Презентация, доклад на тему Основы электродинамики

Содержание

СОДЕРЖАНИЕОпыт ЭрстедаСиловые линииНаправление силовых линийМагнитная индукцияОпыт Ампера Сила АмпераСила Лоренца Применение магнитного поля

Слайд 1Основы электродинамики
Магнитное поле электрического тока.
11 класс

Основы электродинамикиМагнитное поле электрического тока.11 класс

Слайд 2СОДЕРЖАНИЕ
Опыт Эрстеда
Силовые линии
Направление силовых линий
Магнитная индукция
Опыт Ампера
Сила Ампера
Сила Лоренца
Применение

магнитного поля


СОДЕРЖАНИЕОпыт ЭрстедаСиловые линииНаправление силовых линийМагнитная индукцияОпыт Ампера Сила АмпераСила Лоренца Применение магнитного поля

Слайд 3ОПЫТ ЭРСТЕДА
В 1820 году датский ученый Ханс Кристиан Эрстед впервые обнаружил

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки.
ОПЫТ ЭРСТЕДАВ 1820 году датский ученый Ханс Кристиан Эрстед впервые обнаружил взаимодействие проводника с током и магнитной

Слайд 4ОПЫТ ЭРСТЕДА

ОПЫТ ЭРСТЕДА

Слайд 5Магнитное поле существует вокруг любого проводника с током, т.е. вокруг движущихся

электрических зарядов.

Выполненный опыт наводит на мысль о существовании вокруг проводника с электрическим током магнитного поля. Оно и действует на магнитную стрелку , отклоняя ее.

Магнитное поле существует вокруг любого проводника с током, т.е. вокруг движущихся электрических зарядов.Выполненный опыт наводит на мысль

Слайд 6Магнитное и электрическое поле
Электрическое поле существует вокруг неподвижных электрических зарядов и

действует только на другие заряды.
Основной характеристикой электрического поля является – электрическая напряженность, которая показывает какая сила действует в электрическом поле на внесенный в него пробный электрический заряд. Напряженность векторная величина, совпадает по направлению с силой, действующей в электрическом поле на пробный положительный заряд.
Магнитное и электрическое полеЭлектрическое поле существует вокруг неподвижных электрических зарядов и действует только на другие заряды. Основной

Слайд 7Магнитное поле
Создается движущимся электрическим зарядом ( током )
Существует объективно, то есть

независимо от нашего сознания.
Не действует на органы чувств человека, а только на специальные приборы ( электрический ток )
А можно ли увидеть магнитное поле? Как убедиться в реальности его?
Магнитное полеСоздается движущимся электрическим зарядом ( током )Существует объективно, то есть независимо от нашего сознания.Не действует на

Слайд 8Взаимодействие проводников с током
Если расположить параллельно два проводника с током,

укрепленные вертикально и пропускать по ним ток, то при протекании противоположно направленных токов проводники отталкиваются друг от друга. Если токи одного направления проводники притягиваются друг к другу.
Взаимодействие проводников с током Если расположить параллельно два проводника с током, укрепленные вертикально и пропускать по ним

Слайд 9
Силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индукция.
магнитная индукция
в
Измеряется в

теслах ( Тл )


Силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индукция.магнитная индукция в Измеряется в теслах ( Тл )

Слайд 10СИЛОВЫЕ ЛИНИИ
Графически магнитное поле изображается с помощью магнитных силовых линий.
Направлением магнитного

поля в данной точки считают направление, в котором установится северный конец магнитной стрелки.
СИЛОВЫЕ ЛИНИИГрафически магнитное поле изображается с помощью магнитных силовых линий.Направлением магнитного поля в данной точки считают направление,

Слайд 11

Магнитное поле постоянных магнитов

Магнитное поле постоянных магнитов

Слайд 12Магнитные линии магнитного поля тока

Магнитные линии магнитного поля тока

Слайд 13Магнитные линии катушки с током

Магнитные линии катушки с током

Слайд 14Направление силовых линий магнитного поля определяется по правилу
буравчика

