз.

Упр 6 (a,b) стр 134-135 читать, переводить, сравнить

5

Англ.яз.

Упр 3 с 103

6

алгебра

№575-578, РТ №178,179

7

8

Вторник

15.02.11

1

Алгебра

П.4.2 выучить определения №586,587,588 (а,в) РТ №180

2

Право

Реферат на тему « «Защита прав ребенка в РФ»

3

География

&51 план стр 311

4

Русский язык

Решить тесты (см приложение)

5

Геометрия

П.66 выучить определения №591, РТ №71

6

7

8

Среда

16. 02.11

1

Информатика

§3.43-3.4.6 с 100-106 конспект

2

МХК

3

Русск.яз.

Решить тесты (см приложение)

4

Алгебра

5

ОБЖ

Конкурсные задания

6

История

&10 (конспект)

7

Информатика

§3.43-3.4.6 с 100-106 конспект

8

Плакаты по электробезопасности

При работе с электричеством для персонала на производстве или домашнего мастера всегда существует риск получить удар током. Чтобы во время ремонтных и других работ с электрооборудованием на него ошибочно не подали напряжение, применяются специальные плакаты и знаки электробезопасности. Их не так много, но важность их трудно переоценить (фото ниже).

Набор табличек для работы с электричеством

Классификация плакатов

По правилам ГОСТа плакаты делятся на несколько групп:

  1. Запрещающие действия с коммутирующими устройствами (переключения) с целью предупреждения попадания напряжения на токопроводящие устройства около рабочего места. Таблички размещают на элементах управления коммутаторами. Целью является предупреждение попадания под напряжение от токопроводящих элементов на участке производства работ.
  2. Предупреждающие о близком размещении токоведущего электрооборудования, представляющего опасность для окружающих.
  3. Предписывающие действия с соблюдением требований электробезопасности.
  4. Указывающие на заземление места на электроустановке (расположения переносного заземления).

Плакаты подразделяются на переносные и стационарные. Их производят как таблички из диэлектрического материала (разные виды пластика).

На электроустановках с открытыми токоведущими частями недопустимо использовать переносные временные металлические таблички. На удалении от токоведущих элементов таблички из металла на электроустановках применять можно.

Обозначения знаков могут наноситься красками через трафарет. Изображение должно быть стойким к производственным условиям или  атмосферным воздействиям. На электроустановках, на опорах ВЛ (воздушных линий электропередач) из бетона или металла и других аналогичных местах знаки наносят красками или наклеивают из пленки.

Когда видимость недостаточная, таблички нужно освещать. При этом цветам необходимо сохранять естественный вид без искажений.

Виды знаков (размеры, форма, надписи) разработаны в соответствии с ГОСТ и ТУ, по которым они изготавливаются.

Запрещающие

  1. «Работа под напряжением. Повторно не включать» – для запрета подключения ВЛ вручную при автоматическом срабатывании защиты, пока действие не будет согласовано с руководителями по ремонту линии. Плакаты следует подвешивать непосредственно к управляющим элементам коммутирующих устройств при выполнении ремонта. Размеры 50х100 мм, окаймление полосой шириной 5 мм красного цвета.
  2. «Не включать. Работают люди» – означает запрет подключения напряжения на объект, где производится ремонт. Табличка подвешивается на управляющие элементы коммутирующих устройств. Размеры 100х200 и 50х100; окаймление такое же, но может быть шириной 10 мм.
  3. «Не включать. Работа на линии» – надпись запрета вывешивается на элементах управления устройств коммутации, обеспечивающих подключение к линии. Размеры плаката не отличаются от предыдущего, и также соответствуют ГОСТ.

Запрещающие плакаты по электробезопасности

Графически таблички оформляются следующим образом:

  • фон белый;
  • красные буквы и окаймление;
  • с белым кантом.

Изображение, обозначенное в последнем пункте вышеприведенного списка, отличается красным фоном без окаймления и белыми буквами.

