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 "Электромагнитная индукция".

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация для 1 курса по теме: "Электромагнитная индукция". В призентации рассматриваются основные понятия, история открытия и применение явления. Используется при изучении нового материала по данной теме, возможно использование при проведении открытого урока.

Просмотр содержимого документа
«презентация "Электромагнитная индукция".»

Электромагнитная индукция. Цель урока: сформировать понятие о процессе научного познания; объяснить сущность явления электромагнитной индукции

Электромагнитная индукция.

Цель урока:

сформировать понятие о процессе научного познания;

объяснить сущность явления электромагнитной индукции

Эпиграф: «… превратить магнетизм в электричество».  Майкл Фарадей.

Эпиграф: «… превратить магнетизм в электричество». Майкл Фарадей.

« Сравнительные характеристики свойств магнитного и электрического полей»  Основные свойства Электрического поля Условия возникновения Магнитного поля Неподвижный электрический заряд Как можно обнаружить в пространстве Внося электрический заряд Движущийся электрический заряд Графическое изображение Силовая характеристика Внося рамку с током или магнитную стрелку Линии напряженности Напряженность E = F / q Линии магнитной индукции Величина, характеризующая распределение полей в пространстве Магнитная индукция B = F / I * l Поток вектора напряженности Поток вектора магнитной индукции

« Сравнительные характеристики свойств магнитного и электрического полей»

Основные свойства

Электрического поля

Условия возникновения

Магнитного поля

Неподвижный электрический заряд

Как можно обнаружить в пространстве

Внося электрический заряд

Движущийся электрический заряд

Графическое изображение

Силовая характеристика

Внося рамку с током или магнитную стрелку

Линии напряженности

Напряженность

E = F / q

Линии магнитной индукции

Величина, характеризующая распределение полей в пространстве

Магнитная индукция

B = F / I * l

Поток вектора напряженности

Поток вектора магнитной индукции

В 1820 г Эрстед обнаружил действие проводника с током на магнитную стрелку. Этим опытом показали «превращение электричества в магнетизм».

В 1820 г Эрстед обнаружил действие проводника с током на магнитную стрелку. Этим опытом показали «превращение электричества в магнетизм».

Великое открытие Фарадея Английский физик Майкл Фарадей, узнав об опытах Эрстеда, поставил перед собой задачу – «превратить магнетизм в электричество». Решал эту задачу в течение 10 лет – с 1821 по 1831 г. Фарадей доказал, что магнитное поле может порождать электрический ток.

Великое открытие Фарадея

Английский физик Майкл Фарадей, узнав об опытах Эрстеда, поставил перед собой задачу – «превратить магнетизм в электричество». Решал эту задачу в течение 10 лет – с 1821 по 1831 г. Фарадей доказал, что магнитное поле может порождать электрический ток.

Опыты Фарадея

Опыты Фарадея

Вывод из опытов Фарадея:  индукционный ток в катушке возникает тогда, когда изменяется число линий магнитной индукции, пронизывающих катушку.

Вывод из опытов Фарадея: индукционный ток в катушке возникает тогда, когда изменяется число линий магнитной индукции, пронизывающих катушку.

Электромагнитная индукция – физическое явление, заключающееся в возникновении индукционного тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока через площадь, ограниченную контуром.

Электромагнитная индукция – физическое явление, заключающееся в возникновении индукционного тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока через площадь, ограниченную контуром.

Способы получения индукционного тока. В момент замыкания или размыкания электрической цепи другой катушки, неподвижной относительно первой. При изменении силы тока в одной из катушек с помощью реостата. При движении катушек относительно друг друга. При движении постоянного магнита относительно катушки.

Способы получения индукционного тока.

  • В момент замыкания или размыкания электрической цепи другой катушки, неподвижной относительно первой.
  • При изменении силы тока в одной из катушек с помощью реостата.
  • При движении катушек относительно друг друга.
  • При движении постоянного магнита относительно катушки.
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в замкнутом контуре равна модулю скорости изменения магнитного потока, пронизывающего этот контур.

Закон электромагнитной индукции.

  • ЭДС индукции в замкнутом контуре равна модулю скорости изменения магнитного потока, пронизывающего этот контур.
Правило Ленца. Индукционный ток в контуре имеет такое направление, что созданный им магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего этот ток.

Правило Ленца.

  • Индукционный ток в контуре имеет такое направление, что созданный им магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего этот ток.
Применение электромагнитной индукции Трансформаторы Детектор металла Поезда на магнитной подушке «Левитация» высокотемпературного проводника Электропечи для плавки металла СВЧ –печи и микроволновые печи Для записи и чтения видео-аудио информации с магнитных лент.

Применение электромагнитной индукции

  • Трансформаторы
  • Детектор металла
  • Поезда на магнитной подушке
  • «Левитация» высокотемпературного проводника
  • Электропечи для плавки металла
  • СВЧ –печи и микроволновые печи
  • Для записи и чтения видео-аудио информации с магнитных лент.
Домашнее задание . § 8, 10 - 12 По желанию - презентация  «Применение вихревого электрического поля (токи Фуко)» «Катушка зажигания» .

Домашнее задание .

  • § 8, 10 - 12
  • По желанию - презентация

«Применение вихревого электрического поля (токи Фуко)»

«Катушка зажигания» .