Разделы презентаций


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Содержание

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B . Единицей магнитной индукции является тесла1 [Тл].Если рамка с током внесена в магнитное поле, то образуется взаимодействие полей внешнего поля и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Магнитное поле является одной из составляющих

электромагнитного поля.
Магнитное поле создается:
Проводниками с током;
Движущимися электрически заряженными частицами

и телами;
Намагниченными телами;
4. Переменным электрическим полем.

Магнитное поле

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ Магнитное поле является одной из составляющих электромагнитного поля.Магнитное поле создается: Проводниками с током;Движущимися

Слайд 2Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B

. Единицей магнитной индукции является тесла1 [Тл].
Если рамка с током

внесена в магнитное поле, то образуется взаимодействие полей внешнего поля и поля, от тока рамки. Магнитные свойства поля можно количественно оценить вектором [В] магнитной индукции.
Магнитная индукция [B] определяется отношением максимального момента силы (М), действующего на рамку, к величине тока в рамке (I) и ее площади (S):
1 Тесла – единица магнитной индукции названа в честь чешского ученого 19 века Теслы.
Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B . Единицей магнитной индукции является тесла1 [Тл].Если

Слайд 4Линии магнитной индукции - воображаемые линии, касательные к которым в

каждой точке совпадают с направлением вектора B.
Рис. Линии и

векторы магнитной индукции.
Линии магнитной индукции - воображаемые линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора B.

Слайд 5Линии магнитной индукции замкнуты. Это означает, что в природе отсутствуют

свободные магнитные заряды (магнитные массы).
Магнитное поле создается и электрически заряженными

частицами, наименьшей из которых является электрон. Каждый электрон, движущийся в атоме вокруг ядра по замкнутой орбите, представляет собой электронный ток, текущий в направлении, противоположном движению электронов. Он создает магнитное поле.
Линии магнитной индукции замкнуты. Это означает, что в природе отсутствуют свободные магнитные заряды (магнитные массы).Магнитное поле создается

Слайд 6Магнитные свойства вещества определяются электронными токами.
Магнитный момент

атома определяется движением электронов по орбите, создающими орбитальный момент и

вращением самого электрона вокруг своей оси создающее спиновый (spin-вращение) момент электрона - собственный механический момент количества движения.

Магнитные свойства вещества определяются электронными токами.   Магнитный момент атома определяется движением электронов по орбите, создающими

Слайд 7В результате сложение отдельных векторов магнитной напряженности у ферромагнетика появляется

результирующий вектор магнитной напряженности всего домена. Под действием внешнего магнитного

поля домены приобретают единую направленность по магнитному полю, которая сохраняется и после снятия внешнего поля. Получается постоянный.
В результате сложение отдельных векторов магнитной напряженности у ферромагнетика появляется результирующий вектор магнитной напряженности всего домена. Под

Слайд 8На электрический заряд, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца,

модуль которой равен:
Закон Ампера
Рис. Действие силы Лоренца на движущийся заряд.

На электрический заряд, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца, модуль которой равен:Закон АмпераРис. Действие силы Лоренца

Слайд 9Векторы силы Лоренца [Fл], магнитной индукции поля [B] и скорости

движения заряда [V] лежат во взаимно перпендикулярных плоскостях. Направление действия

силы Лоренца определяется по правилу левой руки (Вектор В перпендикулярен ладони, вектор скорости движения заряда V направлен по пальцам левой руки, отставленный большой палец показывает направление силы Лоренца F) На проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует сила , смещающая его. Эта сила называется силой Ампера.
Закон Ампера- на малый отрезок проводника с током силы I и длиной L, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией В, действует сила F, модуль которой равен
Векторы силы Лоренца [Fл], магнитной индукции поля [B] и скорости движения заряда [V] лежат во взаимно перпендикулярных

Слайд 10Рис. Направление векторов действующих сил в законе Ампера.

Рис. Направление векторов действующих сил в законе Ампера.

Слайд 11Закон Ампера объясняет притяжение или отталкивание двух проводников, по которым

течет электрический ток.
Рис. При одинаковом направлении токов,

проводники притягиваются.
Закон Ампера объясняет притяжение или отталкивание двух проводников, по которым течет электрический ток.   Рис. При

Слайд 12 Силы Лоренца и силы Ампера являются основой принципа действия

электрических машин - преобразователей электромагнитной энергии в механическую энергию вращения

и наоборот.
Явление электромагнитной индукции сопровождается возникновением индуцированного электрического поля вокруг проводника под действием переменного магнитного поля. Это явление впервые обнаружил Фарадей. Индуцированное электрическое поле, подобно магнитному, является вихревым, то есть полем, линии векторов магнитной индукции которого замкнуты.

Силы Лоренца и силы Ампера являются основой принципа действия электрических машин - преобразователей электромагнитной энергии в

Слайд 13 Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция - это возникновение электродвижущей силы

в проводнике при пересечении им магнитного поля.
Cкалярное произведение модуля

вектора магнитной индукции на величину площадки, которую пересекают магнитные линии, называется магнитным потоком [Ф]:
Ф = ВN S [ Bб]. 1 Вб = 1 Тл м2
BN = B cos(a).
Магнитный поток измеряется в веберах [Bб].
Электромагнитная индукция Электромагнитная индукция - это возникновение электродвижущей силы в проводнике при пересечении им магнитного поля.

Слайд 14 Рис. Возникновение ЭДС электромагнитной индукции

Рис. Возникновение ЭДС электромагнитной индукции

Слайд 15 Величина наведенной ЭДС определяется законом Фарадея:
 =

- t; [В].
Величина электродвижущей силы прямо пропорциональна скорости изменения

магнитного потока.
Это определение называется основным законом электромагнитной индукции.

Рис. Образование ЭДС при вращении рамки в магнитном поле.

Величина наведенной ЭДС определяется законом Фарадея:   = - t;  [В].Величина электродвижущей силы прямо

Слайд 16Явление электромагнитной индукции позволяет решить вопрос о преобразовании переменной ЭДС

одной величины в другую.
Для этого используют две рядом расположенные

катушки индуктивности, объединенные общим магнитопроводом (ферромагнетиком, уменьшающим потери магнитной энергии в среде). К одной из катушек (она называется первичной) подключается переменная ЭДС, создающая переменное магнитное поле, переменное магнитное пол пронизывая витки (обмотки) второй катушки генерирует в ней переменную ЭДС электромагнитной индукции (вторичная ЭДС).
Процесс подобного преобразования ЭДС называется взаимной электромагнитной индукцией.
Явление электромагнитной индукции позволяет решить вопрос о преобразовании переменной ЭДС одной величины в другую. Для этого используют

Слайд 17Явление электромагнитной взаимной индукции используется в трансформаторах - устройствах преобразующих

величины переменной ЭДС или напряжения замкнутой электрической цепи.
Трансформатор.

Явление электромагнитной взаимной индукции используется в трансформаторах - устройствах преобразующих величины переменной ЭДС или напряжения замкнутой электрической

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