Предупреждающие

Таблички информируют о наличии токопроводов в электроустановках, находящихся вблизи и представляющих опасность (рис. ниже):

  1. «Стой! Напряжение» (рис. а) – плакаты, применяемые для подстанций (ПС) и электростанций (ЭС), на ограждениях к токопроводящим элементам ЗРУ (закрытых распределительных установок). Во время работы снизу с земли на ОРУ таблички подвешивают или закрепляют на конструкциях около рабочего участка, размещают в направлении прохода к токоведущим элементам. Фон с кантом – белого цвета, окаймление со стрелой – красные, буквы – черного цвета. Размеры – 300х150. Изображение стрелы выполняется по ГОСТ Р 12.4.026.
  2. «Не влезай! Убьет» (рис. б) – предупреждение о расположении наверху электрооборудования под напряжением. Оформление таблички то же самое, что и в п. 1. Размеры – 300х150.
  3. «Испытание! Опасно для жизни» (рис. в) – плакат выполнен переносным и предупреждает о том, что проводятся испытания, а также, что при нахождении внутри огражденного места есть опасность удара током. Размеры – 300х150. Оформление – как и у предыдущих.
  4. «Опасно! Электрическое поле! Без средств защиты проход запрещен» (рис. г). Электрическое поле, создаваемое очень высоким напряжением (более 330 кВ) также может оказывать опасное действие на человека, когда напряженность достигает 15 кВ/м. Табличка постоянная, находится на высоте 180 см на ограждении участка. Ее размеры – 200х100.
  5. «Осторожно! Электрическое напряжение» (рис. д) – знак, сделанный по ГОСТ Р 12.4.026 – предупреждение об опасности попадания под напряжение в электроустановках ПС и ЭС, на дверях трансформаторных камер, сборок и щитов, на ограждениях токоведущих элементов. Изображение представляет собой треугольник со стрелой и черным окаймлением на желтом фоне. Размеры для дверей – от 80 до 360 мм, а для тары с оборудованием – от 25 до 50 мм. На опорах ВЛ и ограждениях ОРУ наносится кайма со стрелой краской, которая не должна смываться. Фоном здесь служит материал основы.

Плакаты предупреждения по электробезопасности

Предписывающие

Таблички применяются для обозначения подходов и мест проведения ремонтов на электроустановках, где безопасно:

  1. «Работать здесь» – табличка для обозначения безопасной территории.
  2. «Влезать здесь» – указывается путь подъема на высоту.

Плакат изготавливается как белый квадрат с черными буквами, и синим кантом (рис. ниже).

Предписывающие плакаты используются для обозначения безопасных для работы подходов и мест

Указывающие

«Заземлено» (рис. ниже) – обозначение места заземления, показывает, что к нему недопустима подача напряжения. Подвешивается на элементах включения устройств коммутации. Табличка выполнена как синий прямоугольник с белой надписью (ГОСТ Р 12.4.026).

Табличка, указывающая место заземления

Видео про электробезопасность

О правилах и нормах электробезопасности подробно можно узнать, просмотрев это видео.

Переносные плакаты или таблички применяются чаще всего. Они используются при проведении различных работ на электроустановках. Постоянные плакаты применяются реже. Знаки электробезопасности устанавливаются только постоянные.

По требованиям ГОСТ переносные плакаты устанавливаются из диэлектрических материалов. Постоянные плакаты и знаки могут быть металлическими только при их расположении вдали от токоведущих элементов.

Оцените статью:

Безопасность дома — Устройства безопасности — Контрольный список безопасности дома

Здравствуйте, читатели! Прочтите здесь, чтобы узнать о безопасности и защите в вашем доме и об установке различных устройств безопасности для обеспечения безопасности.

Многие люди в восторге от того, что построили свои новые дома, но в процессе они фактически забывают принять меры безопасности, необходимые для их новых домов. Представьте, что вы однажды вернетесь домой в пустой дом, когда у вас нет телевизора, холодильника и игровой приставки! Просто так, все это исчезло.Или, что еще хуже, в твоем шкафу сняли всю эту великолепную одежду! Даже вообразить такую ​​катастрофу, не говоря уже о том, чтобы испытать что-то столь же ужасное, вызывает мурашки по спине! Мы все озабочены безопасностью своего дома, но что нам тогда делать? Мы должны установить в нашем доме предохранительные устройства, чтобы защитить его. Однако многие из нас не знают, как действовать, чтобы обеспечить безопасность дома. Вот несколько советов о том, как составить контрольный список домашней безопасности для защиты вашей собственности. Следуйте этим советам, и ваш дом станет в значительной степени безопасным.

Безопасность дома

Вы очень привязаны к своему жилищу. Позаботьтесь, чтобы он был в безопасности.

Наконечник по электробезопасности
Невозможно представить жизнь без электричества. Однако ответственность за электрическую безопасность лежит на каждом, потому что, хотя она полезна во многих отношениях, она может в равной степени навредить вам. Электробезопасность должна начинаться с нуля.

Охранная сигнализация
Сегодня все большую популярность приобретают домашние охранные сигнализации. Городской образ жизни большую часть времени удерживает людей от своих домов.В этом случае становится обязательным установить в вашем доме надлежащую систему безопасности, чтобы оставаться в безопасности.

Дверные предохранители
Чтобы ваш дом был безопасным, лучше всего иметь дверные предохранители. Большинство бытовых краж и преступлений совершается путем взлома дверных замков. Когда дом строится, большинство людей не придают значения безопасным дверям для охраняемого дома.

Пожарная безопасность
Советы по предотвращению пожара в доме обеспечивают защиту дома от случайных пожаров. Каждый должен принять меры пожарной безопасности, чтобы предотвратить возгорание и смерть в своих домах.Возгорание дома вызвано неисправностью электроприборов, небрежным курением,

Оценка безопасности дома
Знаете ли вы, что почти 30-40% детей и пожилых людей, которые упали дома и серьезно травмировались, нуждаются в срочной медицинской помощи? Часто после постройки или переезда в свой новый дом, милый дом, в волнении и волнении,

Советы по домашней безопасности
Термин «дом» очень идеалистически связан с коннотацией безопасности и комфорта.Мы считаем свои дома самым безопасным из всех мест, местом, где мы защищены, где мы можем расслабиться и делать то, что нам хочется.

Защитите свой дом
Если вас попросят внести в список подробные сведения о том, что является самым важным в вашей жизни, вы, скорее всего, поставите дом и семью в начало списка. Это потому, что в нашей жизни нет ничего более значимого, чем любовь к родным и близким.

Средства безопасности
Владение домом — мечта большинства людей.Он знаменует собой важную веху в жизни владельцев, вкладывающих свои кровно заработанные деньги в его приобретение. Однако они забывают учитывать, что есть еще кое-что, требующее не меньшего внимания.

Пожарная безопасность на кухне
Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы сделать каждую комнату в доме максимально безопасной. Но на кухне нужно соблюдать особые меры предосторожности. Большинство несчастных случаев, которые происходят дома, происходят на кухне.

Оконная безопасность
Окна в вашем доме не только служат источником вентиляции и естественного света.Это также не просто место, где можно украсить красивые ткани и занавески. Окна не только служат источником вентиляции и пространством для демонстрации творческих способностей, но и служат входом для воров.

PPT — Электробезопасность в домашних условиях Презентация PowerPoint, бесплатная загрузка

  • Представлено ВАШИМ ИМЯ Название вашего местного электрического кооператива Электробезопасность в доме

  • Home Power Как в вашем доме используется электричество? Электричество играет важную роль в работе наших домов.Понимая основы того, как электричество распределяется по вашему дому, вы можете помочь управлять требованиями, предъявляемыми к вашей электрической системе, и поддерживать ее в БЕЗОПАСНОМ рабочем состоянии.

  • Home Power Как в вашем доме используется электричество?

  • Основы

  • Основы Как работает ваша электрическая система? Электросчетчик, установленный снаружи, — это то место, где электричество поступает в ваш дом. Он используется для измерения количества электроэнергии, потребляемой вашим домом.ВНИМАНИЕ! Не стесняйтесь снимать собственные показания, но вмешательство в работу электросчетчика чрезвычайно опасно и незаконно! Сервисная панель — это центральный распределительный пункт для подачи электроэнергии к выключателям и розеткам по всему дому. Автоматические выключатели отключают питание определенных цепей или всей системы. Вся электрическая система заземлена на землю с помощью провода и подземного стержня. Это добавляет критически важную защиту для всех, кто работает с системой, подключенными приборами и самой системой.

  • Основы Что внутри вашей сервисной панели? Сервисные панели оснащены ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ (старые системы) или АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ (современные системы), которые защищают провода в каждой цепи от перегрева и возникновения пожара. Отключился выключатель? Вероятно, это результат того, что в одной цепи работает слишком много устройств. Отключите электроприборы в комнате. Найдите сработавший выключатель на сервисной панели: он должен быть выключен или находиться где-то между ВКЛ и ВЫКЛ. Выключите его полностью, а затем включите.Электроэнергия будет восстановлена ​​в комнате. Перегорел предохранитель? Отвинтите перегоревший предохранитель и замените его предохранителем того же номинала. Никогда не используйте замену с более высоким номинальным током!

  • Основы Немного внутренней информации… Каждый автоматический выключатель содержит прочную металлическую полоску, которая нагревается и сгибается при прохождении через нее электричества. Если цепь перегружена, полоса изгибается достаточно, чтобы щелкнуть выключателем и отключить питание! Типы цепей: в 120-вольтовых цепях используется одна фаза электроснабжения для питания стандартных приборов. В 240-вольтных цепях для питания более крупных бытовых приборов используются обе фазы электроснабжения.Эти розетки встречаются редко, но проверьте, нет ли одной за сушилкой для одежды.

