Разделы презентаций


Магнитное поле, 9 класс

Содержание

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

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Магнитное поле, 9 класс

Магнитное поле, 9 класс

Слайд 2За 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 3Линии, 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 4Становление 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 5Эрстед 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 6Опыт Эрстеда. Магнитная стрелка поворачивается и устанавливается перпендикулярно проводнику с

током

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

Слайд 7После открытия Г.Эрстеда многие ученые Европы)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,

Опыт Ампера по взаимодействию параллельных токов. Два параллельных провода, по которым течет ток в одинаковом направлении, притягиваются друг к другу, а если направления токов противоположны, провода отталкиваются.

После открытия Г.Эрстеда многие ученые Европы)стали изучать магнитные действия тока и повторять опыты Эрстеда. Среди них был

Слайд 8Согласно 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 9Правило буравчика
Направление тока должно совпадать с направлением хода буравчика. Направление

магнитных линий – с направлением вращения буравчика
Магнитное поле прямого тока

изображается концентрическими линиями, охватывающими проводник с током. Направление определяется по правило «обхвата» правой рукой (смотри рисунок) или правилом буравчика (см. анимацию).

Магнитное поле прямого тока

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

Слайд 10В центре кругового тока направление магнитной индукции от наблюдателя. Определяется

теми же правилами обхвата или буравчика
+
В середине катушки с током

(соленоида) поле однородно, магнитные линии параллельны и на одинаковых расстояниях друг от друга.

Чем дальше от проводника с током, тем реже магнитные линии, поле ослабевает

Если магнитное поле от нас, то его изображают + или х

В центре кругового тока направление магнитной индукции от наблюдателя. Определяется теми же правилами обхвата или буравчика+В середине

Слайд 11Станок Ампера
Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с

током называется силой Ампера
Рамка поворачивается под действием сил Ампера, действующих

на ее стороны
Станок АмпераСила, с которой магнитное поле действует на проводник с током называется силой АмпераРамка поворачивается под действием

Слайд 12Правило левой руки для определения направления силы Ампера
Расчетная формула для

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

сила тока, l - длина проводника находящегося в магнитном поле, α - угол между проводником и направлением В.
Правило левой руки для определения направления силы АмпераРасчетная формула для силы Ампера, где В – индукция магнитного

Слайд 131. На рисунке представлена электрическая схема, содержащая источник тока, проводник AB,

ключ и реостат. Проводник AB помещён между полюсами постоянного магнита.
 Используя рисунок, выберите

из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.
 

1) При замкнутом ключе электрический ток в проводнике имеет направление от точки A к точке B.
2) Магнитные линии поля постоянного магнита в области расположения проводника AB направлены вертикально вниз.
3) Электрический ток, протекающий в проводнике AB, создаёт неоднородное магнитное поле.
4) При замкнутом ключе проводник будет втягиваться в область магнита влево.
5) При перемещении ползунка реостата влево сила Ампера, действующая на проводник АВ, уменьшится.
 

1. На рисунке представлена электрическая схема, содержащая источник тока, проводник AB, ключ и реостат. Проводник AB помещён между полюсами постоянного

Слайд 142. Какой набор приборов и материалов можно использовать, чтобы продемонстрировать

опыт Эрстеда по обнаружению магнитного поля тока?
 
1) два полосовых магнита,

подвешенных на нитях
2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключённый к источнику постоянного тока
3) проволочная катушка, подключённая к миллиамперметру, полосовой магнит
4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки

3. Горизонтальный проводник длиной 25 см, электрическое сопротивление которого равно 2,4 Ом, подвешен на двух тонких вертикальных изолирующих нитях в горизонтальном однородном магнитном поле индукцией 0,02 Тл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Какое напряжение приложили к проводнику, если общее натяжение нитей после замыкания ключа увеличилось на 20 мН?

2. Какой набор приборов и материалов можно использовать, чтобы продемонстрировать опыт Эрстеда по обнаружению магнитного поля тока? 1)

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