Разделы презентаций


Электромагнитная индукция

Содержание

Содержание Открытие явления (2, 3)Природа явления (4 – 10)Характеристика вихревого электрического поля (11, 12)Таблица сопоставления полей (13,40)Памятка (14,15) Аналитическое объяснение опытных фактов (16) Закон электромагнитной индукции (17 – 21)Определение явления (22)Способы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Презентация выполнена учителем физики
ГОУ СОШ №332 Невского района
города

С-Петербурга
Татьяной Викторовной Романовой
Электромагнитная индукция

Презентация выполнена учителем физики ГОУ СОШ №332 Невского района города С-Петербурга Татьяной Викторовной РомановойЭлектромагнитная индукция

Слайд 2Содержание
Открытие явления (2, 3)
Природа явления (4 – 10)
Характеристика вихревого

электрического поля (11, 12)
Таблица сопоставления полей (13,40)
Памятка (14,15)
Аналитическое объяснение

опытных фактов (16)
Закон электромагнитной индукции (17 – 21)
Определение явления (22)
Способы получения индукционного тока (23 – 25)
Правило Ленца (26– 28)
Простейшие ситуации применения правила Ленца (29 – 32)
Взаимодействие магнита и индукционного тока (33 – 36)
Учет правила Ленца в формуле закона (37,38)
Применения явления (39)
План сообщения об ученом (41), источники (42)





Содержание Открытие явления (2, 3)Природа явления (4 – 10)Характеристика вихревого электрического поля (11, 12)Таблица сопоставления полей (13,40)Памятка

Слайд 3Явление электромагнитной индукции
Открыто Майклом Фарадеем в 1831 году

Явление электромагнитной индукции Открыто Майклом Фарадеем в 1831 году

Слайд 4Выдающийся английский физик и химик, член Лондонского королевского общества, основоположник

учения об электромагнитном поле
Открыл:
закон электромагнитной индукции
законы электролиза,
явление вращения

плоскости поляризации света в магнитном поле,
явления диамагнетизма и парамагнетизма
Первый получил хлор в жидком состоянии.

Майкл Фарадей (1791 — 1867)

Выдающийся английский физик и химик, член Лондонского королевского общества, основоположник учения об электромагнитном полеОткрыл:закон электромагнитной индукции законы

Слайд 5Переменное магнитное поле B,Ф
Индукционный ток Ii
Порождает в замкнутом проводящем контуре


Явление электромагнитной индукции

Переменное магнитное поле B,ФИндукционный ток IiПорождает в замкнутом проводящем контуре Явление электромагнитной индукции

Слайд 6Что называют электрическим током?
Ток – это упорядоченное движение заряженных частиц

Что называют электрическим током?Ток – это упорядоченное движение заряженных частиц

Слайд 8Что заставляет заряды двигаться упорядоченно?
Поле
Магнитное ?
Электрическое?

Что заставляет заряды двигаться упорядоченно?Поле Магнитное ?Электрическое?

Слайд 9Может ли электростатическое поле заставить двигаться заряды по замкнутому контуру?
Однородное?
Неоднородное?

Может ли электростатическое поле заставить двигаться заряды по замкнутому контуру?Однородное?Неоднородное?

Слайд 11ЭДС индукции
ЭДС индукции показывает, какую работу совершает вихревое электрическое поле

по перемещению единичного заряда по замкнутому контуру

ЭДС индукцииЭДС индукции показывает, какую работу совершает вихревое электрическое поле по перемещению единичного заряда по замкнутому контуру

Слайд 12ЭДС индукции
Сравните
Напряжение

ЭДС индукцииСравните Напряжение

Слайд 13В чем отличие вихревого электрического поля от потенциального?
Вихревое, работа по

замкнутому контуру не равна нулю

Вихревое, работа по замкнутому контуру не

равна нулю

Потенциальное, работа по замкнутому контуру равна нулю

Потенциальное или вихревое

Замкнутые

Замкнутые

Не замкнуты, начинаются и кончаются на зарядах

Линии поля (замкнутые или незамкнутые)

Электрические заряды

Движущиеся заряды ,ток

Электрические заряды

Что служит индикатором

Изменяющееся магнитное поле

Движущиеся заряды , ток

Электрические заряды

Источник поля

Вихревое электрическое

Магнитное

Электростатическое

Вид поля

Вопросы

В чем отличие вихревого электрического поля от потенциального?Вихревое, работа по замкнутому контуру не равна нулюВихревое, работа по

Слайд 15ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ (явление)
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ (явление)
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (явление)
САМОИНДУКЦИЯ (явление)
ВЗАИМОИНДУКЦИЯ (явление)
МАГНИТНАЯ (величина, B)
КОЭФФИЦИЕНТ САМОИНДУКЦИИ /ИНДУКТИВНОСТЬ/

(величина, L)
ЭДС ИНДУКЦИИ (величина, εi)
ЭДС САМОИНДУКЦИИ (величина, εi s)

Не

путайте! ИНДУКЦИЯ induktio (лат.) - наведение
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ (явление)ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ (явление)МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (явление)САМОИНДУКЦИЯ (явление)ВЗАИМОИНДУКЦИЯ (явление)МАГНИТНАЯ (величина, B)КОЭФФИЦИЕНТ САМОИНДУКЦИИ /ИНДУКТИВНОСТЬ/ (величина, L)ЭДС ИНДУКЦИИ (величина, εi) ЭДС САМОИНДУКЦИИ

Слайд 16Закономерности явления эми
Опытные факты
IiN витков в катушке

Ii  N вносимых

(выносимых) магнитов

Ii  скорости внесения (вынесения) магнитов
Анализ формулы
N витков в

контуре меняет его S
N вносимых (выносимых) магнитов меняет численное значение B
Скорость внесения (вынесения) магнитов в контур влияет на быстроту изменения Ф

