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

Тема урока "Магнитное поле"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Тема урока "Магнитное поле"»

Постоянный магнит – это тело,  обладающее собственным магнитным  полем.

Постоянный магнит – это тело,

обладающее собственным магнитным

полем.

Уильям Гильберт 1544 - 1603

Уильям Гильберт

1544 - 1603

Свойства постоянных магнитов: 1. Магнит имеет северный и южный полюса  2. Магнитное действие постоянных магнитов является  различным на разных участках его поверхности 3. Одноименные полюса магнитов отталкиваются, а  разноименные притягиваются 4. Невозможно получить магнит только с одним полюсом  5. При нагревании постоянного магнита до  определенной температуры его магнитные свойства  исчезают

Свойства постоянных магнитов:

1. Магнит имеет северный и южный полюса

2. Магнитное действие постоянных магнитов является

различным на разных участках его поверхности

3. Одноименные полюса магнитов отталкиваются, а

разноименные притягиваются

4. Невозможно получить магнит только с одним полюсом

5. При нагревании постоянного магнита до

определенной температуры его магнитные свойства

исчезают

Магнитное поле – силовое поле, которое  образуется вокруг проводника, по которому  протекает электрический ток. Оно связано  с движущимися зарядами.

Магнитное поле – силовое поле, которое

образуется вокруг проводника, по которому

протекает электрический ток. Оно связано

с движущимися зарядами.

Свойства магнитного поля: Магнитное поле создается движущимися электрическими  зарядами  2. Магнитное поле определяется по действию на  другой движущийся электрический заряд (электрический  ток) 3. Магнитное поле оказывает силовое действие

Свойства магнитного поля:

  • Магнитное поле создается движущимися электрическими

зарядами

2. Магнитное поле определяется по действию на

другой движущийся электрический заряд (электрический

ток)

3. Магнитное поле оказывает силовое действие

Магнитное поле исследуется при помощи рамки с током

Магнитное поле исследуется при помощи рамки с током

Магнитное поле исследуется при помощи магнитных стрелок

Магнитное поле исследуется при помощи магнитных стрелок

Магнитные линии – это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле

Магнитные линии – это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле

Правила построения силовых линий магнитного поля: 1. Силовые линии магнитного поля являются замкнутыми либо уходят на бесконечность. Кроме этого, следует помнить, что они выходят из северного полюса магнита и входят в южный. 2. Наиболее сильное магнитное поле является у полюсов магнитов, что изображается как более плотное расположение магнитных линий, в областях же с менее сильным магнитным полем магнитные линии изображают на большем расстоянии друг от друга.

Правила построения силовых линий

магнитного поля:

1. Силовые линии магнитного поля являются замкнутыми либо уходят на бесконечность. Кроме этого, следует помнить, что они выходят из северного полюса магнита и входят в южный.

2. Наиболее сильное магнитное поле является у полюсов магнитов, что изображается как более плотное расположение магнитных линий, в областях же с менее сильным магнитным полем магнитные линии изображают на большем расстоянии друг от друга.

Выводы из этих правил: Магнитные линии позволяют изображать направление поля в любой точке.  Магнитные линии позволяют определять силу действия этого поля.

Выводы из этих правил:

  • Магнитные линии позволяют изображать направление поля в любой точке.
  • Магнитные линии позволяют определять силу действия этого поля.
Неоднородное магнитное поле – это такое поле, в котором в разных точках сила действия поля может быть различна как по модулю, так и по направлению. Линии неоднородного магнитного поля искривлены, и их густота меняется от точки к точке.

Неоднородное магнитное поле – это такое поле, в котором в разных точках сила действия поля может быть различна как по модулю, так и по направлению.

Линии неоднородного магнитного поля искривлены, и их густота меняется от точки к точке.

Однородное магнитное поле – это поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинаково по модулю и по направлению.

Однородное магнитное поле – это поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинаково по модулю и по направлению.

Неоднородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле

Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле Изображение Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле Изображение Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле Изображение Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле Различна

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Различна

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле Различна  Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Различна

Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле Различна  Линии магнитного поля Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Различна

Линии магнитного поля

Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле Различна  Линии магнитного поля Искривлены, их густота различна  Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Различна

Линии магнитного поля

Искривлены, их густота различна

Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле Различна  Линии магнитного поля Искривлены, их густота различна  Одинакова (как по модулю, так и по направлению)  Параллельны, их густота одинакова

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Различна

Линии магнитного поля

Искривлены, их густота различна

Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Параллельны, их густота одинакова

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле Различна  Линии магнитного поля Искривлены, их густота различна  Одинакова (как по модулю, так и по направлению)  Примеры Параллельны, их густота одинакова

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Различна

Линии магнитного поля

Искривлены, их густота различна

Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Примеры

Параллельны, их густота одинакова

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле Различна  Линии магнитного поля Искривлены, их густота различна  Одинакова (как по модулю, так и по направлению)  Примеры Параллельны, их густота одинакова  Поле магнита вне его. Поле прямолинейного проводника с током

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Различна

Линии магнитного поля

Искривлены, их густота различна

Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Примеры

Параллельны, их густота одинакова

Поле магнита вне его. Поле прямолинейного проводника с током

Неоднородное магнитное поле Изображение Сила, действующая в разных точках  Однородное магнитное поле Различна  Линии магнитного поля Искривлены, их густота различна  Одинакова (как по модулю, так и по направлению)  Примеры Параллельны, их густота одинакова  Поле магнита вне его. Поле прямолинейного проводника с током  Поле внутри длинной катушки с большим числом витков. Поле внутри магнита

Неоднородное магнитное поле

Изображение

Сила, действующая в разных точках

Однородное магнитное поле

Различна

Линии магнитного поля

Искривлены, их густота различна

Одинакова (как по модулю, так и по направлению)

Примеры

Параллельны, их густота одинакова

Поле магнита вне его. Поле прямолинейного проводника с током

Поле внутри длинной катушки с большим числом витков. Поле внутри магнита

Какие полюса имеет магнит? Западный и восточный. 2. Магнит не имеет полюсов. 3. Северный и южный.

Какие полюса имеет магнит?

  • Западный и восточный.

2. Магнит не имеет полюсов.

3. Северный и южный.

Магнит – это… Тело, обладающие способностью притягивать железные и стальные предметы. 2. Тело, обладающие способностью притягивать деревянные предметы. 3. Тело, обладающие способностью притягивать стеклянные предметы.

Магнит – это…

  • Тело, обладающие способностью притягивать железные и стальные предметы.

2. Тело, обладающие способностью притягивать деревянные предметы.

3. Тело, обладающие способностью притягивать стеклянные предметы.

Какое из перечисленных веществ совсем не притягивается магнитом: Железо. 2. Никель. 3. Стекло.

Какое из перечисленных веществ совсем не притягивается магнитом:

  • Железо.

2. Никель.

3. Стекло.

Из какого полюса выходят линии магнитного поля и в какой входят? Выходят из южного, входят в северный. 2. Не имеет значения. 3. Выходят из северного, входят в южный.

Из какого полюса выходят линии магнитного поля и в какой входят?

  • Выходят из южного, входят в северный.

2. Не имеет значения.

3. Выходят из северного, входят в южный.

Являются ли силовые линии замкнутыми или разомкнутыми? Зависит от вида магнита. 2. Замкнуты (вышли из севера, вошли в юг). 3. Уходят на бесконечность, как и линии электрического поля.

Являются ли силовые линии замкнутыми или разомкнутыми?

  • Зависит от вида магнита.

2. Замкнуты (вышли из севера, вошли в юг).

3. Уходят на бесконечность, как и линии электрического поля.

Как графически можно изобразить силовые линии магнитного поля? Прямые линии вдоль проводника. 2. Прямые линии перпендикулярно проводнику. 3. Замкнутые кривые, проходящие внутри полосового магнита.

Как графически можно изобразить силовые линии магнитного поля?

  • Прямые линии вдоль проводника.

2. Прямые линии перпендикулярно проводнику.

3. Замкнутые кривые, проходящие внутри полосового магнита.

Где будет проявляться действие магнитного поля наиболее сильно? Равномерно в каждой точке магнита. 2. В центре магнита. 3. Около полюсов магнита.

Где будет проявляться действие магнитного поля наиболее сильно?

  • Равномерно в каждой точке магнита.

2. В центре магнита.

3. Около полюсов магнита.

§34, вопросы к параграфу, упр.31 (стр.149)

§34,

вопросы к параграфу,

упр.31 (стр.149)


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!