  • Основы Прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI) «Прерыватель цепи дугового замыкания» может показаться непростым делом, но новые устройства заменяют стандартные автоматические выключатели и обеспечивают повышенную защиту от опасностей пожара, известных как дуговые замыкания, вызванные повреждением, перегретая или напряженная электрическая проводка или устройства. Без AFCI эти опасности можно скрыть, пока не станет слишком поздно. Ежегодно домашние электрические пожары уносят жизни 480 человек, получают ранения более 2000 человек и уничтожают имущество на сумму более 868 миллионов долларов.Отсутствие AFCI на сервисных панелях является одной из основных причин бытовой опасности, связанной с ожогами и травмами в результате пожара. Министерство жилищного строительства и городского развития США

  • Домашняя электропроводка

  • Домашняя электропроводка Какая система электропроводки используется в моем доме? американских домов старше 50 лет с потенциально опасной проводкой. Определите, как ваш дом подключен к опасным ситуациям, пока не стало слишком поздно…

  • Домашняя проводка Какая система электропроводки используется в моем доме? Ручка и проводка: 1800-е — 1930-е годы. Эта система была спроектирована как открытая система, в которой использовались керамические ручки для предотвращения контакта проводов с деревянным каркасом дома и возникновения искр.ВНИМАНИЕ! Эта система считается небезопасной по современным стандартам. Система не заземлена и подвержена повреждениям из-за старения и неудачного ремонта.

  • Домашняя проводка Какая система электропроводки есть в моем доме? Алюминиевая проводка: 1960-е — 1970-е годы. Поскольку в 1960-е годы цена на медь резко возросла, во многих домах вместо нее использовалась алюминиевая проводка. ВНИМАНИЕ: Алюминий очень чувствителен к колебаниям температуры и, скорее всего, со временем расшатается (опасность возгорания).Подумайте об обновлении своей системы или других опций, если ваш дом является одним из двух миллионов домов, в которых проводилась алюминиевая проводка в период с 1962 по 1972 год.

  • Домашняя проводка Какая система проводки используется в моем доме? Заземленная электрическая система: 1940-е годы — настоящее время. В замкнутой цепи электричество всегда стремится вернуться к своему источнику. Вот почему в вилке есть как минимум два контакта: один посылает электричество в прибор, другой отправляет его обратно, чтобы замкнуть цепь. Заземленные системы дают электричеству третий вариант (третий контакт для электроприборов).Если в приборе происходит короткое замыкание, ток будет проходить через заземляющий провод — буквально провод рядом с вашей сервисной панелью, который ведет к земле, — а не через ничего не подозревающего человека, который вступит в контакт с этим короткозамкнутым прибором. Если ваш дом не заземлен, обратитесь к электрику, чтобы обновить вашу систему.

  • Электрические розетки

  • Электрические розетки Есть ли в вашем доме заземленные розетки? Электрические розетки — это место, где вы чаще всего взаимодействуете с электрической системой вашего дома. Современные розетки имеют круглое отверстие для заземляющего провода. (Помните заземление?) Круглый паз подключается к заземляющему проводу. Ваши торговые точки выглядят так? Они заземлены — и в безопасности! Ваши торговые точки выглядят так? Они не заземлены и представляют потенциальную опасность. Проконсультируйтесь с электриком по поводу обновления вашего дома.

  • Электрические розетки Защищенные от взлома розетки Ежегодно 2400 детей получают травмы, вставляя предметы домашнего обихода в электрические розетки.Розетки с защитой от взлома выглядят как стандартные, но имеют внутренний подпружиненный механизм заслонки, который открывается только при одновременном приложении равного давления к обеим заслонкам. Предметы домашнего обихода, которые чаще всего помещаются в розетки: ШПИЛЬКА 32% ПАЛЬЦЕВ 12% КЛЮЧИ 17% БУМАГА 5% Другие общие предметы: украшения, инструменты, вилки, булавки

  • Электрические розетки Прерыватели цепи замыкания на землю С 1970-х гг. прерыватели цепи (GFCI) спасли тысячи жизней и помогли вдвое сократить количество смертей от электрического тока.• Предотвратите смертельный шок, быстро отключив питание цепи, если электричество, поступающее в цепь, даже на небольшую величину отличается от возвращающегося. • Следует использовать для любых розеток рядом с водой • (кухни, ванные комнаты, гаражи, на открытом воздухе). • Проверяйте раз в месяц, чтобы убедиться, что они работают правильно!

