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. магнитное поле

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Для урока физики.

Магнитное поле. Сила Ампера. Сила лоренца.

Просмотр содержимого документа
«Презентация. магнитное поле»

Магнитное поле

Магнитное поле

Ганс Христиан Эрстед. Отклонение магнитной стрелки при замыкании электрической цепи говорит о том, что Вокруг проводника с током существует магнитное поле. На него – то и реагирует магнитная стрелка. Источником магнитного поля являются движущиеся электрические заряды или токи. Андре-Мари Ампер Токи одного направления притягиваются Токи противоположных направлений отталкиваются.
  • Ганс Христиан Эрстед.

Отклонение магнитной стрелки при замыкании электрической цепи говорит о том, что Вокруг проводника с током существует магнитное поле. На него – то и реагирует магнитная стрелка. Источником магнитного поля являются движущиеся электрические заряды или токи.

  • Андре-Мари Ампер

Токи одного направления притягиваются

Токи противоположных направлений отталкиваются.

 Магнитное поле порождается электрическим током (движущимися зарядами).  Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток (движущиеся заряды).  По мере удаления от движущихся заряженных частиц ослабевает.  Имеет определенную конфигурацию в пространстве.  Магнитное поле существует реально независимо от нас, от наших знаний о нем.
  • Магнитное поле порождается электрическим током (движущимися зарядами).
  • Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток (движущиеся заряды).
  • По мере удаления от движущихся заряженных частиц ослабевает.
  • Имеет определенную конфигурацию в пространстве.
  • Магнитное поле существует реально независимо от нас, от наших знаний о нем.
а . С помощью железных опилок. Попадая в МП, железные опилки становятся маленькими магнитными стрелочкам. А они устанавливаются вдоль магнитных линий -МП становится видимым. б . по действию на проводник с током. Попадая в МП, проводник с током начинает двигаться, т.к. со стороны МП на него действует сила Ампера.
  • а . С помощью железных опилок. Попадая в МП, железные опилки становятся маленькими магнитными стрелочкам. А они устанавливаются вдоль магнитных линий -МП становится видимым.
  • б . по действию на проводник с током. Попадая в МП, проводник с током начинает двигаться, т.к. со стороны МП на него действует сила Ампера.
1.Магнитные линии – замкнутые кривые, поэтому МП называют вихревым. Это означает, что в природе не существует магнитных зарядов. 2.Чем гуще расположены магнитные линии, тем МП сильнее. 3.Если магнитные линии расположены параллельно друг другу с одинаковой густотой, то такое МП называют однородным. 4. Если магнитные линии искривлены – это значит, что сила, действующая на магнитную стрелку в разных точках МП, разная. Такое МП называют неоднородным. 5. Направление магнитных линий связано с направлением тока в проводнике. Стоит только поменять направление тока в проводнике, сразу же направление магнитных линий изменяется на противоположное!

1.Магнитные линии – замкнутые кривые, поэтому МП называют вихревым. Это означает, что в природе не существует магнитных зарядов.

2.Чем гуще расположены магнитные линии, тем МП сильнее.

3.Если магнитные линии расположены параллельно друг другу с одинаковой густотой, то такое МП называют однородным.

4. Если магнитные линии искривлены – это значит, что сила, действующая на магнитную стрелку в разных точках МП, разная. Такое МП называют неоднородным.

5. Направление магнитных линий связано с направлением тока в проводнике. Стоит только поменять направление тока в проводнике, сразу же направление магнитных линий изменяется на противоположное!

Проводник с током; Катушка с током;  Соленоид;  Постоянный магнит.
  • Проводник с током;
  • Катушка с током;
  • Соленоид;
  • Постоянный магнит.
Энергия Wм магнитного поля катушки с индуктивностью L, создаваемого током I, равна Wм = LI2/ 2

Энергия Wм магнитного поля катушки с индуктивностью L, создаваемого током I, равна Wм = LI2/ 2

Магнитное поле обладает энергией. Подобно тому, как в заряженном конденсаторе имеется запас электрической энергии, в катушке, по виткам которой протекает ток, имеется запас магнитной энергии. Если включить электрическую лампу параллельно катушке с большой индуктивностью в электрическую цепь постоянного тока, то при размыкании ключа наблюдается кратковременная вспышка лампы. Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции. Источником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки.
  • Магнитное поле обладает энергией. Подобно тому, как в заряженном конденсаторе имеется запас электрической энергии, в катушке, по виткам которой протекает ток, имеется запас магнитной энергии.
  • Если включить электрическую лампу параллельно катушке с большой индуктивностью в электрическую цепь постоянного тока, то при размыкании ключа наблюдается кратковременная вспышка лампы. Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции. Источником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки.
С точки зрения квантовой теории поля магнитное взаимодействие-как частный случай электромагнитного взаимодействия переносится фундаментальным безмассовым бозоном-фотоном (частицей, которую можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля), часто (например, во всех случаях статических полей)-виртуальным.

С точки зрения квантовой теории поля магнитное взаимодействие-как частный случай электромагнитного взаимодействия переносится фундаментальным безмассовым бозоном-фотоном (частицей, которую можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля), часто (например, во всех случаях статических полей)-виртуальным.

Максимальная сила Ампера: F=IlB Если же вектор магнитной индукции направлен к элементу тока под углом a то: B=BSina  Закон Ампера: F = IBLsinа

Максимальная сила Ампера: F=IlB

Если же вектор магнитной индукции направлен к элементу тока под углом a то: B=BSina

Закон Ампера: F = IBLsinа

Это сила, действующая со стороны магнитного поля на движущуюся электрически заряженную частицу. F=IqIvBsina

Это сила, действующая со стороны магнитного поля на движущуюся электрически заряженную частицу.

F=IqIvBsina

Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки: Если поставить левую руку так, чтобы перпендикулярная скорости составляющая вектора индукции входила в ладонь, а четыре пальца были бы расположены по направлению скорости движения положительного заряда (или против направления скорости отрицательного заряда), то отогнутый большой палец укажет направление силы Лоренца.

Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки:

Если поставить левую руку так, чтобы перпендикулярная скорости составляющая вектора индукции входила в ладонь, а четыре пальца были бы расположены по направлению скорости движения положительного заряда (или против направления скорости отрицательного заряда), то отогнутый большой палец укажет направление силы Лоренца.

диамагнетики: внутреннее магнитное поле направленою. Противоположно внешнему магнитному полю, нослабо выражено. парамагнетики: внутреннее магнитное поле направлено также, как и внешнее магнитное поле, т.е. усиливает его. ферромагнетики: внутреннее магнитное поле в 100-1000 раз больше внешнего магнитного поля µ- Показывает во сколько раз индукция магнитного поля в одной среде больше  или меньше индукции магнитного поля в вакууме

диамагнетики: внутреннее магнитное поле направленою. Противоположно внешнему магнитному полю, нослабо выражено.

парамагнетики: внутреннее магнитное поле направлено также, как и внешнее магнитное поле, т.е. усиливает его. ферромагнетики: внутреннее магнитное поле в 100-1000 раз больше внешнего магнитного поля µ- Показывает во сколько раз индукция магнитного поля в одной среде больше  или меньше индукции магнитного поля в вакууме

t Кюри, то ферромагнитные свойства (намагниченность) исчезают, и вещество становится парамагнетиком. Поэтому постоянные магниты при нагревании теряют свои магнитные свойства. Применение ферромагнитов:- постоянные магниты, изготовление магнитной ленты и пленки;- сердечники трансформаторов, генераторов, электродвигателей " width="640"

Для каждого ферромагнетика существует определенная температура - точка Кюри.

  • Если t вещества
  • Если t вещества t Кюри, то ферромагнитные свойства (намагниченность) исчезают, и вещество становится парамагнетиком.

Поэтому постоянные магниты при нагревании теряют свои магнитные свойства.

Применение ферромагнитов:- постоянные магниты, изготовление магнитной ленты и пленки;- сердечники трансформаторов, генераторов, электродвигателей