В исследовательском проекте определяюстя возможности использования лимона как источника тока. Рассчитывается его удельное сопротивление и КПД.
Вложение | Размер |
---|---|
проект_лимон как источник тока | 644.4 КБ |
Исследование характеристик лимона как источника тока
Растегаев Даниил,
ученик 9 класса
МОУ-СОШ №9 г. Аткарска
Введение.
Использование электрической энергии в настоящее время очень тесно связано с комфортностью проживания человека в современном мире. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива - урана и тория, из которого можно получать в реакторах-размножителях плутоний. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива – водорода, однако управляемые термоядерные реакции пока не освоены и неизвестно, когда они будут использованы для промышленного получения энергии в чистом виде. Человечество ищет альтернативные источники получения электрического тока: ветер, геотермальные воды, энергию приливов и отливов. А может быть, источники тока создала сама природа? И нам остается лишь найти им применение.
Один из таких источников исследуется в данной работе.
Цель проекта:
Исследовать характеристики лимона как источника тока.
Задачи:
Электрический ток представляет собой упорядоченное движение заряженных частиц. Чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать в нем электрическое поле. Электрическое поле в проводниках создается и может поддерживаться длительное время источниками электрического тока. Существуют различные виды источников тока:
Источники тока бывают различные, но в каждом из них совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Любые силы, действующие на электрически заряженные частицы, за исключением кулоновских сил, называют сторонними силами. Внутри источника тока заряды движутся под действием сторонних сил, а во всей остальной цепи – под действием электрического поля. Природа сторонних сил может быть разнообразна.
Источники тока | Природа сторонних сил |
Генераторы | Электромагнитная |
Батареи, аккумуляторы | Химическая |
Солнечные батареи | Фотоэлектрическая |
Действие сторонних сил характеризуется важной физической величиной, называемой электродвижущей силой (ЭДС).
Лимон — небольшое вечнозеленое плодовое дерево высотой до 5—8 м, с раскидистой или пирамидальной кроной. Встречаются деревья в возрасте 45 лет.
Плоды лимона содержат лимонную кислоту (C6H8O7). Вещество чрезвычайно распространено в природе: содержится в ягодах, плодах цитрусовых, хвое, стеблях махорки, особенно много её в китайском лимоннике и недозрелых лимонах.
Впервые лимонная кислота была выделена в 1784году из сока недозрелых лимонов шведским аптекарем Карлом Шееле.
В лимоне, как и в гальваническом элементе, природа сторонних сил – химическая. В результате химической реакции происходит растворение цинка в лимонной кислоте. В раствор переходят положительно заряженные ионы цинка, а сама цинковая пластина при этом заряжается отрицательно. Медная пластина заряжается положительно, так как ионы цинка оседают на ней. (см. приложение 1)
Для проведения измерений и эксперимента соберем электрическую цепь по схеме:
Рассмотрим электрическую цепь для нашего эксперимента.
Источник тока имеет ЭДС ɛ и сопротивление r. Сопротивление источника тока часто называют внутренним сопротивлением, сопротивление внешнего участка цепи обозначают R.
Георг Симон Ом (16 марта 1787 – 6 июля 1854) — знаменитый немецкий физик. Наиболее известные работы Ома касались вопросов о прохождении электрического тока и привели к знаменитому «закону Ома», связывающему сопротивление цепи электрического тока, внутреннее сопротивление и ЭДС источника тока, силу тока.
Закон Ома для полной цепи:
Сила тока в электрической цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе источника тока и обратно пропорциональна сумме электрических сопротивлений внешнего и внутреннего участков цепи.
Соберем экспериментальную цепь для получения необходимых данных. (см. приложение 2)
Измерим ЭДС лимона: ɛ = 0,95В
Измерим силу тока и напряжение на участке цепи при различном внешнем сопротивлении.
U1=0,515В U2=0,586В
I1=196мкА I2=160мкА
R1=2кОм R2=3кОм
По закону Ома для полной цепи рассчитали внутреннее сопротивление лимона: r = 2,1кОм. (см. приложение 3)
Измерим ток короткого замыкания на лимоне: Iкз=460мкА. Ток короткого замыкания имеет максимальное значение в том случае, когда внешнее сопротивление цепи R→0.
С помощью полученных измерений мы вычислили удельное сопротивление лимона ƍ=69*106 Ом*мм2/м. (см. приложение 3)
Также определили КПД и мощность лимона как источника тока
P=108,3*10-6Вт
Ƞ= 60%
Несмотря на достаточно большое значение КПД, мощность лимона как источника тока очень маленькое.
Мы попробовали использовать лимон как источник тока. Собрали электрическую цепь из нескольких последовательно соединенных лимонов и диода. Несколько последовательно соединенных лимонов служат батарей гальванических элементов. При последовательном соединении сила тока, которое выдает такой источник остается неизменной, а напряжение равно сумме напряжений на клемах отдельных источников. С помощью 5 последовательно соединенных лимонов мы смогли зажечь два светодиода.
Заключение.
Список литературы и других источников:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Мы вычислили, что внутреннее сопротивление лимона r = 2,1 кОм.
Мы вычислили, что длина между пластинами l = 3,8 см = 0,038 м.
Определили площадь пластин a=39мм b= 32мм S=ab= 1248 мм2
Теперь найдем удельное сопротивление лимона по формуле :
.
Найдем мощность источника тока по формуле
Вт
Найдем КПД лимона по формуле , где , а
Ворона
Мороз и заяц
Л. Нечаев. Про желтые груши и красные уши
Сказка "Колосок"
Андрей Усачев. Пятно (из книги "Умная собачка Соня")