Сила индукционного тока
зависит от быстроты изменения магнитного потока

Закономерности явления эмиОпытные фактыIiN витков в катушкеIi  N вносимых (выносимых) магнитовIi  скорости внесения (вынесения) магнитовАнализ

Слайд 17Сравните
Величина, стоящая слева от знака «равно» есть быстрота изменения

той величины, что стоит справа от знака «равно» в числителе

перед дельтой.
Сравните Величина, стоящая слева от знака «равно» есть быстрота изменения той величины, что стоит справа от знака

Слайд 18Закон Ома
Сравните

Закон ОмаСравните

Слайд 19Индукционный ток зависит от быстроты изменения магнитного потока

Индукционный ток зависит от быстроты изменения магнитного потока

Слайд 21Закон ЭМИ
ЭДС индукции прямо пропорциональна быстроте изменения магнитного потока
В такой

записи справедлив для случая линейного (равномерного) изменения магнитного потока.

Закон ЭМИЭДС индукции прямо пропорциональна быстроте изменения магнитного потокаВ такой записи справедлив для случая линейного (равномерного) изменения

Слайд 22 Электромагнитная индукция –
явление, возникновения вихревого электрического

поля, создающего электрический ток в замкнутом проводящем контуре при изменении

потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром.

Возникающий при этом ток называют
индукционным.
Электромагнитная индукция – явление,  возникновения вихревого электрического поля, создающего электрический ток в замкнутом проводящем

Слайд 24Способы получения индукционного тока
(магнитное поле создано постоянным магнитом)

Способы получения индукционного тока (магнитное поле создано постоянным магнитом)

Слайд 25Способы получения индукционного тока
(магнитное поле создано током)

Способы получения индукционного тока (магнитное поле создано током)

Слайд 26Направление индукционного тока
Правило Ленца (1834 год):
Возникающий в замкнутом проводящем

контуре индукционный ток всегда имеет такое направление, что его собственное

магнитное поле мешает изменению того магнитного потока, которым этот ток порожден.

Или: индукционный ток всегда препятствует причине его порождающей.
Направление индукционного токаПравило Ленца (1834 год): Возникающий в замкнутом проводящем контуре индукционный ток всегда имеет такое направление,

Слайд 27Выдающийся русский физик, один из создателей учения об электричестве и теоретических

основ электротехники.
Долгие годы возглавлял кафедру физики и физической

географии в Петербургском университете, а с 1863 г. был ректором университета.
В курсе физики основные выводы Ленца известны как "Правило Ленца" и "Закон Джоуля - Ленца".



ЛЕНЦ, Эмилий Христианович
( 1804 – 1863 )

Выдающийся русский физик, один из создателей учения об электричестве и теоретических основ электротехники. Долгие годы возглавлял кафедру

Слайд 28Переменное магнитное поле B,Ф
Вихревое электрическое поле εi,E
Свободные заряды в контуре

q0,
Индукционный ток Ii
Свое магнитное поле Bi
порождает
действует на
приходят в движение,

создавая

создает

Мешает изменению

Переменное магнитное поле B,ФВихревое электрическое поле εi,EСвободные заряды в контуре q0,Индукционный ток IiСвое магнитное поле Biпорождает действует

Слайд 33S
N
Отталкиваются

SNОтталкиваются

Слайд 34S
N
Притягиваются

SNПритягиваются

Слайд 35N
S
Отталкиваются

NSОтталкиваются

Слайд 36S
N
Притягиваются

SNПритягиваются

Слайд 37Учет правила Ленца в формуле закона электромагнитной индукции

Учет правила Ленца в формуле закона электромагнитной индукции

Слайд 38ЭДС индукции равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного

потока
Закон ЭМИ
В такой записи справедлив для случая линейного (равномерного) изменения

магнитного потока
ЭДС индукции равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного потокаЗакон ЭМИВ такой записи справедлив для случая

Слайд 39Некоторые применения явления электромагнитной индукции
Индукционный генератор
Индукционная плавильная печь
Трансформатор
Индукционная варочная

панель
Индукционный нагреватель
Индукционный насос
Индукционный датчик перемещений
Индукционный дефектоскоп
Счетчик электроэнергии
Электродинамический микрофон
Спидометр
Демпфер

Некоторые применения явления электромагнитной индукцииИндукционный генераторИндукционная плавильная печьТрансформатор Индукционная варочная панельИндукционный нагревательИндукционный насосИндукционный датчик перемещенийИндукционный дефектоскопСчетчик электроэнергииЭлектродинамический

Слайд 40В чем отличие вихревого электрического поля от потенциального?

В чем отличие вихревого электрического поля от потенциального?

Слайд 42Источники:
Г.Н.Степанова Физика, 9 класс – СПб.: ООО «СТП Школа», 2003
http://tek.mhost.ru/opengrom.html


http://www.edu.delfa.net/CONSP/mag2.html
http://phizmatcolledge.ru/stati/eksperiment.html
http://fizika-solodova-em.narod.ru/uroke.html
Анимированные рисунки предоставлены учителями физики 569 школы

Невского района г. С-Петербурга

Адрес автора презентации:
r1t1v@yandex.ru

Источники:Г.Н.Степанова Физика, 9 класс – СПб.: ООО «СТП Школа», 2003http://tek.mhost.ru/opengrom.html http://www.edu.delfa.net/CONSP/mag2.html http://phizmatcolledge.ru/stati/eksperiment.html  http://fizika-solodova-em.narod.ru/uroke.htmlАнимированные рисунки предоставлены учителями

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