Разделы презентаций


1 C одержание предыдущей лекции Ток и сопротивление Переходные процессы в цепи

Содержание

Контрольный вопросКак изменится период вращения частицы в однородном магнитном поле, если ее заряд увеличить в два раза?Уменьшится в два раза.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Cодержание предыдущей лекции
Ток и сопротивление

Переходные процессы в цепи с конденсаторами.

Магнитные

поля

Магнитные поля и силы.
Магнитная сила, действующая на проводник с

током.
Вращательный момент, действующий на контур с током в однородном магнитном поле.
Потенциальная энергия контура с током в однородном магнитном поле.
Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле.
Движение заряженной частицы в неоднородном магнитном поле.
Практические применения явлений, связанных с движением заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
Cодержание предыдущей лекцииТок и сопротивлениеПереходные процессы в цепи с конденсаторами.Магнитные поляМагнитные поля и силы. Магнитная сила, действующая

Слайд 2Контрольный вопрос
Как изменится период вращения частицы в однородном магнитном поле,

если ее заряд увеличить в два раза?
Уменьшится в два раза.

Контрольный вопросКак изменится период вращения частицы в однородном магнитном поле, если ее заряд увеличить в два раза?Уменьшится

Слайд 3Cодержание сегодняшней лекции
Источники магнитного поля

Закон Био-Савара-Лапласа.
Магнитная сила взаимодействия между

двумя параллельными проводниками с током.
Закон Ампера.

Cодержание сегодняшней лекцииИсточники магнитного поляЗакон Био-Савара-Лапласа. Магнитная сила взаимодействия между двумя параллельными проводниками с током.Закон Ампера.

Слайд 4Источники магнитного поля

Источники магнитного поля

Слайд 5Потенциальный способ запуска объектов в космос.
Предметы, ускоренные магнитными силами.
Выстреливание предмета

со скоростями свыше 3 км/с из экспериментальной пушки на рельсах

в Национальной исследовательской лаборатории Сандия, Альбукерк, Нью Мексико (Оборонное агенство США по уменьшению угрозы нападения).
Потенциальный способ запуска объектов в космос.Предметы, ускоренные магнитными силами.Выстреливание предмета со скоростями свыше 3 км/с из экспериментальной

Слайд 6Закон Био-Савара-Лапласа
Источник магнитного поля – движущиеся заряды.
1819: датский физик Ганс

Христиан Эрстед (1777-1851)
– стрелка компаса отклоняется вблизи токонесущего проводника.
Французские

физики Джон-Баптист Био (1774-1862) и Феликс Савар (1791-1841) - количественные эксперименты по определению силы, действующей на электрический ток со стороны расположенного вблизи него магнита.

0 – магнитная проницаемость вакуума

0 = 4  10-7 Tлм/A

Французский математик П. Лаплас (1774-1862)
- математическая формулировка.

Закон Био-Савара-ЛапласаИсточник магнитного поля – движущиеся заряды.1819: датский физик Ганс Христиан Эрстед (1777-1851) – стрелка компаса отклоняется

Слайд 7  r–2,
радиальное,
 r–2,
создается изолированным
точечным

зарядом.
создается элементом проводника,
который не может существовать
изолированно и

должен быть частью
замкнутого контура для обеспечения
постоянного движения зарядов (тока).

Электрическое поле точечного заряда

Закон Био-Савара-Лапласа

 r–2, радиальное,  r–2, создается изолированным  точечным зарядом. создается элементом проводника, который не может

Слайд 8Закон Био-Савара-Лапласа

Закон Био-Савара-Лапласа

Слайд 9Закон Био-Савара-Лапласа
Магнитное поле тонкого прямолинейного проводника с током

Закон Био-Савара-ЛапласаМагнитное поле тонкого прямолинейного проводника с током

Слайд 10Все элементы тока Ids - в плоскости экрана.
Направленность магнитных полей,

созданных всеми элементами, от экрана в зал.
Магнитное поле бесконечно длинного

прямолинейного проводника с током

Электрическое поле бесконечно длинного прямолинейного проводника с током

a

Закон Био-Савара-Лапласа

Магнитное поле тонкого прямолинейного проводника с током

Все элементы тока Ids - в плоскости экрана.Направленность магнитных полей, созданных всеми элементами, от экрана в зал.Магнитное

Слайд 11Магнитные линии – концентрические окружности с центром на проводнике.
Закон Био-Савара-Лапласа
Магнитное

поле тонкого прямолинейного проводника с током

Магнитные линии – концентрические окружности с центром на проводнике.Закон Био-Савара-ЛапласаМагнитное поле тонкого прямолинейного проводника с током

Слайд 12Равенство полей dB, создаваемых в точке О произвольными элементами ds

участка проводника AC, по величине и направлению.
I и R -

const

Магнитное поле искривленного элемента проводника с током

Закон Био-Савара-Лапласа

Равенство полей dB, создаваемых в точке О произвольными элементами ds участка проводника AC, по величине и направлению.I

Слайд 13Магнитное поле в центре кругового тока
Закон Био-Савара-Лапласа

Магнитное поле в центре кругового токаЗакон Био-Савара-Лапласа

Слайд 14Магнитное поле на оси кругового тока
Закон Био-Савара-Лапласа

Магнитное поле на оси кругового токаЗакон Био-Савара-Лапласа

Слайд 15для x >> R :
Магнитное поле на оси кругового тока
Закон

Био-Савара-Лапласа

для x >> R :Магнитное поле на оси кругового токаЗакон Био-Савара-Лапласа

Слайд 16Закон Био-Савара-Лапласа

Закон Био-Савара-Лапласа

Слайд 17Гипотеза:
магнитное поле постоянного магнита вызвано круговыми токами.

