Презентация, доклад Закон Электромагнитной индукции

Содержание

Катушка замкнута на гальванометр. В каких из перечисленных случаев в ней возникает электрический ток? А) В катушку вдвигают электромагнит. Б) В катушке находится электромагнит.1. Только А. 2. Только Б.

Слайд 1При внесении южного полюса магнита в катушку амперметр фиксирует возникновение индукционного

тока. Что необходимо сделать, чтобы увеличить силу индукционного тока?

увеличить скорость внесения магнита
вносить в катушку магнит северным полюсом
изменить полярность подключения амперметра
взять амперметр с меньшей ценой деления

При внесении южного полюса магнита в катушку амперметр фиксирует возникновение индукционного тока. Что необходимо сделать, чтобы увеличить

Слайд 2Катушка замкнута на гальванометр. В каких из перечисленных случаев в ней

возникает электрический ток? А) В катушку вдвигают электромагнит. Б) В катушке находится электромагнит.

1. Только А.
2. Только Б.
3. В обоих случаях.
4. Ни в одном из перечисленных случаев.

Катушка замкнута на гальванометр. В каких из перечисленных случаев в ней возникает электрический ток? А) В катушку

Слайд 3 Две одинаковые катушки А и Б замкнуты каждая на свой

гальванометр. В катушку А вносят полосовой магнит, а из катушки Б вынимают такой же полосовой магнит. В каких катушках гальванометр зафиксирует индукционный ток?

ни в одной из
в обеих катушках
только в катушке А
только в катушке

Две одинаковые катушки А и Б замкнуты каждая на свой гальванометр. В катушку А вносят полосовой

Слайд 4В металлическое кольцо в течение первых двух секунд вдвигают магнит, в

течение следующих двух секунд магнит оставляют неподвижным внутри кольца, в течение последующих двух секунд его вынимают из кольца. В какие промежутки времени в катушке течет ток?

0–6 с
0–2 с и 4–6 с
2–4 с
только 0–2 с

В металлическое кольцо в течение первых двух секунд вдвигают магнит, в течение следующих двух секунд магнит оставляют

Слайд 5 Постоянный магнит вводят в замкнутое алюминиевое кольцо на тонком длинном

подвесе (см. рисунок). Первый раз – северным полюсом, второй раз – южным полюсом. При этом

в обоих опытах кольцо отталкивается от магнита
в обоих опытах кольцо притягивается к магниту
в первом опыте кольцо отталкивается от магнита, во втором – кольцо притягивается к магниту
в первом опыте кольцо притягивается к магниту, во втором – кольцо отталкивается от магнита

Постоянный магнит вводят в замкнутое алюминиевое кольцо на тонком длинном подвесе (см. рисунок). Первый раз –

Слайд 6 Магнит выводят из кольца так, как показано на рисунке. Какой

полюс магнита ближе к кольцу?

северный
южный
отрицательный
положительный

Магнит выводят из кольца так, как показано на рисунке. Какой полюс магнита ближе к кольцу?северныйюжныйотрицательныйположительный

Слайд 7На рисунке приведена демонстрация опыта по проверке правила Ленца. Опыт проводится

со сплошным кольцом, а не разрезанным, потому что

сплошное кольцо сделано из стали, а разрезанное – из алюминия
в сплошном кольце не возникает вихревое электрическое поле, а в разрезанном – возникает
в сплошном кольце возникает индукционный ток, а в разрезанном – нет
в сплошном кольце возникает ЭДС индукции, а в разрезанном – нет

На рисунке приведена демонстрация опыта по проверке правила Ленца. Опыт проводится со сплошным кольцом, а не разрезанным,

Слайд 8На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле.

