Разделы презентаций


Магнитное поле в веществе

Содержание

Если несущие ток проводники находятся в некоторой среде (не в вакууме) или если в магнитное поле внести вещество, магнитное поле изменится. Причина: всякое вещество является магнетиком, т.е. способно под действием магнитного

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЛЕКЦИЯ 8
План лекции
Электромагнетизм
2 апреля 2013г.

ЛЕКЦИЯ 8План лекцииЭлектромагнетизм2 апреля 2013г.

Слайд 2Если несущие ток проводники находятся в некоторой среде (не в

вакууме) или если в магнитное поле внести вещество, магнитное поле

изменится.

Причина: всякое вещество является магнетиком, т.е. способно под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться).

Характеристика степени намагничивания магнетика - магнитный момент единицы объема .

Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Если несущие ток проводники находятся в некоторой среде (не в вакууме) или если в магнитное поле внести

Слайд 3Намагниченность можно представить как
Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Намагниченность можно представить как Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Слайд 4Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Слайд 5
Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Слайд 6получим


С учетом относительной магнитной проницаемости -

получимС учетом относительной магнитной проницаемости -

Слайд 7В отсутствие магнитного поля они не намагничены.

В отсутствие магнитного поля они не намагничены.

Слайд 8Ферромагнетики. Петля гистерезиса.

0 200

400
H, А/м
2
1
J, 106 А/м
Jнас
Ферромагнетики - твердые

вещества, обладающие спонтанной намагниченностью (могут быть намагничены при отсутствии внешнего магнитного поля).

Типичные представители - железо, никель, кобальт, их сплавы.

Намагниченность ферромагнетиков до 1010 раз превосходит намагниченность диа- и парамагнетиков.

Основная или нулевая кривая, т.е. зависимость для ферромагнетика, магнитный момент которого первоначально был равен нулю


Ферромагнетики.  Петля  гистерезиса.0	   200       400H, А/м21J, 106

Слайд 9Кроме того, для ферромагнетиков характерно наличие петли гистерезиса: связь между

B и H или J и H оказывается неоднозначной

и определяется предшествующей историей намагничивания ферромагнетика.

Ферромагнетики. Петля гистерезиса.

Кроме того, для ферромагнетиков характерно наличие петли гистерезиса: связь между B и H или J и H

Слайд 10
B
H
Если первоначально ненамагниченный ферромагнетик намагничивать, а затем уменьшать Н ,

то кривая намагничивания образует петлю.
Это петля гистерезиса.
Из рисунка: при Н

= 0 намагничивание не исчезает, а характеризуется некоторой величиной В, которая называется остаточной индукцией.

С наличием остаточного намагничивания связано существование постоянных магнитов.

Точка Кюри (температура Кюри) - температура при которой ферромагнетик теряет свою намагниченность, 300- 700 С.

Ферромагнетики. Петля гистерезиса.

BHЕсли первоначально ненамагниченный ферромагнетик намагничивать, а затем уменьшать Н , то кривая намагничивания образует петлю.Это петля гистерезиса.Из

Слайд 11Условия на границе двух магнетиков
Далее - самостоятельно!

Условия на границе двух магнетиков Далее - самостоятельно!

Слайд 12Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле
Если

проводник с током перемещается в магнитном поле, то сила Ампера

совершает работу. Определим величину этой работы.

Подставим выражение для силы Ампера. После преобразований:

Это выражение для работы силы Ампера по перемещению в магнитном поле элемента тока.

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле Если проводник с током перемещается в магнитном поле,

Слайд 13Работа по перемещению произвольного контура с током в постоянном однородном

или неоднородном магнитном поле:
Работа, совершаемая силой Ампера при перемещении

замкнутого контура с током в магнитном поле, равна произведению силы тока на изменение магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

Работа по перемещению произвольного контура с током в постоянном однородном или неоднородном магнитном поле: Работа, совершаемая силой

Слайд 14Явление электромагнитной индукции
Электрические токи создают вокруг себя магнитные поля.
Иначе,

существует связь магнитного поля с током.
Магнитные поля в свою

очередь должны вызывать протекание тока в проводниках.

1831 год - открытие явления электромагнитной индукции (английский физик Фарадей).

Суть явления электромагнитной индукции:

в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, охватываемого этим контуром, возникает электрический ток.

