Разделы презентаций


Магнитное поле постоянных токов

Содержание

Эрстед Ханс Кристиан (1777-1851)Датский физик. В 1820 г обнаружил действие электрического тока на магнитную стрелку. Это привело к возникновению новой области физики - электромагнетизму

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Магнитное поле постоянных токов

Магнитное поле постоянных токов

Слайд 2Эрстед Ханс Кристиан (1777-1851)
Датский физик. В 1820 г обнаружил действие электрического

тока на магнитную стрелку. Это привело к возникновению новой области

физики - электромагнетизму
Эрстед Ханс Кристиан (1777-1851)Датский физик. В 1820 г обнаружил действие электрического тока на магнитную стрелку. Это привело

Слайд 3Ампер Андре Мари (1775-1836)
Французский физик, математик, химик. Открыл взаимодействие электрических

токов и установил закон этого взаимодействия – закон Ампера. Разработал

теорию магнетизма (1820) – выдвинул идею, что все магнитные взаимодействия сводятся к взаимодействию молекулярных токов
Ампер Андре Мари (1775-1836)Французский физик, математик, химик. Открыл взаимодействие электрических токов и установил закон этого взаимодействия –

Слайд 4Установили закон Био-Савара-Лапласа
Био Жан Батист (1774 – 1862) Французский физик. Экспериментально

открыл закон Б-С-Л
Савар Феликс (1791 – 1841) Французский физик. Экспериментально открыл

закон Б-С-Л

Лаплас Пьер Симон (1749 – 1827) Французский астроном, физик и математик. Придал общий вид закону Б-С-Л

Установили закон Био-Савара-ЛапласаБио Жан Батист (1774 – 1862)   Французский физик. Экспериментально открыл закон Б-С-ЛСавар Феликс

Слайд 5Магнитное поле токов
Постоянные магниты – древние греки
Компас (земной магнетизм) –

Китай
N
S


Подобно электрическому диполю магнит стремится повернуться по полю


N
S

Полюса магнита не разделяются

Магнитных

зарядов не существует!
Магнитное поле токовПостоянные магниты – древние грекиКомпас (земной магнетизм) – КитайNSПодобно электрическому диполю магнит стремится повернуться по

Слайд 6Роль тока
1. Эрстед – отклонение магнитной стрелки током
2. Гей-Люссак и

Аргао – намагничение постоянным током
3. Ампер – притяжение между проводами

с током Магнитное поле тесно связано с током Молекулярные токи в телах

N

S

I


Роль тока1. Эрстед – отклонение магнитной стрелки током2. Гей-Люссак и Аргао – намагничение постоянным током3. Ампер –

Слайд 7Магнитное поле
Магнитное поле порождается движущимися зарядами, другие заряды, движущиеся в

этом поле испытывают механические силы.
Это не кулон. Это взаимодействие дополнительное,

связанное с относительным движением зарядов – эффект зависит от движения зарядов.

Магнетизм – чисто релятивистский эффект

Он легко проявляется, т.к. во многих случаях и скомпенсированы и остаётся чисто магнитное взаимодействие

Например: провод с током

Таким образом: всё содержится в

законе Кулона принципе относительности инвариантности заряда сохранении заряда

Однако! – проще пользоваться представлением о магнитном поле

Магнитное полеМагнитное поле порождается движущимися зарядами, другие заряды, движущиеся в этом поле испытывают механические силы.Это не кулон.

Слайд 8Характеристики магнитного поля
Рамка с током – “пробник”.
Контур такой, чтобы в

пределах площади рамки магнитное поле было однородно.
Магнитное поле можно характеризовать

вектором
направлен по , когда рамка в состоянии равновесия.


N

S

Характеристики магнитного поляРамка с током – “пробник”.Контур такой, чтобы в пределах площади рамки магнитное поле было однородно.Магнитное

Слайд 9 – вектор магнитной индукции
О величине можно

судить по величине крутящего момента

Линии магнитной индукции – касательные Совпадают

с направлением в данной точке




Опыт показывает:



(1)


– вектор магнитной индукцииО величине   можно судить по величине крутящего момента Линии магнитной

Слайд 10Магнитный момент рамки с током
Таким образом, располагая пробной рамкой с

известным , можно изучать различные магнитные поля

(2)
Помимо токов в

проводниках существуют токи в атомах и молекулах – молекулярные токи, которые также создают магнитное поле

– результирующее поле создаётся токами
При одном и том же токе в проводе в различных средах будет иметь различные значения

макро + микро


– напряжённость магнитного поля – вспомогательная величина

(только для макро тока
не зависит от свойств среды)

Магнитный момент рамки с токомТаким образом, располагая пробной рамкой с известным   , можно изучать различные

Слайд 11(в гауссовой системе)
(в СИ)
– магнитная постоянная
Вакуум➔

(в гауссовой системе)
Среда➔

– абсолютная магнитная

проницаемость

(в гауссовой системе)(в СИ)– магнитная постояннаяВакуум➔(в гауссовой системе)Среда➔– абсолютная магнитная проницаемость

Слайд 12Закон Био-Савара-Лапласа
принцип суперпозиции
Результирующее поле H есть сумма полей dH,

созданных отдельными элементами тока

тогда
для линейных проводников

Био-Савара-Лапласа

(3)

Магнитное поле dH, создаваемое элементом тока Idl на расстоянии r от него, пропорционально величине элемента тока и синусу угла между векторами и


(3’)




dl

I

По закону Био-Савара-Лапласа можно вычислить магнитные поля для различных систем токов

Закон Био-Савара-Лапласа принцип суперпозицииРезультирующее поле H есть сумма полей dH, созданных отдельными элементами токатогдадля линейных проводников

Слайд 13Примеры вычисления H
а) Поле бесконечного линейного тока


, соотв. l от

до
(4)

Примеры вычисления Hа) Поле бесконечного линейного тока, соотв. l от     до(4)

Слайд 14б) Поле на оси кругового тока



Здесь: dl r,

тогда

В центре тока
(5)
(6)

б) Поле на оси кругового токаЗдесь: dl   r, тогдаВ центре тока (5)(6)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика