Разделы презентаций


Магнитное поле, 8 класс

Содержание

Расположение маогнитных стрелок вокруг полосового магнита

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Магнитное поле, 8 класс

Магнитное поле, 8 класс

Слайд 4Расположение маогнитных стрелок вокруг
полосового магнита

Расположение маогнитных стрелок вокруг полосового магнита

Слайд 5За направление магнитного поля выбирают направление магнитной силы, действующей на

северный конец магнитной стрелки.

За направление магнитного поля выбирают направление магнитной силы, действующей на северный конец магнитной стрелки.

Слайд 6Расположение железных опилок вокруг полосового магнита. Каждая опилка намагничивается и

превращается в магнитную стрелку. Такая картина называется магнитным спектром.

Расположение железных опилок вокруг полосового магнита. Каждая опилка намагничивается и превращается в магнитную стрелку. Такая картина называется

Слайд 8Магнитные спектры полосовых и дугообразных магнитов

Магнитные спектры полосовых и дугообразных магнитов

Слайд 9Линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных

стрелок, называются линиями магнитного поля.
Магнитные линии представляют собой замкнутые

кривые.
Направление, которое указывает северный полюс стрелки принято за направление магнитных линий.
Характеристикой магнитного поля
является индукция – В.


Линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных стрелок, называются линиями магнитного поля. Магнитные линии

Слайд 10Становление электродинамики
После создания Алессандро Вольта первого источника постоянного тока («Вольтов

столб») в начале XIX века началось систематическое изучение действий тока


Ампер

Фарадей

Максвелл

Становление электродинамикиПосле создания Алессандро Вольта первого источника постоянного тока («Вольтов столб») в начале XIX века началось систематическое

Слайд 11Эрстед Ханс Кристиан, датский физик, основоположник физической науки в Дании.

Открыл термоэффект и построил первый термоэлемент, изобрел пьезометр.
В 1820

г. обнаружил действие электрического тока на магнитную стрелку. «Электромагнетизм открыт в Копенгагене профессором Эрстедом»

14.08.1777 – 9.03.1851

Эрстед Ханс Кристиан, датский физик, основоположник физической науки в Дании. Открыл термоэффект и построил первый термоэлемент, изобрел

Слайд 12Опыт Эрстеда. Магнитная стрелка поворачивается и устанавливается перпендикулярно проводнику с

током

Опыт Эрстеда. Магнитная стрелка поворачивается и устанавливается перпендикулярно проводнику с током

Слайд 13После открытия Г.Эрстеда многие ученые Европы (Био, Савар, Лаплас и

др.)стали изучать магнитные действия тока и повторять опыты Эрстеда. Среди

них был Андре-Мари Ампер, французский физик, механик, математик, химик, который стал основоположником электродинамики, учения об электрическом происхождении магнетизма.

Андре Мари Ампер,
«Ньютон электричества»
(22.1.1775 -10.06.1836)

После открытия Г.Эрстеда многие ученые Европы (Био, Савар, Лаплас и др.)стали изучать магнитные действия тока и повторять

Слайд 14Два параллельных провода, по которым течет ток в одинаковом направлении,

притягиваются друг к другу, а если направления токов противоположны, провода

отталкиваются.



Опыт Ампера по взаимодействию параллельных токов

Два параллельных провода, по которым течет ток в одинаковом направлении, притягиваются друг к другу, а если направления

Слайд 15Согласно теории Ампера все магнитные взаимодействия сводятся к взаимодействию круговых

молекулярных токов. «Магнит – совокупность электрических токов»
«Спираль, обтекаемая током (соленоид)

– эквивалентна магниту. Все магнитные явления можно свести к электродинамическим взаимодействиям. Они отличны от сил, известных в электростатике»

Опыт Ампера по взаимодействию двух катушек с током, которые отталкиваются или притягиваются в зависимости от направления в них тока

Согласно теории Ампера все магнитные взаимодействия сводятся к взаимодействию круговых молекулярных токов. «Магнит – совокупность электрических токов»«Спираль,

Слайд 16Почти каждые два дня в течение двух недель выходят сообщения

Ампера о его исследованиях. В них он оперирует введенными им

новыми понятиями: «электростатика», «электродинамика», «соленоид», «напряжение», «сила тока», «направление тока», «гальванометр». Выдвигает идею электромагнитного телеграфа.

А.- М. Ампер (слева) и Ф. Араго изучают действие
магнитного поля на проводник.

Почти каждые два дня в течение двух недель выходят сообщения Ампера о его исследованиях. В них он

Слайд 17Правило обхвата

Правило обхвата

Слайд 18Правило буравчика
Направление тока должно совпадать с направлением хода буравчика. Направление

магнитных линий – с направлением вращения буравчика

Правило буравчикаНаправление тока должно совпадать с направлением хода буравчика. Направление магнитных линий – с направлением вращения буравчика

Слайд 22Магнитные поля катушки с током и постоянного магнита одинаковы
Электромагнит
Постоянный магнит

Магнитные поля катушки с током и постоянного магнита одинаковыЭлектромагнитПостоянный магнит

Слайд 24Магнитный сепаратор

Магнитный сепаратор

Слайд 26Ампер выдвигает теорию магнетизма Земли

Ампер выдвигает теорию магнетизма Земли

Слайд 27Влияние солнечного излучения на магнитное поле Земли

Влияние солнечного излучения на магнитное поле Земли

Слайд 28Объяснение полярных сияний.
Элементарные частицы (электроны, протоны), летящие от Солнца

к Земле, захватываются ее магнитным полем, и сталкиваются с молекулами

атмосферы. Взаимодействие элементарных частиц с молекулами атмосферы Земли заставляет их светиться.
Объяснение полярных сияний. Элементарные частицы (электроны, протоны), летящие от Солнца к Земле, захватываются ее магнитным полем, и

Слайд 29Станок Ампера
Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с

током называется силой Ампера

Станок АмпераСила, с которой магнитное поле действует на проводник с током называется силой Ампера

Слайд 30Правило левой руки для определения направления силы Ампера
- Расчетная формула

для силы Ампера, где В – индукция магнитного поля, I

- сила тока, - для проводника находящаяся в м.п., α - угол между проводником и направлением В.
Правило левой руки для определения направления силы Ампера- Расчетная формула для силы Ампера, где В – индукция

Слайд 31Правило левой руки. Если магнитное поле направлено под углом к

проводнику с током, то ладонь ставят навстречу перпендикулярной составляющей, как

показано на рисунке.

Принцип действия электроизмерительных приборов магнитоэлектрической системы

Магнитные силы создают вращательный момент у рамки с током.

Правило левой руки. Если магнитное поле направлено под углом к проводнику с током, то ладонь ставят навстречу

Слайд 32Выводы

Источники магнитного поля:
Электрический ток или движущиеся заряды.

Магнитное поле существует вокруг
а)Постоянных

магнитов
б) проводников с током
в) движущихся зарядов
г) некоторых планет Солнечной системы

Магнитное

поле можно обнаружить с помощью магнитной стрелки или проводника с током




ВыводыИсточники магнитного поля:Электрический ток или движущиеся заряды.Магнитное поле существует вокруга)Постоянных магнитовб) проводников с токомв) движущихся зарядовг) некоторых

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