  • Электрические розетки Как проверить свои GFCI Проверить свои GFCI очень просто! Все, что вам нужно, это ночник или тестер розеток:

  • Демонстрации

  • Демонстрации Вставьте информацию о демонстрациях, характерных для территории обслуживания вашего кооператива, если применимо

  • ВОПРОСЫ? Контакт [ВСТАВЬТЕ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ]

  • Электрические устройства дома — Блог In2English

    Есть вещи, которые облегчают повседневную домашнюю жизнь.

    Они называются бытовыми электротоварами или электрическими приборами.

    Какие электроприборы есть у вас дома и как вы ими пользуетесь?

    Студенческий проект

    Электроприборы в доме — очень важная вещь в нашей жизни. Мы используем их каждый день. В нашей семье много электроприборов.

    У нас есть стиральная машина для стирки одежды. Мамы обязаны стирать одежду, но я тоже могу это делать. Это не сложно.

    У нас есть пылесос для мытья полов и ковров. Я пылесослю, это мой долг.

    У нас есть кофейный блендер. Это очень полезно, потому что мои бабушка, дядя и отец любят пить кофе по утрам. Иногда пью кофе.

    У нас есть телефон. Это самая используемая вещь в нашей семье. Моя мама и бабушка настоящие чемпионы. Они могут часами разговаривать со своими друзьями и родственниками! А еще я могу много говорить по телефону со своей лучшей подругой Ирой.

    Основное оборудование на нашей кухне — холодильник и морозильная камера, которые мы используем, чтобы продукты оставались свежими дольше. Они очень полезны.

    У нас есть хлебопечка. Моя бабушка умеет печь очень вкусный хлеб и так вкусно пахнет.

    У нас есть микроволновая печь для разогрева и приготовления пищи. Я всегда готовлю горячие бутерброды с сыром и колбасой, они очень вкусные.

    У нас есть телевизор, чтобы смотреть программы. Я всегда смотрю фильмы и мультфильмы. Мой любимый мультфильм — Леди Баг и Кот Нуар.

    У нас есть миксер для смешивания ингредиентов. Мы всегда используем его, когда делаем торт или блины, они такие вкусные.

    У нас есть компьютер и ноутбук, и мы используем их по-разному: для серфинга в Интернете и поиска интересной информации, для компьютерных игр, для выполнения домашних заданий, для набора текстов, для проведения презентаций и для печати документов и отчетов. .

    У меня айпад. Это небольшой компьютер, который можно везде брать с собой. У моего брата тоже есть iPad, но он сломан.

    У нас есть сушилка для сушки фруктов. Моя мама и бабушка обычно сушат сливы, груши и яблоки.

    Фен есть, но волосы сушит им только мама, потому что она всегда занята и спешит.

    У нас есть соковыжималка для сока. Обожаю свежевыжатые соки, особенно томатный и морковный, они мои любимые.

    В заключение хочу сказать, что все домашние электроприборы — это великие изобретения, они делают нашу жизнь проще, комфортнее и экономят много времени на выполнение работы по дому.

    Учебная программа Онтарио, 9 и 10 классы: Технологическое образование, 2009 г. (пересмотренная)

    % PDF-1.6 % 333 0 объект > endobj 368 0 объект > endobj 487 0 объект > поток application / pdf

  • Министерство образования
  • Учебная программа Онтарио, 9 и 10 классы: Технологическое образование, 2009 г. (пересмотренная)
  • 2009-11-18T16: 02: 09-05: 00QuarkXPress: фильтр pictwpstops 1.02009-04-30T14: 03: 36-04: 002009-11-18T16: 02: 09-05: 00 Acrobat Distiller 8.1.0 (Macintosh) uuid: 739e7f14-8185-4bdf-b41e-049af48cc286uuid: 768cd529-a26a-4d0b-87c3-da3f04423b9e конечный поток endobj 335 0 объект > / Кодировка >>>>> endobj 313 0 объект > endobj 334 0 объект > endobj 336 0 объект > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 315 0 объект > endobj 365 0 объект > endobj 366 0 объект > endobj 367 0 объект > endobj 340 0 объект > endobj 341 0 объект > endobj 342 0 объект > endobj 363 0 объект > endobj 364 0 объект > endobj 362 0 объект > поток XUP [HTQ = {[9 Vw (> h:> (KgnykwB {P1 (#) 2> a $ dA ׃ (; n {XkQbC (i {csSz% xP ~ FRP_PjHKt! Y + Ʈ)% Xl,% 6OwA-4% ‘X) M4: Q \, ^ — ԭ {; «h (а «J`oN | Va ^ Օ

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *