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. Повторение по темам: "Магнитное поле.Направление тока и направление линий его магнитного поля.Правило буравчика"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация включает в себя краткий материал по темам: "Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика", а так же "Магнитный поток"

Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку. Повторение по темам: "Магнитное поле.Направление тока и направление линий его магнитного поля.Правило буравчика"»

Повторение Магнитное поле.  Направление тока и направление линий его магнитного поля.  Правило буравчика 9 класс

Повторение

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика

9 класс

Из 8 класса Магнитное поле (м.п.) порождается эл.током. Эл.ток – направленное движение заряженных частиц. Магнитное поле создается движущимися заряженными частицами, как положительными, так и отрицательными

Из 8 класса

Магнитное поле (м.п.) порождается эл.током.

Эл.ток – направленное движение заряженных частиц.

Магнитное поле создается движущимися заряженными частицами, как положительными, так и отрицательными

Магнитные линии (линии м.п.) Магнитные линии (м.л.) – это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле.

Магнитные линии (линии м.п.)

Магнитные линии (м.л.) – это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле.

По картине м.л. можно судить не только о направлении, но и о величине м.п. Магнитные линии выходят из северного полюса (N) и входят в южный (S), а внутри магнита направлены от S к N.

По картине м.л. можно судить не только о направлении, но и о величине м.п.

Магнитные линии выходят из северного полюса (N) и входят в южный (S), а внутри магнита направлены от S к N.

Магнитное поле Характеристики Неоднородное Сила, действующая на магнитную стрелку Однородное В разных точках поля различна как по модулю, так и по направлению Линии м.п В любой точке одинакова по модулю и направлению Искривлены, густота меняется от точки к точке Примеры Параллельны друг другу, расположены с одинаковой густотой

Магнитное поле

Характеристики

Неоднородное

Сила, действующая на магнитную стрелку

Однородное

В разных точках поля различна как по модулю, так и по направлению

Линии м.п

В любой точке одинакова по модулю и направлению

Искривлены, густота меняется от точки к точке

Примеры

Параллельны друг другу, расположены с одинаковой густотой

Опыт Х.Эрстеда (1820) Направление линий м.п. тока зависит от направления тока в проводнике.

Опыт Х.Эрстеда (1820)

Направление линий м.п. тока зависит от направления тока в проводнике.

Правило буравчика  (правило правого винта) Если острие буравчика (сверла) направить по направлению тока, то направление вращения рукоятки укажет направление магнитных линий

Правило буравчика (правило правого винта)

Если острие буравчика (сверла) направить по направлению тока, то направление вращения рукоятки укажет направление магнитных линий

 Правило правой руки Если обхватить соленоид ладонью правой руки, направив 4 пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий м.п внутри соленоида.

Правило правой руки

Если обхватить соленоид ладонью правой руки, направив 4 пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий м.п внутри соленоида.

Закрепление

Закрепление

Задание №1 На рисунке изображён проволочный прямоугольник, направление тока в котором показано стрелками. Используя правило буравчика, начертить возле сторон прямоугольника по одной магнитной линии, указав стрелкой её направление.

Задание №1

На рисунке изображён проволочный прямоугольник, направление тока в котором показано стрелками. Используя правило буравчика, начертить возле сторон прямоугольника по одной магнитной линии, указав стрелкой её направление.

Задание №2 Определите направление тока в катушке и полюсы у источника тока, если при прохождении тока в катушке возникают указанные на рисунке магнитные полюсы.

Задание №2

Определите направление тока в катушке и полюсы у источника тока, если при прохождении тока в катушке возникают указанные на рисунке магнитные полюсы.

Задание №3 Определить направление тока по известному направлению магнитных линий

Задание №3

Определить направление тока по известному направлению магнитных линий

Тема урока Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.  Индукция магнитного поля 9 класс

Тема урока

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного поля

9 класс

Опыт Ампера (1820 г) Магнитное поле создается электрическим током и обнаруживается по его действию на другой электрический ток (сила Ампера).

Опыт Ампера (1820 г)

Магнитное поле создается электрическим током и обнаруживается по его действию на другой электрический ток (сила Ампера).

Правило левой руки Левую руку нужно расположить таким образом, чтобы магнитные линии входили в ладонь, четыре вытянутых пальца указывали направление электрического тока – тогда отогнутый большой палец укажет направление действия магнитного поля.

Правило левой руки

Левую руку нужно расположить таким образом, чтобы магнитные линии входили в ладонь, четыре вытянутых пальца указывали направление электрического тока – тогда отогнутый большой палец укажет направление действия магнитного поля.

Действие магнитного поля на заряд, движущийся в нем

Действие магнитного поля на заряд, движущийся в нем

Магнитное поле характеризуется векторной физической величиной, которая обозначается символом и называется индукцией магнитного поля (или магнитной индукцией)  

Магнитное поле характеризуется векторной физической величиной, которая обозначается символом и называется индукцией магнитного поля (или магнитной индукцией)

  •  
Модуль вектора магнитной индукции В равен отношению модуля силы , с которой магнитное поле действует на расположенный перпендикулярно магнитным линиям проводник с током, к силе тока в проводнике и его длине .     В СИ единица магнитной индукции называется тесла (Тл) в честь югославского электротехника Николы Тесла.

Модуль вектора магнитной индукции В равен отношению модуля силы , с которой магнитное поле действует на расположенный перпендикулярно магнитным линиям проводник с током, к силе тока в проводнике и его длине .

  •  

 

В СИ единица магнитной индукции называется тесла (Тл) в честь югославского электротехника Николы Тесла.

Линиями магнитной индукции называются линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают с направлением вектора магнитной индукции

Линиями магнитной индукции называются линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают с направлением вектора магнитной индукции

В однородном магнитном поле вектор магнитной индукции В во всех произвольно выбранных точках поля одинаков как по модулю, так и по направлению. Магнитное поле называется однородным, если во всех его точках магнитная индукция B одинакова. В противном случае поле называется неоднородным.

В однородном магнитном поле вектор магнитной индукции В во всех произвольно выбранных точках поля одинаков как по модулю, так и по направлению.

Магнитное поле называется однородным, если во всех его точках магнитная индукция B одинакова. В противном случае поле называется неоднородным.

Тема урока Магнитный поток 9 класс

Тема урока

Магнитный поток

9 класс

Магнитный поток обозначается буквой Ф и выражается в таких единицах, как вебер, и обозначается [Bб] Магнитный поток  характеризует весь магнит в целом (либо другой источник магнитного поля). 

Магнитный поток обозначается буквой Ф и выражается в таких единицах, как вебер, и обозначается [Bб]

Магнитный поток  характеризует весь магнит в целом (либо другой источник магнитного поля). 

В результате такого рода экспериментов были выявлены следующие закономерности: 1. Магнитный поток пропорционален магнитной индукции. 2. Магнитный поток прямо пропорционален площади поверхности контура, через который проходят линии магнитной индукции. 3. И третье - зависимость магнитного потока от угла расположения контура. 

В результате такого рода экспериментов были выявлены следующие закономерности:

1. Магнитный поток пропорционален магнитной индукции.

2. Магнитный поток прямо пропорционален площади поверхности контура, через который проходят линии магнитной индукции.

3. И третье - зависимость магнитного потока от угла расположения контура. 


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!