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

Презентация к уроку физики в 11 классе "ЭДС индукции в движущихся проводниках"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку физики в 11 классе "ЭДС индукции в движущихся проводниках"»

Тема урока:  ЭДС индукции в движущихся проводниках Цель урока:  Выяснить условия возникновения ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле.

Тема урока: ЭДС индукции в движущихся проводниках

Цель урока: Выяснить условия возникновения ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле.

Правило буравчика.    Правило левой руки. Для движущегося участка проводника с током. Для движущейся частицы.   Правило Ленца.
  • Правило буравчика.
  • Правило левой руки.
  • Для движущегося участка проводника с током.
  • Для движущейся частицы.
  • Правило Ленца.
Правило буравчика Если поступательное движение буравчика сонаправить с направлением тока в проводнике, то его вращательное движение покажет направление линий магнитного поля тока.

Правило буравчика

Если поступательное движение буравчика сонаправить с направлением тока в проводнике, то его вращательное движение покажет направление линий магнитного поля тока.

Правило левой руки для проводника с током Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по току, то отставленный на 90° большой палец, покажет направление действующей на проводник силы.

Правило левой руки для проводника с током

Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по току, то отставленный на 90° большой палец, покажет направление действующей на проводник силы.

Правило левой руки для движущейся частицы   Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по движению положительно заряженной частицы (или против движения отрицательно заряженной частицы), то отставленный на 90° большой палец, покажет направление действующей на частицу силы.

Правило левой руки для движущейся частицы

 

Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по движению положительно заряженной частицы (или против движения отрицательно заряженной частицы), то отставленный на 90° большой палец, покажет направление действующей на частицу силы.

Правило ленца Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитными полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван.

Правило ленца

Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитными полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван.

Когда и кем было открыто явление эл/м индукции и в чем оно заключается? 29 августа 1831 г., Майклом Фарадеем.  Явление эл/м индукции заключается в возникновении электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в переменном магнитном поле, либо движется в постоянном магнитном поле таким образом, что число линий магнитной индукции, пронизывающих контур, меняется .

Когда и кем было открыто явление эл/м индукции и в чем оно заключается?

29 августа 1831 г., Майклом Фарадеем. Явление эл/м индукции заключается в возникновении электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в переменном магнитном поле, либо движется в постоянном магнитном поле таким образом, что число линий магнитной индукции, пронизывающих контур, меняется .

закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром  

закон электромагнитной индукции.

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром

 

Что является причиной возникновения индукционного тока в проводнике, покоящемся в переменном магнитном поле? Индукционный ток в неподвижном замкнутом контуре, находящемся в переменном магнитном поле, вызывается электрическим полем, порождаемым переменным магнитным полем, которое называется вихревым. Чему равна работа этого электрического поля? Работа вихревого электрического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль замкнутого неподвижного проводника численно равна ЭДС индукции в этом проводнике.

Что является причиной возникновения индукционного тока в проводнике, покоящемся в переменном магнитном поле?

Индукционный ток в неподвижном замкнутом контуре, находящемся в переменном магнитном поле, вызывается электрическим полем, порождаемым переменным магнитным полем, которое называется вихревым.

Чему равна работа этого электрического поля?

Работа вихревого электрического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль замкнутого неподвижного проводника численно равна ЭДС индукции в этом проводнике.

эдс индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле Сила Лоренца, работа,  ЭДС индукции

эдс индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле

Сила Лоренца, работа, ЭДС индукции

эдс индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле  

эдс индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле

 

Видеофрагмент
  • Видеофрагмент
Правило правой руки для определения направления индукционного тока Если правую руку расположить так, чтобы вектор магнитной индукции входил в ладонь, а отставленный на 90° большой палец располагался по направлению вектора скорости движения проводника, то четыре вытянутых пальца покажут направление индукционного тока в проводнике.

Правило правой руки для определения направления индукционного тока

Если правую руку расположить так, чтобы вектор магнитной индукции входил в ладонь,

а отставленный на 90° большой палец располагался по направлению вектора скорости движения проводника,

то четыре вытянутых пальца покажут направление индукционного тока в проводнике.

Возникновение силы ампера Определение направления  индукционного тока (правило правой руки) Определение направления силы Ампера (правило левой руки)

Возникновение силы ампера

  • Определение направления индукционного тока (правило правой руки)
  • Определение направления силы Ампера (правило левой руки)
Найти ЭДС индукции в проводнике с длиной активной части 25 см, перемещающемся в однородном магнитном поле индукцией 8мТл со скоростью 5 м/с под углом 30 ° к вектору магнитной индукции.

Найти ЭДС индукции в проводнике с длиной активной части 25 см, перемещающемся в однородном магнитном поле индукцией 8мТл со скоростью 5 м/с под углом 30 ° к вектору магнитной индукции.

Какую силу необходимо приложить, чтобы перемещать замкнутый проводник сопротивлением 1 Ом и длиной 2 метра в магнитном поле с индукцией 0,5 Тл со скоростью 6 м/с перпендикулярно вектору магнитной индукции?

Какую силу необходимо приложить, чтобы перемещать замкнутый проводник сопротивлением 1 Ом и длиной 2 метра в магнитном поле с индукцией 0,5 Тл со скоростью 6 м/с перпендикулярно вектору магнитной индукции?

Тема урока:  ЭДС индукции в движущихся проводниках Цель урока:  Выяснить условия возникновения ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле.

Тема урока: ЭДС индукции в движущихся проводниках

Цель урока: Выяснить условия возникновения ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле.

Домашнее задание § 13, упр.2(5), №929, 930

Домашнее задание

§ 13, упр.2(5), №929, 930

По параллельным рельсам, лежащим на наклонной плоскости, соскальзывает без трения металлический стержень АС массой 100 г. Рельсы наверху замкнуты резистором сопротивлением 20 Ом. Вся система находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого направлены вертикально. Угол у основания наклонной плоскости 30°. Чему равна сила тока, идущего по цепи, если известно, что стержень скользит с постоянной скоростью 1 м/с? Сопротивлением стержня и рельсов можно пренебречь.

По параллельным рельсам, лежащим на наклонной плоскости, соскальзывает без трения металлический стержень АС массой 100 г. Рельсы наверху замкнуты резистором сопротивлением 20 Ом. Вся система находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого направлены вертикально. Угол у основания наклонной плоскости 30°. Чему равна сила тока, идущего по цепи, если известно, что стержень скользит с постоянной скоростью 1 м/с? Сопротивлением стержня и рельсов можно пренебречь.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!