Этот ток назван индукционным.

Явление электромагнитной индукцииЭлектрические токи создают вокруг себя магнитные поля. Иначе, существует связь магнитного поля с током. Магнитные

Слайд 151
2
Явление электромагнитной индукции
Опыты Фарадея – два контура.
В первом ток

регулировался реостатом.
Во второй контур включен гальванометр.
Ток в первом

контуре создает магнитное поле, пронизывающее контур 2.
12Явление электромагнитной индукцииОпыты Фарадея – два контура. В первом ток регулировался реостатом. Во второй контур включен гальванометр.

Слайд 16Явление электромагнитной индукции
Уменьшение тока вызовет убывание магнитного потока через контур

2. В этом контуре появится индукционный ток противоположного направления.
Два

способа наблюдения индукционного тока:
Явление электромагнитной индукцииУменьшение тока вызовет убывание магнитного потока через контур 2. В этом контуре появится индукционный ток

Слайд 17Явление электромагнитной индукции
Правило определения направления индукционного тока (правило Ленца):
Индукционный ток

всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей.

Явление электромагнитной индукцииПравило определения направления индукционного тока (правило Ленца):Индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его

Слайд 18Появление индукционного тока означает, что при изменении магнитного потока в

контуре возникает ЭДС индукции.
Явление электромагнитной индукции

Появление индукционного тока означает, что при изменении магнитного потока в контуре возникает ЭДС индукции. Явление электромагнитной индукции

Слайд 19Это закон электромагнитной индукции (закон Фарадея).
ЭДС электромагнитной индукции в

контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного

потока сквозь поверхность, ограниченную этим контуром.

Явление электромагнитной индукции

Это закон электромагнитной индукции (закон Фарадея). ЭДС электромагнитной индукции в контуре численно равна и противоположна по знаку

Слайд 20Природа ЭДС электромагнитной индукции
Пусть в контуре отсутствует источник ЭДС, тока

нет.
Два способа получения индукционного тока: в постоянном магнитном поле

перемещением или поворотом контуров и в переменном магнитном поле, когда контуры неподвижны. Рассмотрим природу электромагнитной индукции в этих двух случаях.

1. Контур движется в постоянном магнитном поле.

Природа ЭДС электромагнитной индукцииПусть в контуре отсутствует источник ЭДС, тока нет. Два способа получения индукционного тока: в

Слайд 21Электроны начнут перемещаться – потечет ток.
На положительно заряженную частицу будет

действовать сила, направленная вниз по проводнику, на электрон – вверх.


Природа ЭДС электромагнитной индукции

Ей соответствует электрическое поле

Таким образом, возбуждение ЭДС индукции при движении контура в постоянном магнитном поле объясняется действием на носители заряда магнитной силы, которая возникает при движении проводника.

Электроны начнут перемещаться – потечет ток.На положительно заряженную частицу будет действовать сила, направленная вниз по проводнику, на

Слайд 222. Контур покоится в переменном магнитном поле.
Если контур неподвижен,

магнитная сила на заряды не действует.
Однако, индукционный ток возникает.

Это свидетельствует о том, что переменное магнитное поле вызывает в контуре появление сторонних сил.

Какова природа этих сил?

Таким образом, остается предположить, что переменное магнитное поле каким-то образом приводит к появлению электрического поля, которым и обусловлен индукционный ток.

Природа ЭДС электромагнитной индукции

2. Контур покоится в переменном магнитном поле. Если контур неподвижен, магнитная сила на заряды не действует. Однако,

Слайд 23Максвелл предположил, что изменяющееся во времени магнитное поле приводит к

появлению в пространстве электрического поля. Контур позволяет обнаружить электрическое поле

по возникающему индукционному току.

Таким образом, причиной возникновения индукционного тока в покоящемся контуре в переменном магнитном поле является электрическое поле, порождаемое меняющимся во времени магнитным полем.

Свойство этого поля: оно способно перемещать заряды в замкнутом контуре, вызывая появление тока.

Линии напряженности такого электрического поля - замкнутые линии. Такое поле называется вихревым. Итак, переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле.

Природа ЭДС электромагнитной индукции

Максвелл предположил, что изменяющееся во времени магнитное поле приводит к появлению в пространстве электрического поля. Контур позволяет

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