Направление силовых линий магнитного поля определяется по правилубуравчика

Слайд 15ПРАВИЛО БУРАВЧИКА

ПРАВИЛО БУРАВЧИКА

Слайд 16Правило буравчика
Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в

проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции.
Правило буравчикаЕсли направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика

Слайд 17Линии магнитной индукции
Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым направлены

так же, как и вектор магнитной индукции в данной точке поля.
Если линии магнитной индукции расположены параллельно, с одинаковой густотой, то такое поле называется однородным.
Линии магнитной индукцииЛиниями магнитной индукции называют линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор магнитной

Слайд 18Однородное поле
Поле, в каждой точке которого, сила, действующая на элемент проводника

с током имеет одинаковую величину и сохраняет направление называется однородным
Однородное полеПоле, в каждой точке которого, сила, действующая на элемент проводника с током имеет одинаковую величину и

Слайд 19Вихревое поле
Электрическое поле
Линии напряженности начинаются на «+», а заканчиваются на «-»
В

природе существуют электрические заряды
Т.к. линии не замкнуты, то работа поля по замкнутому пути равна нулю. Работа не зависит от формы траектории

Магнитное поле
Линии индукции замкнуты, что означает отсутствие в природе магнитных зарядов.
Магнитное поле – вихревое
Направление магнитного поля – определяется направлением вектора магнитной индукции.

Вихревое полеЭлектрическое полеЛинии напряженности начинаются на «+», а заканчиваются на «-»В природе существуют электрические зарядыТ.к. линии не

Слайд 20Линии магнитной индукции
Начинаются на северном полюсе, заканчиваются на южном.
Всегда замкнуты.
За направление

принято направление северного полюса маленькой магнитной стрелки, помещенной в магнитное поле.
Линии магнитной индукцииНачинаются на северном полюсе, заканчиваются на южном.Всегда замкнуты.За направление принято направление северного полюса маленькой магнитной

Слайд 21Модуль вектора магнитной индукции
Называется отношение максимальной силы, действующей со стороны магнитного

поля на проводник с током, к произведению силы тока в этом участке на его длину.

B=Fm\IL
Модуль вектора магнитной индукцииНазывается отношение максимальной силы, действующей со стороны магнитного поля на проводник с током, к

Слайд 22Размерность
Тесла – показывает какая сила действует в магнитном поле на каждый

метр проводника с током при силе тока 1 Ампер


Тл=Н/ Ахм
РазмерностьТесла – показывает какая сила действует в магнитном поле на каждый метр проводника с током при силе

Слайд 23ОПЫТ АМПЕРА
Меняя форму проводников и их расположение, Ампер сумел установить выражение

для силы действующей на участок проводника.


ОПЫТ АМПЕРАМеняя форму проводников и их расположение, Ампер сумел установить выражение для силы действующей на участок проводника.

Слайд 24Сила Ампера
Описывает действие магнитного поля на проводник с током



Сила АмпераОписывает действие магнитного поля на проводник с током

Слайд 25Правило левой руки
Расположить раскрытую ладонь левой руки так, чтобы линии индукции

входили в ладонь перпендикулярно к ней, четыре вытянутых пальца совпадали по направлению с силой тока в проводнике. Тогда отогнутый на 90 градусов большой палец покажет направление силы Ампера.
Правило левой рукиРасположить раскрытую ладонь левой руки так, чтобы линии индукции входили в ладонь перпендикулярно к ней,

Слайд 26Сила Лоренца
Описывает действие магнитного поля на движущийся электрический заряд


Сила ЛоренцаОписывает действие магнитного поля на движущийся электрический заряд

Слайд 27Домашнее задание
Параграф 1-3, вопросы к параграфам

Домашнее заданиеПараграф 1-3, вопросы к параграфам

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть