СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Электродвигатель, микрофон, динамик

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

презентация к уроку устройство электродвигателя, микрофона и динамика, можно использовать на уроке действие магнитного поля на проводник с током

Просмотр содержимого документа
«Электродвигатель, микрофон, динамик»

Электрический двигатель. Динамик и микрофон.

Электрический двигатель. Динамик и микрофон.

Магнитное поле вокруг  проводника с током Линии магнитной индукции  вокруг проводника с током магнитные линии искривлены; густота магнитных линий различна; сила, с которой магнитное поле действует на магнитную стрелку, различна в разных точках этого поля по величине и направлению

Магнитное поле вокруг проводника с током

  • Линии магнитной индукции

вокруг проводника с током

  • магнитные линии искривлены;
  • густота магнитных линий различна;
  • сила, с которой магнитное поле действует на магнитную стрелку, различна в разных точках этого поля по величине и направлению
 Взаимодействие двух проводников с током  (опыт Ампера):   Каждый проводник с током имеет вокруг себя собственное магнитное поле, которое с некоторой силой действует на соседний проводник.  В зависимости от направления токов проводники могут притягиваться или отталкиваться  друг от друга

Взаимодействие двух проводников с током (опыт Ампера):

  • Каждый проводник с током имеет вокруг себя собственное магнитное поле, которое с некоторой силой действует на соседний проводник.

В зависимости от направления токов проводники могут притягиваться или отталкиваться

друг от друга

Сила Ампера  Модуль вектора магнитной индукции F max =B I ∆ l

Сила Ампера Модуль вектора магнитной индукции

F max =B I ∆ l

Магнитное поле действует на помещенный в него проводник с током с некоторой силой Направление этой силы зависит от:   1 направления тока в проводнике,  2 направления магнитного поля   Величина силы зависит от силы тока в проводнике и от величины магнитной индукции

Магнитное поле действует на помещенный в него проводник с током с некоторой силой

Направление этой силы зависит от: 1 направления тока в проводнике, 2 направления магнитного поля Величина силы зависит от силы тока в проводнике и от величины магнитной индукции

Правило левой руки

Правило левой руки

Правило левой руки

Правило левой руки

Вращение рамки с током в магнитном поле

Вращение рамки с током в магнитном поле

Рамка с током в магнитном поле Если рамка расположена  __________________________________ то магнитное поле на нее не действует  После прекращения действия силы рамка движется__________________  Меняя направление тока каждые пол-оборота, получают______________________  рамки с током

Рамка с током в магнитном поле

  • Если рамка расположена

__________________________________

то магнитное поле на нее не действует

  • После прекращения действия силы рамка движется__________________
  • Меняя направление тока каждые пол-оборота, получают______________________

рамки с током

Название Электродвигатель Назначение Преобразует электрическую энергию в механическую Принцип действия Принцип действия основан на действии магнитного тока на рамку с током Строение Статор –неподвижная часть двигателя (магнит или электромагнит) Ротор – подвижная (вращающаяся)часть двигателя (катушка с током – обмотка якоря, которая вращается вместе с валом) Коллектор, регулирует направление тока Контактные проводящие щетки.

Название

Электродвигатель

Назначение

Преобразует электрическую энергию в механическую

Принцип действия

Принцип действия основан на действии магнитного тока на рамку с током

Строение

  • Статор –неподвижная часть двигателя (магнит или электромагнит)
  • Ротор – подвижная (вращающаяся)часть двигателя (катушка с током – обмотка якоря, которая вращается вместе с валом)
  • Коллектор, регулирует направление тока
  • Контактные проводящие щетки.

электродвигатели КПД электродвигателя составляет 80% и более. Они экономичны. Экологичны. Работают бесшумно.

электродвигатели

  • КПД электродвигателя составляет 80% и более.
  • Они экономичны.
  • Экологичны.
  • Работают бесшумно.
Микрофон и динамик

Микрофон и динамик

Микрофо́н (от греч. μικρός — маленький, φωνη — звук) — электроакустический прибор, преобразовывающий звуковые колебания в колебания электрического тока, устройство ввода. Служит первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта или звукоусиления. Микрофоны используются во многих устройствах, таких как телефоны и магнитофоны, в звукозаписи и видеозаписи, на радио и телевидении, для радиосвязи, а также для ультразвукового контроля и измерения. История Вначале наибольшее распространение получил угольный микрофон Эдисона, об изобретении которого также независимо заявляли Г. Махальский в 1878 и П. М. Голубицкий в 1883. Угольный микрофон до сих пор используется в аппаратах аналоговой телефонии. Действие его основывается на изменении сопротивления между зёрнами угольного порошка при изменении давления на их совокупность

Микрофо́н (от греч. μικρός — маленький, φωνη — звук) — электроакустический прибор, преобразовывающий звуковые колебания в колебания электрического тока, устройство ввода. Служит первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта или звукоусиления. Микрофоны используются во многих устройствах, таких как телефоны и магнитофоны, в звукозаписи и видеозаписи, на радио и телевидении, для радиосвязи, а также для ультразвукового контроля и измерения.

История

Вначале наибольшее распространение получил угольный микрофон Эдисона, об изобретении которого также независимо заявляли Г. Махальский в 1878 и П. М. Голубицкий в 1883. Угольный микрофон до сих пор используется в аппаратах аналоговой телефонии. Действие его основывается на изменении сопротивления между зёрнами угольного порошка при изменении давления на их совокупность

Угольный микрофон Рис. 1. Капсюль типа МК-10 угольного микрофона: а — внешний вид; б — схема устройства; 1 — мембрана; 2 — подвижный электрод; 3 — слюдяная шайба; 4 — перфорированная металлическая крышка; 5 — корпус; 6 — пластмассовое кольцо; 7 — шайба; 8 — угольный порошок; 9 — неподвижный электрод.

Угольный микрофон

Рис. 1. Капсюль типа МК-10 угольного микрофона: а — внешний вид; б — схема устройства; 1 — мембрана; 2 — подвижный электрод; 3 — слюдяная шайба; 4 — перфорированная металлическая крышка; 5 — корпус; 6 — пластмассовое кольцо; 7 — шайба; 8 — угольный порошок; 9 — неподвижный электрод.

Конденсаторный микрофон был изобретён американским учёным Э. Венте в 1917 году. В нём звук воздействует на тонкую металлическую мембрану, изменяя расстояние между мембраной и металлическим корпусом. Тем самым образуемый мембраной и корпусом конденсатор меняет ёмкость. Если подвести к пластинам постоянное напряжение, изменение ёмкости вызовет ток через конденсатор, тем самым образуя электрический сигнал во внешней цепи. Октава МК-319 конденсаторный микрофон изнутри Внешний вид

Конденсаторный микрофон был изобретён американским учёным Э. Венте в 1917 году. В нём звук воздействует на тонкую металлическую мембрану, изменяя расстояние между мембраной и металлическим корпусом. Тем самым образуемый мембраной и корпусом конденсатор меняет ёмкость. Если подвести к пластинам постоянное напряжение, изменение ёмкости вызовет ток через конденсатор, тем самым образуя электрический сигнал во внешней цепи.

Октава МК-319

конденсаторный микрофон

изнутри

Внешний вид

Первым динамическим микрофоном стал изобретённый в 1924  году немецкими учёными Э. Герлахом и В. Шоттки электродинамический микрофон ленточного типа. Они расположили в магнитном поле гофрированную ленточку из очень тонкой (ок. 2 мкм) алюминиевой фольги. Такие микрофоны до сих пор применяются в студийной записи благодаря чрезвычайно высоким частотным характеристикам, однако их чувствительность невелика, выходное сопротивление очень мало (доли Ома), что значительно осложняло проектирование усилителей. Кроме того, достаточная чувствительность достижима только при значительной площади ленточки (а значит, и размерах магнита), в результате такие микрофоны имеют большие размеры и массу по сравнению со всеми остальными типами.

Первым динамическим микрофоном стал изобретённый в 1924 году немецкими учёными Э. Герлахом и В. Шоттки электродинамический микрофон ленточного типа. Они расположили в магнитном поле гофрированную ленточку из очень тонкой (ок. 2 мкм) алюминиевой фольги. Такие микрофоны до сих пор применяются в студийной записи благодаря чрезвычайно высоким частотным характеристикам, однако их чувствительность невелика, выходное сопротивление очень мало (доли Ома), что значительно осложняло проектирование усилителей. Кроме того, достаточная чувствительность достижима только при значительной площади ленточки (а значит, и размерах магнита), в результате такие микрофоны имеют большие размеры и массу по сравнению со всеми остальными типами.

Динамики Динамики служат для громкого и качественного воспроизведения звуков маломощные Мощные динамики

Динамики

Динамики служат для громкого и качественного воспроизведения звуков

маломощные

Мощные динамики

Как устроен динамик ?  Флэш-анимация

Как устроен динамик ?

Флэш-анимация

Домашнее задание Параграф 62, составить опорный конспект по презентации Ответить на вопросы тесты теста в конце главы стр. 185 Доклад на одну из тем: «Использование силы Ампера в современных устройствах» «Микрофоны и звукоусиливающие системы. История, классификация» «Электродвигатель, история создания, возможное будущее»

Домашнее задание

Параграф 62,

составить опорный конспект по презентации

Ответить на вопросы тесты теста в конце главы стр. 185

Доклад на одну из тем:

«Использование силы Ампера в современных устройствах»

«Микрофоны и звукоусиливающие системы. История, классификация»

«Электродвигатель, история создания, возможное будущее»


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!