Гипотеза: магнитное поле постоянного магнита вызвано круговыми токами.

Слайд 18Магнитная сила взаимодействия
между двумя параллельными проводниками с током
Проводник 2

создает магнитное поле B2 в месте расположения проводника 1.
B2 

проводнику 1

F1 = I1 l  B2

F1  проводнику 1

F1 = - F2

I1  I2 – действие силы притяжения между проводниками

I1  I2 – действие силы отталкивания между проводниками

Магнитная сила взаимодействия между двумя параллельными проводниками с токомПроводник 2 создает магнитное поле B2 в месте расположения

Слайд 19Единица измерения силы тока в СИ – Ампер [A].
Магнитная сила

взаимодействия
между двумя параллельными проводниками с током
Сила взаимодействия, приходящаяся на

единицу длины двух длинных, параллельных, находящихся на расстоянии 1 м друг от друга проводников, по которым течет ток силой 1 А, равна 2  10-7 Н/м.
Единица измерения силы тока в СИ – Ампер [A].Магнитная сила взаимодействия между двумя параллельными проводниками с токомСила

Слайд 20Закон Ампера
Открытие Эрстеда (1819):

Закон АмпераОткрытие Эрстеда (1819):

Слайд 21Силовые линии магнитного поля B –
концентрические окружности, охватывающие проводник с

током.
B = const вдоль определенной окружности с центром на проводнике

и лежащей в плоскости, перпендикулярной проводнику.

B  I and  1/r

Справедливость полученного результата для замкнутой траектории любой формы, называемой контуром Ампера и окружающей ток.

Закон Ампера

Силовые линии магнитного поля B –концентрические окружности, охватывающие проводник с током.B = const вдоль определенной окружности с

Слайд 22Закон Ампера удобен при расчете магнитных полей, создаваемых проводниками с

током и обладающих высокой степенью симметрии.

Закон Ампера удобен при расчете магнитных полей, создаваемых проводниками с током и обладающих высокой степенью симметрии.

Слайд 23Окружность 1 – выбранный путь интегрирования
Магнитное поле, создаваемое длинным проводником

с током
Одинаковые уравнения
при применении законов Ампера и Био-Савара-Лапласа.
Закон Ампера

Окружность 1 – выбранный путь интегрированияМагнитное поле, создаваемое длинным проводником с токомОдинаковые уравнения при применении законов Ампера

Слайд 24Окружность 2 – выбранный путь интегрирования
Подобие полученных результатов по форме

тем, что были получены для электрического поля внутри однородно заряженного

шара.

Закон Ампера

Магнитное поле, создаваемое длинным проводником с током

Окружность 2 – выбранный путь интегрированияПодобие полученных результатов по форме тем, что были получены для электрического поля

Слайд 25Тороид - создание практически однородного магнитного поля в некотором замкнутом

пространстве.
r >> a - магнитное поле довольно однородно.
Вне тороида: магнитное

поле близко к нулю.

Магнитное поле, создаваемое тороидом

Закон Ампера

Тороид - создание практически однородного магнитного поля в некотором замкнутом пространстве.r >> a - магнитное поле довольно

Слайд 26Соленоид – длинный провод, свернутый в форме спирали.
Магнитное поле соленоида
Закон

Ампера

Соленоид – длинный провод, свернутый в форме спирали.Магнитное поле соленоидаЗакон Ампера

Слайд 27Идеальный соленоид – витки плотно намотаны и длина намного больше

радиуса витков.
Однородность магнитного поля B внутри соленоида и параллельность его

оси.

Магнитное поле соленоида

Закон Ампера

Идеальный соленоид – витки плотно намотаны и длина намного больше радиуса витков.Однородность магнитного поля B внутри соленоида

Слайд 28Контур Ампера 1-2-3-4 – прямоугольник длины l и ширины a.
n

= N / l - плотность витков.
Величина поля у концов

меньше, чем значение, рассчитанное для внутреннего пространства соленоида.

Магнитное поле соленоида

Закон Ампера

Контур Ампера 1-2-3-4 – прямоугольник длины l и ширины a.n = N / l - плотность витков.Величина

Слайд 29 В какой точке (A, B или C) величина магнитного поля,

создаваемого током I, текущим в элементе провода длины ds, максимальна?
Контрольный

вопрос
В какой точке (A, B или C) величина магнитного поля, создаваемого током I, текущим в элементе провода

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