Ток в рамке

возникает в обоих случаях
не возникает ни в одном из случаев
возникает только в первом случае
возникает только во втором случае

На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле. Ток в рамкевозникает в обоих случаяхне

Слайд 9На рисунке изображен момент демонстрационного эксперимента по проверке правила Ленца, когда

все предметы неподвижны. Южный полюс магнита находится внутри сплошного металлического кольца, но не касается его. Коромысло с металлическими кольцами может свободно вращаться вокруг вертикальной опоры. При выдвижении магнита из кольца оно будет

оставаться неподвижным
двигаться против часовой стрелки
совершать колебания
перемещаться вслед за магнитом

На рисунке изображен момент демонстрационного эксперимента по проверке правила Ленца, когда все предметы неподвижны. Южный полюс магнита

Слайд 10Закон ЭМИ

Закон ЭМИ

Слайд 11Возникновение индукционного тока
Изменение магнитного поля
В пространстве
Во времени

Возникновение индукционного токаИзменение магнитного поляВ пространствеВо времени

Слайд 12Δ Ф в пространстве
N
S
Ток !

Δ Ф в пространствеNSТок !

Слайд 13Δ Ф во времени
Ток !

Δ Ф во времениТок !

Слайд 14Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, может происходить по двум причинам:
1.

Магнитный поток изменяется вследствие перемещения контура или его частей в постоянном во времени магнитном поле.

2. Изменение во времени магнитного поля при неподвижном контуре.

Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, может происходить по двум причинам:1. Магнитный поток изменяется вследствие перемещения контура

Слайд 15εi в неподвижном проводнике
Ток !
Магнитное поле меняется во времени
При замыкании ключа

заряды в проводнике начинают двигаться

Причина движения зарядов

?

Электрическое поле!

εi в неподвижном проводникеТок !Магнитное поле меняется во времениПри замыкании ключа заряды в проводнике начинают двигатьсяПричина движения

Слайд 16Переменное во времени магнитное поле порождает переменное электрическое поле.
Такое электрическое поле

называется вихревым (в отл. от электростатического)

εi в неподвижном проводнике

Переменное во времени магнитное поле порождает переменное электрическое поле.Такое электрическое поле называется вихревым (в отл. от электростатического)εi

Слайд 17εi в движущемся проводнике
Движется проводник
движутся q отн.
магнитного поля.
=> Сила Лоренца!

Причина появления

εi -- сила Лоренца!
εi в движущемся проводникеДвижется проводникдвижутся q отн.магнитного поля.=> Сила Лоренца!Причина появления εi -- сила Лоренца!

Слайд 18εi в движущемся проводнике

εi в движущемся проводнике

Слайд 19Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция - физическое явление, заключающееся в возникновении вихревого электрического

поля (ЭДС индукции) , вызывающего электрический ток в замкнутом контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром.
Ток, возникающий в замкнутом контуре, называется индукционным .
Электромагнитная индукцияЭлектромагнитная индукция - физическое явление, заключающееся в возникновении вихревого электрического поля (ЭДС индукции) , вызывающего электрический

Слайд 20Закон Ома
R не зависит от изменения магнитного потока, то I~ε (ЭДС)
~
~
~
}

Закон ОмаR не зависит от изменения магнитного потока, то I~ε (ЭДС)~~~}

Слайд 21Закон ЭМИ
[ εi] = [В] – ЭДС индукции


– скорость изменения магнитного потока
Закон ЭМИ: ЭДС индукции в контуре равна (по модулю) скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную этим контуром


Закон ЭМИ[ εi] = [В] – ЭДС индукции     – скорость изменения магнитного потокаЗакон

Слайд 22N- число витков в катушке
Закон ЭМИ

N- число витков в катушкеЗакон ЭМИ

Слайд 23Задача
Проволочная рамка, площадь поверхности которой 100 см2, содержит 50 витков провода.

Рамка расположена в магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. При повороте рамки магнитный поток через её поверхность убывает до нуля за 0,1 с, и в рамке возникает ЭДС индукции , равная 0,5 В. Определите индукцию магнитного поля.
ЗадачаПроволочная рамка, площадь поверхности которой 100 см2, содержит 50 витков провода. Рамка расположена в магнитном поле перпендикулярно

Слайд 24Задача № 2
Определить разность потенциалов на концах оси железнодорожного вагона, длина

которой 1,6 м, если скорость поезда 54 км/ч, а вертикальная составляющая магнитного поля Земли 20 мкТл.
Задача № 2Определить разность потенциалов на концах оси железнодорожного вагона, длина которой 1,6 м, если скорость поезда

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