Разделы презентаций


Сила Ампера Эффект Холла. Взаимод двух токов

Содержание

ПЛАН ЛЕКЦИИ1.Локальная форма теоремы о циркуляции магнитного поля2. Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных токов.3. Контур с током в магнитном поле.4. Эффект Холла

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЛЕКЦИЯ 7.1

ЛЕКЦИЯ 7.1

Слайд 2ПЛАН ЛЕКЦИИ
1.Локальная форма теоремы о циркуляции магнитного поля
2. Закон Ампера.

Сила взаимодействия параллельных токов.
3. Контур с током в магнитном поле.
4.

Эффект Холла

ПЛАН ЛЕКЦИИ1.Локальная форма теоремы о циркуляции магнитного поля2. Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных токов.3. Контур с током

Слайд 3
Введем по определению ротор поля


Локальная форма теоремы о циркуляции

магнитного поля

Введем по определению ротор поля Локальная форма теоремы о циркуляции магнитного поля

Слайд 4Ротор вектора определим следующим образом

Векторное произведение вектора оператора градиента и


вектора напряженности электрического поля,
или ротор можно

записать через детерминант


Ротор вектора определим следующим образомВекторное произведение вектора оператора градиента и вектора напряженности электрического поля, или ротор

Слайд 5Проекция ротора поля
на любое направление
равна отношению циркуляции вектора поля


по бесконечно малому контуру, перпендикулярному
, к площади
, охватываемой

этим контуром.


Используя оператор Гамильтона

, запишем

Проекция ротора поляна любое направление равна отношению циркуляции вектора поля по бесконечно малому контуру, перпендикулярному , к

Слайд 6Учтем здесь формулу



, т.к.
- любой, то
– локальная или

дифференциальная форма теоремы о циркуляции магнитного поля;
Очевидно, что магнитное поле

будет вихревым только там,
где плотность тока не равна нулю.
Учтем здесь формулу, т.к. - любой, то – локальная или дифференциальная форма теоремы о циркуляции магнитного поля;Очевидно,

Слайд 7
Электрические токи создают в пространстве вокруг себя магнитное поле. В

свою очередь каждый носитель тока испытывает действие магнитной силы. Действие

этой силы передается проводнику, по которому эти заряды движутся. В результате магнитное поле действует с определенной силой на сам проводник с током. Определим эту силу.

Сформулируем точнее задачу. Воспользуемся моделью небольших проводников, которые мы назвали единичными элементами тока.

Задача: определить силу , действующую на единичный элемент тока со стороны магнитного поля , созданного другим элементом тока

Электрические токи создают в пространстве вокруг себя магнитное поле. В свою очередь каждый носитель тока испытывает действие

Слайд 11Сила взаимодействия двух параллельных токов

ЗАКОН АМПЕРА


Рассмотрим два бесконечных прямолинейных

проводника с токами и ,

расстояние между которыми равно .



Каждый из проводников создает магнитное поле, которое действует в соответствии с законом Ампера на другой проводник с током.

Токи в проводниках текут в одном направлении, «к нам», что и обозначим условно точкой в поперечном сечении проводника.

Сила взаимодействия двух параллельных токов ЗАКОН АМПЕРАРассмотрим два бесконечных прямолинейных проводника с токами    и

Слайд 16Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током используется в Международной системе

единиц (СИ) для определения единицы силы тока – ампера:
Ампер –

сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную
на каждый метр длины.
Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током используется в Международной системе единиц (СИ) для определения единицы силы тока

Слайд 17Компьютерная модель является иллюстрацией эксперимента по магнитному взаимодействию параллельных токов.

Этот эксперимент положен в основу определения ампера (A) – единицы

силы тока в системе СИ. Можно изменять силы токов, текущих в параллельных проводниках, а также расстояние между ними. На дисплее высвечиваются значения индукции магнитного поля B (синий цвет) и сил Ампера F (красный цвет), действующих на единицу длины каждого из проводников
Компьютерная модель является иллюстрацией эксперимента по магнитному взаимодействию параллельных токов. Этот эксперимент положен в основу определения ампера

Слайд 18Взаимодействие проводников с током

 Станок Ампера

 "Ленточные" токи

 Автоколебательная система


 Пpовод в поле катушки

 Взаимодействие

витков с током. Направление силы

 Виток и катушка с током

Взаимодействие проводников с током Станок Ампера 

Слайд 19 В системе СИ
1 тесла равна магнитной индукции однородного поля,

в котором на плоский контур с током, имеющим магнитный момент

1 А.м2, действует максимальный вращающий момент, равный 1 Н.м

В системе единиц СИ за единицу магнитной индукции
принята индукция такого магнитного поля,
в котором на каждый метр длины проводника при силе тока 1 А
действует максимальная сила Ампера 1 Н. Эта единица называется тесла (Тл).

Тесла – очень крупная единица.
Магнитное поле Земли приблизительно равно 0,5·10–4 Тл.
Большой лабораторный электромагнит может создать поле не более 5 Тл.

В системе СИ1 тесла равна магнитной индукции однородного поля, в котором на плоский контур с током,

Слайд 31Основные выводы

Сила Лоренца:
Полная сила, действующая на заряд в электромагнитном

поле, равна



Магнитная составляющая силы

Лоренца перпендикулярна вектору скорости, элементарная работа этой силы равна нулю.

Основные выводы Сила Лоренца:Полная сила, действующая на заряд в электромагнитном поле, равна     Магнитная

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