Опыт 279. Двум электроскопам сообщают электрические заряды от электростатической машины.
Разделение электрических зарядов может быть совершено за счет механической работы.
Заряженные электроскопы соединяют через люминесцентную лампу. Движение зарядов через лампу вызывает свечение лампы (рис. 177). Электрический ток в этом опыте обнаруживается по свечению лампы.
Рис. 177
Опыт 280. В стакан с раствором серной кислоты помещают цинковый и угольный электроды, соединенные с электрической лампой. Лампа зажигается (рис. 178).
Рис. 178
Электрический ток может быть получен за счет превращения химической энергии в электрическую.
Опыт 281. Термопару соединяют с гальванометрам и нагревают. Электрический ток обнаруживается по отклонению стрелки гальванометра.
Электрический ток может быть получен за счет превращения внутренней энергии в электрическую.
Опыт 282. Фотоэлемент соединяют с гальванометром и освещают. Гальванометр отмечает появление электрического тока.
Электрический ток может быть получен за счет превращения света в электрическую энергию.
В источниках тока в процессе работы по разделению заряженных частиц происходит превращение механической, химической, внутренней или какой-либо другой энергии в электрическую.
Опыт 283. В раствор серной кислоты помещают две свинцовые пластины - электроды. К электродам подключают электрическую лампу. Лампа не горит. Полученное устройство не является источником тока.
Лампу отключают. Свинцовые электроды демонстрируют учащимся. Они имеют одинаковый вид.
Модель аккумулятора включают в цепь источника тока (рис. 179). Через некоторое время электроды вновь демонстрируют учащимся. Их внешний вид изменился - изменился цвет электродов. Вновь к модели аккумулятора подключают лампу. Лампа горит. Ее оставляют включенной и замечают, что со временем свечение лампы ослабевает.
Рис. 179
В аккумуляторе во время зарядки электрический ток совершает работу, в результате которой увеличивается химическая энергия аккумулятора. При разрядке химическая энергия превращается в энергию электрического тока.