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 по физике на тему: "Направление индукционного тока. Правило Ленца"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

В данной презентации представлен материал к уроку по физике

Просмотр содержимого документа
«Презентация по физике на тему: "Направление индукционного тока. Правило Ленца"»

Явление электромагнитной индукции «Счастливая случайность выпадает лишь на одну долю подготовленного  ума». Л.Пастернак

Явление электромагнитной индукции

«Счастливая случайность

выпадает лишь на

одну долю подготовленного

ума».

Л.Пастернак

Открытие электромагнитной индукции «Самым великим моим открытием было открытие Фарадея»  Гэмфри Дэви

Открытие электромагнитной индукции

«Самым великим моим открытием было открытие Фарадея»

Гэмфри Дэви

Майкл Фарадей 1791 – 1867 г.г., английский физик, Почетный член Петербургской Академии Наук (1830), Основоположник учения об электромагнитном поле; ввел понятия «электрическое» и «магнитное поле»; высказал идею существования электромагнитных волн. 1821 год: «Превратить магнетизм в электричество».  1931 год – получил электрический ток с помощью магнитного поля

Майкл Фарадей

1791 – 1867 г.г., английский физик,

Почетный член Петербургской

Академии Наук (1830),

Основоположник учения об электромагнитном поле; ввел понятия «электрическое» и «магнитное поле»;

высказал идею существования

электромагнитных волн.

1821 год: «Превратить магнетизм в электричество».

1931 год – получил электрический ток с помощью магнитного поля

29 августа 1831 года «На широкую деревянную катушку была намотана медная проволока длиной в 203 фута и между витками её намотана проволока такой же длины, изолированная от первой хлопчатобумажной нитью.  Одна из этих спиралей была соединена с гальванометром, другая – с сильной батареей… При замыкании цепи наблюдалось внезапное, но чрезвычайно слабое действие на гальванометре, и то же самое действие замечалось при прекращении тока. При непрерывном же прохождении тока через одну из спиралей не удалось обнаружить отклонения стрелки гальванометра…»

29 августа 1831 года

«На широкую деревянную катушку была намотана медная проволока длиной в 203 фута и между витками её намотана проволока такой же длины, изолированная от первой хлопчатобумажной нитью.

Одна из этих спиралей была соединена с гальванометром, другая – с сильной батареей… При замыкании цепи наблюдалось внезапное, но чрезвычайно слабое действие на гальванометре, и то же самое действие замечалось при прекращении тока. При непрерывном же прохождении тока через одну из спиралей не удалось обнаружить отклонения стрелки гальванометра…»

17 октября 1831 года Электрический ток возникал тогда, когда проводник оказывался в области действия переменного магнитного поля.

17 октября 1831 года

Электрический ток возникал тогда,

когда проводник оказывался

в области действия

переменного магнитного поля.

Электромагнитная индукция – физическое явление, заключающееся в возникновении вихревого электрического поля, вызывающего электрический ток в замкнутом контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром. Возникающий при этом ток называют индукционным.

Электромагнитная индукция – физическое явление, заключающееся в возникновении вихревого электрического поля, вызывающего электрический ток в замкнутом контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром. Возникающий при этом ток называют индукционным.

Правило Ленца Индукционный ток всегда имеет такое направление, при котором возникает противодействие причинам, его породившим. Э.Х. Ленц 1804 – 1865 г.г.,  академик, ректор Петербургского Университета

Правило Ленца

Индукционный ток всегда имеет такое направление, при котором возникает противодействие причинам, его породившим.

Э.Х. Ленц

1804 – 1865 г.г.,

академик, ректор

Петербургского

Университета

Магнитный поток Магнитным потоком Ф через поверхность площадью S называют величину, равную произведения модуля вектора магнитной индукции В на площадь S и косинус угла  между векторами В и n . Ф=ВS cos  Ф=В n S

Магнитный поток

Магнитным потоком Ф через поверхность площадью S называют величину, равную произведения модуля вектора магнитной индукции В на площадь S и косинус угла между векторами В и n .

Ф=ВS cos

Ф=В n S

0, если выдвигается, то ∆Ф 3. Определить направление линий индукции магнитного поля В′, созданного индукционным током (если ∆Ф0, то линии В и В′ направлены в противоположные стороны; если ∆Ф 4. Пользуясь правилом буравчика (правой руки), определить направление индукционного тока. ∆ Ф характеризуется изменением числа линий В, пронизывающих контур. " width="640"

1. Определить направление линий индукции внешнего поля В(выходят из N и входят в S).

2. Определить, увеличивается или уменьшается магнитный поток через контур (если магнит вдвигается в кольцо, то ∆Ф0, если выдвигается, то ∆Ф

3. Определить направление линий индукции магнитного поля В′, созданного индукционным током (если ∆Ф0, то линии В и В′ направлены в противоположные стороны; если ∆Ф

4. Пользуясь правилом буравчика (правой руки), определить направление индукционного тока.

Ф

характеризуется изменением

числа линий В, пронизывающих

контур.

При всяком изменении магнитного потока через проводящий контур в этом контуре возникает электрический ток. ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром. Ток в контуре имеет положительное направление при убывании внешнего магнитного потока.

При всяком изменении магнитного потока через проводящий контур в этом контуре возникает электрический ток.

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром.

Ток в контуре имеет положительное направление при убывании внешнего магнитного потока.

ПРИМЕНЕНИЕ Производство электрической энергии Преобразование  тока Радиотехника

ПРИМЕНЕНИЕ

Производство электрической энергии

Преобразование тока

Радиотехника