Разделы презентаций


Сила ампера

Содержание

(18.9.3) 18.10. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле Рассмотрим контур с током, образованный неподвижными проводами и скользящей по ним подвижной перемычкой длиной l (рис. 18.14). Этот контур находится

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Слайд 2
(18.9.3)
18.10. Работа по перемещению проводника с током в магнитном

поле
Рассмотрим контур с током, образованный неподвижными проводами и скользящей

по ним подвижной перемычкой длиной l (рис. 18.14). Этот контур находится во внешнем однородном магнитном поле , перпендикулярном к плоскости контура. При показанном на рисунке направлении тока I, получим соноправлено с .
На элемент тока I (подвижный провод) длиной l действует сила Ампера направленная вправо F = IlB. Пусть проводник l переместится параллельно самому себе на расстояние dx. При этом совершится работа:
(18.9.3) 18.10. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле Рассмотрим контур с током, образованный неподвижными

Слайд 3Рис. 18.14
dA = F dx = IBl dx = IB

dS = I dФ
Итак dA = I dФ
Работа

совершаемая проводником с током, при перемещении, численно равна произведению тока на магнитный поток, пересечённый этим проводником.

(18.10.1)


Рис. 18.14dA = F dx = IBl dx = IB dS = I dФ Итак dA =

Слайд 4
Рис. 18.15
(18.10.2)
(18.10.3)

Рис. 18.15(18.10.2) (18.10.3)

Слайд 5
(18.10.4)
(18.10.5)

(18.10.4) (18.10.5)

Слайд 6
Лекция 19

Тема: ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
1. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца
2.

ЭДС индукции для подвижного и неподвижного проводника
3. Природа ЭДС индукции
4.

Циркуляция вектора напряженности вихревого электрического поля
5. Бетатрон


Содержание лекции:

Сегодня: *

Лекция 19Тема: ЭЛЕКТРОДИНАМИКА1. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца2. ЭДС индукции для подвижного и неподвижного проводника3.

Слайд 9

Рис.19.1
Рис.19.2

Рис.19.1Рис.19.2

Слайд 10
Рис.19.3

Рис.19.3

Слайд 13
Рис.19.4

dA = E0 ·I0 dt
(19.2.1)

Рис.19.4dA = E0 ·I0 dt (19.2.1)

Слайд 14




(19.2.2)

(19.2.2)

Слайд 15



(19.2.3)
(19.2.4)

(19.2.3)(19.2.4)

Слайд 16
Рис.19.5

Рис.19.5

Слайд 17

(19.2.5)

(19.2.5)

Слайд 18
Рис.19.6
Fл = q+[ , ]; для электронов Fл

= –e- [ , ].

Рис.19.6Fл = q+[  ,  ]; для электронов Fл = –e- [  ,  ].

Слайд 19
Рис.19.7

Рис.19.7

Слайд 20



(19.3.1)

(19.3.2)

(19.3.1)(19.3.2)

Слайд 21





Рис.19.8

Рис.19.8

Слайд 22
(19.4.1)

(19.4.2)

(19.4.3)

(19.4.1)(19.4.2)(19.4.3)

Слайд 29




Рис. 3. Возникновение ЭДС индукции:
а – при движении зарядов контура

2 в магнитном поле контура 1;
б – при изменении потока

вектора магнитной индукции в контуре 2 при движении к нему контура 1. ЭДС индукции не отличается от случая (а);
в – ток в контуре 1 нарастает таким образом, чтобы изменение магнитного потока в контуре 2 совпадало со случаем (а) и (б)
Рис. 3. Возникновение ЭДС индукции:а – при движении зарядов контура 2 в магнитном поле контура 1;б –

Слайд 31




Рис. 4

Рис. 4

Слайд 36





Рис. 5. Устройство телефона Белла

Рис. 5. Устройство телефона Белла

Слайд 40
2. Правило Ленца

2. Правило Ленца

Слайд 41
Pис. 6

Pис. 6

Слайд 44
Pис. 7

Pис. 7

Слайд 49
3. Вихревое электрическое поле

3. Вихревое электрическое поле

Слайд 58
4. Самоиндукция

4. Самоиндукция

Слайд 63
5. Токи при замыкании и размыкании цепи

5. Токи при замыкании и размыкании цепи

Слайд 64

Рис. 9.

Рис. 9.

Слайд 67
6. Взаимная индукция. Трансформатор


6. Взаимная индукция. Трансформатор

Слайд 68
Рис. 10. Два контура Г1, Г2 обладают взаимной индукцией (а).
Явление

взаимной индукции используется в трансформаторе для преобразования величины напряжения V1

в V2 (б).
Рис. 10. Два контура Г1, Г2 обладают взаимной индукцией (а).Явление взаимной индукции используется в трансформаторе для преобразования

Слайд 73
Рис. 10. Два контура Г1, Г2 обладают взаимной индукцией (а).
Явление

взаимной индукции используется в трансформаторе для преобразования величины напряжения V1

в V2 (б).
Рис. 10. Два контура Г1, Г2 обладают взаимной индукцией (а).Явление взаимной индукции используется в трансформаторе для преобразования

Слайд 75
7. Индукционный ускоритель электронов − бетатрон



7. Индукционный ускоритель электронов − бетатрон

Слайд 77

Рис. 11. Схематический разрез бетатрона: 1 − центральный сердечник; 2

− полюсные наконечники; 3 − сечение кольцеобразной вакуумной камеры; 4

− ярмо магнита; 5 − обмотки электромагнита
Рис. 11. Схематический разрез бетатрона: 1 − центральный сердечник; 2 − полюсные наконечники; 3 − сечение кольцеобразной

Слайд 78
Рис. 12 Камера с ускоряемыми электронами в переменном магнитном поле

Рис. 12 Камера с ускоряемыми электронами в переменном магнитном поле

Слайд 98Лекция окончена
Нажмите клавишу для выхода

Лекция оконченаНажмите клавишу для выхода

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