Слайд 1Электромагниты и их применения.
Работу выполнила Олифирова Мария, учащаяся 8 класса МОУ
«СОШ№2 городского округа ЗАТО п.Горный.
Учитель: Вечерникова Л В.
Слайд 2Электромагниты и их применения.
Слайд 3Электромагниты.
Все мы электромагниты.
Нет напряжения - в стороны.
Все мы будем забыты.
И знаете
- это здорово.
Ведь ни одна станция
Не выдаст столько по ваттам.
Чтобы всю жизнь прижиматься.
Плюсами нашими к минусам.
Минутами, днями - возможно.
Нам сохранять вращение.
Но дальше - всё ложно.
Теряется притяжение.
И эта закономерность.
Не так уж плоха по сути.
Найдется другая полярность.
И всё по новой закрутит. (П.Кабанов)
Слайд 4Фронтальные вопросы.
Можно ли сделать магнит, у которого был бы только северный
полюс? А только южный полюс?
(Невозможно сделать магнит, у которого отсутствовал бы один из полюсов.)
Если разломить магнит на две части, будут ли эти части магнитами?
(Если разломить магнит на части, то все его части будут магнитами.)
Слайд 5Это интересно….
Магниты, прикрепляющиеся на холодильник, стали настолько популярны, что являются объектом
коллекционирования. Так на текущий момент рекорд по числу собранных магнитов принадлежит Луизе Гринфарб (США). В настоящий момент в Книге рекордов Гиннеса за ней зарегистрирован рекорд в 35 000 магнитов.
Слайд 6Источники электромагнитного поля.
Слайд 7Андре Мари Ампер.
Андре Мари Ампер, проводя опыты с катушкой (соленоидом), показал
эквивалентность ее магнитного поля полю постоянного магнита. Исследования магнитного поля кругового тока привели Ампера к мысли, что постоянный магнетизм объясняется существованием элементарных круговых токов, обтекающих частицы, из которых состоят магниты. Магнетизм – одно из проявлений электричества
Слайд 8Соленоид.
Соленоид (от греч. solen - трубка и eidos - вид) –
проволочная спираль, по которой пропускают электрический ток для создания магнитного поля.
Слайд 9Соленоид является магнитом!!!
Железные опилки притягиваются к концам катушки при прохождении через
нее электрического тока и отпадают при отключении тока.
Слайд 10Электромагнит.
Это катушка, состоящая из большого числа витков провода, намотанного на деревянный
каркас.
Сердечник электромагнита выполняют из специальной электротехнической стали. Такую сталь называют мягкой. Если использовать для этих целей твердую сталь, то после отключения источника тока сердечник не размагничивается полностью, что нежелательно.
Слайд 11Подумай и ответь!!!
Можно ли намотанную на гвоздь проволоку назвать электромагнитом?
(Да.)
Слайд 12Уильям Стерждман.
Уильям Стерджен (1783-1850), английский инженер-электрик, создал первый подковообразный электромагнит, способный
удерживать груз больше собственного веса (200-граммовый электромагнит был способен удерживать 4 кг железа).
Слайд 13Первый электромагнит Уильяма Стерждмана.
Слайд 14Джозеф Генри.
Джозеф Генри (1797-1878) – американский физик. Написал работы по электричеству
и магнетизму. Усовершенствовал электромагнит. В 1827 г. Дж. Генри стал изолировать уже не сердечник, а саму проволоку. Только тогда появилась возможность наматывать витки в несколько слоев. Дж. Генри исследовал различные методы намотки провода для получения электромагнита. Создал 29-килограммовый магнит, удерживающий гигантский по тем временам вес – 936 кг.
Слайд 15Сэмюэл Финли Бриз Морзе.
Принцип кодирования информации стал широко применяться с
распространением проволочного телеграфа Самюэл Финли Бриз Морзе (1791-1872). В телеграфе Морзе для передачи сообщения использовался ключ, изобретенный российским ученым Б.С.Якоби, а для приема - электромагнит, якорь которого управлял перемещением по бумаге чернильного пера.
Слайд 17Виды.
Дугообразный электромагнит, удерживающий якорь (железную пластинку) с подвешенным грузом.
Электромагниты
Слайд 18
Электромагнит разборный демонстрационный ЭМРД.
Слайд 19
Прямоугольные электромагниты предназначены для захвата и удержания при транспортировании листов, рельсов
и других длинномерных грузов
Слайд 20Электромагнитные траверсы.
Электромагнитные траверсы используются для перемещения длинномерных грузов.
Слайд 21Применение электромагнитов.
Электромагниты широко применяют в технике благодаря их замечательным свойствам. Они
быстро размагничиваются при выключении тока, их можно изготавливать (в зависимости от назначения) самых различных размеров, во время работы электромагнита можно регулировать его магнитное действие, меняя силу тока в катушке.
Слайд 22
Электромагниты, обладающие большой подъемной силой, используют на заводах для переноски изделий
из стали или чугуна, а также стальных и чугунных стружек, слитков
Слайд 24
Применяются электромагниты в телеграфном, телефонном аппарате, в электрическом звонке, электродвигателе, трансформаторе,
электромагнитном реле и во многих других устройствах.
Слайд 28
В составе различных механизмов электромагниты используются в качестве привода для осуществления
необходимого поступательного перемещения (поворота) рабочих органов машин или для создания удерживающей силы. Это электромагниты грузоподъёмных машин, электромагниты муфт сцепления и тормозов, электромагниты, применяемые в различных пускателях, контакторах, выключателях, электроизмерительных приборах и так далее.