Презентация на тему "Альтернативные источники энергии" 6 класс

Презентация: Альтернативные источники энергии
Включить эффекты
1 из 19
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.0
2 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему "Альтернативные источники энергии" для 6 класса в режиме онлайн с анимацией. Содержит 19 слайдов. Самый большой каталог качественных презентаций по Биологии в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    19
  • Аудитория
    6 класс
  • Слова
    биология
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Альтернативные источники энергии
    Слайд 1

    Альтернативные источники энергии

    Работа ученицы 6 "г" класса Беленко Ирины

  • Слайд 2

    Цель работы:

    Создание примитивного источника энергии, на примере которого можно понять принцип действия ветрогенератора.

  • Слайд 3

    Задачи:

    Узнать, какие существуют традиционные источники энергии. Узнать, какие существуют альтернативные источники энергии.

  • Слайд 4

    Без энергии жизнь человека немыслима. Основным источником электроэнергии в мире являются, как известно, различного рода электростанции – тепловые электростанции, гидроэлектростанции и электростанции атомные.

    Тепловые электростанции (ТЭС), работающие на органическом топливе (уголь, мазут, газ, сланцы, торф), являются на сегодня основным видом используемых в России энергопроизводителей.В настоящее время большую часть всей вырабатываемой в мире электроэнергии дают тепловые электростанции, мощность которых может составлять сотни тысяч и миллионы киловатт.

  • Слайд 5

    Гидроэлектростанции представляют собой специальные сооружения, возведённые в местах перекрытия больших рек плотиной и использующие энергию падающей воды для вращения турбин электрогенератора. Этот способ получения электроэнергии является наиболее экологичным, поскольку обходится без сжигания тех или иных видов топлива и не оставляет никаких вредных отходов после себя.

  • Слайд 6

    Атомные электростанции (АЭС) отличаются от тепловых лишь тем, что, если в ТЭС для нагрева воды и получения пара используется горючее топливо, то в АЭС источником нагрева воды служит энергия тепла, выделяемого в процессе ядерной реакции.

  • Слайд 7

    Первая проблема традиционных источников связана с тем, что способы получения энергии не всегда благоприятно влияют на окружающую среду, это происходит из – за сжигания угля, нефти, газа, применения прочих веществ, продукты переработки которых вредны или даже смертельны для человека.

    Вторая проблема заключается в том, что ресурсы не безграничны, рано или поздно кончатся, поэтому в противовес традиционным способам получения энергии разрабатываются и внедряются альтернативные способы получения энергии.

  • Слайд 8

    Альтернативный источник энергии — способ, устройство или сооружение, позволяющее получать электрическую энергию (или другой вид энергии) и заменяющий собой традиционные источники энергии, работающие на нефти, природном газе и угле. Цель поиска альтернативных источников энергии — потребность получать её из энергии возобновляемых или неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во внимание может браться их экологичность и экономичность.

  • Слайд 9

    Солнечная энергия

    Всевозможные гелиоустановки используют солнечное излучение как альтернативный источник энергии. Излучение Солнца можно использовать как для нужд теплоснабжения, так и для получения электричества (используя фотоэлектрические элементы). К преимуществам солнечной энергии можно отнести возобновляемость данного источника энергии, бесшумность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу при переработке солнечного излучения в другие виды энергии. Недостатками солнечной энергии являются зависимость интенсивности солнечного излучения от суточного и сезонного ритма, а также, необходимость больших площадей для строительства солнечных электростанций. Также серьёзной экологической проблемой является использование при изготовлении фотоэлектрических элементов для гелиосистем ядовитых и токсичных веществ, что создаёт проблему их утилизации.

  • Слайд 10

    Геотермальная энергия

    Огромное количество тепловой энергии хранится в глубинах Земли. Это обусловлено тем, что температура ядра Земли чрезвычайно высока. В некоторых местах земного шара происходит прямой выход магмы на поверхность Земли: вулканические области, горячие источники воды или пара. Энергию этих геотермальных источников и предлагают использовать для теплоснабжения или для получения электричества. К преимуществам геотермальных источников энергии можно отнести неисчерпаемость и независимость от времени суток и времени года. К негативным сторонам можно отнести тот факт, что термальные воды сильно минерализованы, а зачастую ещё и насыщены токсичными соединениями. Это делает невозможным сброс отработанных термальных вод в поверхностные водоёмы. Поэтому отработанную воду необходимо закачивать обратно в подземный водоносный горизонт.

  • Слайд 11

    Ветреная энергия

    Одним их перспективнейших источников энергии является ветер. Принцип работы ветрогенератора элементарен. Сила ветра, используется для того, чтобы привести в движение ветряное колесо. Это вращение в свою очередь передаётся ротору электрического генератора. Преимуществом ветряного генератора является, прежде всего, то, что в ветряных местах, ветер можно считать неисчерпаемым источником энергии. Кроме того, ветрогенераторы, производя энергию, не загрязняют атмосферу вредными выбросами. К недостаткам устройств по производству ветреной энергии можно отнести непостоянство силы ветра и малую мощность единичного ветрогенератора. Также ветрогенераторы известны тем, что производят много шума, вследствие чего их стараются строить вдали от мест проживания людей.

  • Слайд 12

    Как мы видим, альтернатива традиционным источникам энергии – существует. И это вселяет надежду на то, что в будущем человечество сможет преодолеть энергетический кризис, связанный с истощением невозобновляемых источников энергии!

  • Слайд 13

    Экспериментальная часть

    С помощью данного опыта можно наглядно показать действие ветряного генератора. Для начала эксперимента нам потребуются следующие предметы:

  • Слайд 14

    Шаг 1

    Склеиваем два диска, прокладывая между ними шайбы.

  • Слайд 15

    Шаг 2

    Крепим электродвигатель к основе, присоединяем лампочку. Электродвигатель мы взяли от CD проигрывателя.

  • Слайд 16

    Шаг 3

    Перпендикулярно основе крепим брусок, на который фиксируем диски, так, чтобы они могли крутиться.

  • Слайд 17

    Шаг 4

    На диске крепим ручку, чтобы было удобно раскручивать. В качестве соединительного ремня используем резинку.

  • Слайд 18

    Вывод

    Генератор - это преобразование механической энергии в электрическую. Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Явлением электромагнитной индукции называется явление возникновения электрического тока в проводнике, который движется в магнитном поле.

  • Слайд 19

    http://greenplaneta.org/posts/alternativnye-istochniki-energii/ http://electrik.info/main/news/614-alternativnye-istochniki-energii.html http://energypower.info/item/solnechnaya-energiya-chto-eto.html http://sector83.net/alternativnie_i_traditsionnie_istochniki_energii

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке