Разделы презентаций


Магнитное поле

Содержание

В 1820 году датский учёный физик Х. Эстед заметил, что магнитная стрелка поворачивается при пропускании электрического тока через проводник находящийся около неё. В этом же году французский физик А.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты иллюстрирующие это

действие. Магнитная индукция.
Магнитное поле.

Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты иллюстрирующие это действие. Магнитная индукция.Магнитное поле.

Слайд 2
В 1820 году датский учёный физик Х.

Эстед заметил, что магнитная стрелка поворачивается при пропускании электрического тока

через проводник находящийся около неё. В этом же году французский физик А. Ампер доказал, что 2 проводника расположенные друг к другу, взаимно притягиваются при пропускании по ним токов одного направления и отталкиваются если токи противоположного направления. Взаимодействие между с проводниками с током, то есть взаимодействие между движущимися электронными зарядами называют магнитными иглами, с которыми проводники с током действуют друг с другом называют магнитными иглами. Согласно представлениям теории поля, всякий движущийся электрический заряд создаёт в окружающем пространстве способно действовать на другие движущиеся электрические заряды.

В 1820 году датский учёный физик Х. Эстед заметил, что магнитная стрелка поворачивается при пропускании

Слайд 3
Магнитное поле - это особый вид материи

который существует независимо от нас. Под действием магнитного поля осуществляется

взаимодействие между движущимися электрическими зарядами, магнитное поле порождается движущимися зарядами. Магнитное поле обнаруживается по его действию на движущиеся заряды, факт существования электромагнитных волн является доказательством реальности магнитного поля.

Магнитное поле - это особый вид материи который существует независимо от нас. Под действием магнитного

Слайд 4
Магнитное поле создаётся не только электрическим током, но

и постоянными магнитами. Для характеристики магнитного поля введён вектор магнитной

индукции за направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса S к северному N внутри магнитной стрелки устанавливающейся в магнитном поле. Направление магнитного поля прямолинейного проводника с током определяется с помощью правила буравчика ,которая состоит в следующем: если направление поступательного движения совпадает, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции.


Магнитное поле создаётся не только электрическим током, но и постоянными магнитами. Для характеристики магнитного поля введён

Слайд 5
Линию в любой точки которой вектор магнитной индукции направлен

по касательной к ней называют линией магнитной индукции.
Линии магнитной

индукции не имеют ни начала ни конца. Они всегда замкнуты.


Линию в любой точки которой вектор магнитной индукции направлен по касательной к ней называют линией магнитной

Слайд 6 Поля с замкнутыми силовыми линиями называют вихревыми.

Магнитное поле - вихревое поле. Работа таких полей

по замкнутому контуру не равна нулю. Силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индукция.



В= В=

F – сила действия на проводник с током( Н – ньютон)
В(Тл – Тесла) – магнитная индукция.
Y – сила тока(А – ампер)
L – длина проводника(М – метр)
М – момент сил действующий на рамку или контур с током (Н∙м)
S – площадь рамки(м2)





Поля с замкнутыми силовыми линиями называют вихревыми.    Магнитное поле - вихревое

Слайд 7Никола Тесла
Широко известен благодаря своему научно-революционному вкладу в изучение

свойств электричества и магнетизма в конце XIX— начале XX веков.

Панета и теоретические работы Тесла сформировали базис для современных устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем и электродвигателя, позволивших совершить второй этап промышленной революции.

Никола Тесла Широко известен благодаря своему научно-революционному вкладу в изучение свойств электричества и магнетизма в конце XIX—

Слайд 8
Величина магнитной индукции зависит от: среды, силы тока, формы

проводника, расстояния между проводником, создающее магнитное поле и местом в

котором определяют магнитную индукцию.

Величина магнитной индукции зависит от: среды, силы тока, формы проводника, расстояния между проводником, создающее магнитное поле

Слайд 9Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током,

называют силой Ампера – Fа
FА = В ∙ У

∙ L ∙ sin α

Fа – сила ампера (Н – ньютон)
У – сила тока (А – ампер)
L – длинна проводника (М – метр)
В – магнитная индукция (Тл Тесла)
Α – угол между направлением силы тока в проводнике и вектором магнитной индукции.

Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называют силой Ампера – Fа  FА

Слайд 10
Направление действия силы ампера определяется с помощью правила левой

руки.

Направление действия силы ампера определяется с помощью правила левой руки.

Слайд 11Сила ампера используется:
В электроизмерительных приборах (амперметрах, вольтметрах)
в работе электродвигателей
в

работе динамиков.

Сила ампера используется: В электроизмерительных приборах (амперметрах, вольтметрах) в работе электродвигателейв работе динамиков.

Слайд 12Сила Лоренца-это сила, действующая со стороны магнитного поля на одну

заряженную частицу, движущуюся со скоростью V под углом a к

вектору магнитной индукции B. Магнитное поле действует на движущиеся электрические заряды(электрический ток).

FL = В ∙ |q| ∙ ѵ sin α

FL – сила Лоренца (Н – ньютон)
В – магнитная индукция (Тл – Тесла)
q – заряд (Кл кулон)
ѵ- скорость движения заряженных частиц (м/с)
α- угол между вектором скорости и вектором магнитной индукции.

Сила Лоренца-это сила, действующая со стороны магнитного поля на одну заряженную частицу, движущуюся со скоростью V под

Слайд 13
Направление силы Лоренца определяется правилом левой руки.
Действие силы Лоренца

можно наблюдать поднося электронный магнит к электроннолучевой трубке.

Направление силы Лоренца определяется правилом левой руки.Действие силы Лоренца можно наблюдать поднося электронный магнит к электроннолучевой

Слайд 14Под действием силы Лоренца изменяется направление скорости и движение заряженной

частицы, но не изменяется значение скорости. Если частица движется по

кругу, то радиус определяется:

R=

r- радиус (м- метр )
m- масса частицы (кг )
ѵ-скорость движения частицы (м/с )
q- заряд (Кл- кулон )
B- магнитная индукция (Тл- тесла )

Под действием силы Лоренца изменяется направление скорости и движение заряженной частицы, но не изменяется значение скорости. Если

Слайд 15Период обращения частицы:
Т=
П= 3,14
Т- период (с- секунда).

Период обращения частицы: Т=П= 3,14Т- период (с- секунда).

Слайд 16
Т не зависит от скорости и радиуса траектории. Этот

факт используют в ускорителях заряженных частиц (циклотроне).

Т.к. перпендикулярно

«скорость» то FL не совершает работы и следовательно не изменяется кинетическая энергия частицы,то есть скорость частицы не изменяется.

Т не зависит от скорости и радиуса траектории. Этот факт используют в ускорителях заряженных частиц (циклотроне).

Слайд 17Расчетные задачи:
1. По проводнику длиной 45 см протекает ток силой

20 А.. Чему равна индукция магнитного поля, в которое помещен

проводник, если на проводник действует сила 9 мН?

2. Электрон движется в вакууме в однородном магнитном поле с индукцией 5·10-3 Тл, его скорость равна 100 км/с перпендикулярно линиям магнитной индукции. Вычислите силу, действующую на электрон.

Расчетные задачи:1. По проводнику длиной 45 см протекает ток силой 20 А.. Чему равна индукция магнитного поля,

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