kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Презентация "Магнитное поле"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация "Магнитное поле" может быть использована на первом уроке темы "Магнитные явления"

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Магнитное поле"»

Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током, опыты Ампера.

Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током, опыты Ампера.

« Следует испробовать. Не производит ли электричество… каких-либо действий на магнит…»   Ганс Христиан Эрстед

« Следует испробовать. Не производит ли электричество… каких-либо действий на магнит…»

Ганс Христиан Эрстед

г. Вокруг проводника с током существует магнитное поле. На него – то и реагирует магнитная стрелка. Источником магнитного поля являются движущиеся электрические заряды или токи.

г.

Вокруг проводника с током существует магнитное поле.

На него – то и реагирует магнитная

стрелка. Источником магнитного поля являются движущиеся

электрические заряды или токи.

Впервые указал на тесную «генетическую» связь между электрическими и магнитными процессами Анри Ампер французский физик

Впервые указал на тесную «генетическую» связь между электрическими и магнитными процессами

Анри Ампер французский физик

1820 г. - опыт Ампера ……….

1820 г. - опыт Ампера ……….

Опыт Ампера 1820 г. Мы знаем, что магнитное поле действует на проводник с током. Поэтому явление взаимодействия токов можно объяснить так: электрический ток в первом проводнике порождает магнитное поле, которое действует на второй ток и наоборот...

Опыт Ампера 1820 г.

Мы знаем, что магнитное поле действует на проводник с током.

Поэтому явление взаимодействия токов

можно объяснить так: электрический ток в первом проводнике

порождает магнитное поле,

которое действует на второй ток и наоборот...

Вектор магнитной индукции Магнитная линия Векторная характеристика магнитного поля – магнитная индукция ( ) Магнитное поле графически изображается с помощью линий магнитной индукции (магнитных линий) – это линии, касательные к которым в любой их точке совпадают с вектором магнитной индукции  в данной точке поля.     Магнитные линии – воображаемые линии, вдоль которых расположились бы магнитные стрелки, помещённые в магнитное поле.

Вектор магнитной индукции

Магнитная линия

Векторная характеристика магнитного поля – магнитная индукция ( )

Магнитное поле графически изображается с помощью линий магнитной индукции (магнитных линий) – это линии, касательные к которым в любой их точке совпадают с вектором магнитной индукции в данной точке поля.

Магнитные линии – воображаемые линии, вдоль которых расположились бы магнитные стрелки, помещённые в магнитное поле.

Правило магнитной стрелки: Правило магнитной стрелки: S В N За направление вектора магнитной индукции (магнитных линий) принимается направление, которое показывает северный полюс N
  • Правило магнитной стрелки:
  • Правило магнитной стрелки:

S

В

N

За направление вектора магнитной индукции (магнитных линий) принимается направление, которое показывает северный полюс N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле .

Свойства линий магнитного поля: всегда замкнуты, поэтому магнитное поле – вихревое поле; непрерывны; не пересекаются; расположены гуще там, где магнитное поле сильнее. Если в каждой точке поля векторы магнитной индукции равны между собой (по модулю и направлению), то такое поле называется однородным.  Линии магнитной индукции такого поля параллельны и находятся на равных расстояниях друг от друга.

Свойства линий магнитного поля:

  • всегда замкнуты, поэтому магнитное поле – вихревое поле;
  • непрерывны;
  • не пересекаются;
  • расположены гуще там, где магнитное поле сильнее.

Если в каждой точке поля векторы магнитной индукции равны между собой (по модулю и направлению), то такое поле называется однородным.

Линии магнитной индукции такого поля параллельны и находятся на равных расстояниях друг от друга.

2.Правило буравчика: Если направление поступательного движения буравчика (винта) совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции I В

2.Правило буравчика:

Если направление поступательного движения буравчика (винта) совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции

I

В

3. Правило правой руки: Если охватить соленоид ладонью правой руки, направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида. I В

3. Правило правой руки:

Если охватить соленоид ладонью правой руки, направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида.

I

В

Блок контроля

Блок контроля

Катушка с током I B

Катушка с током

I

B

I соленоид

I

соленоид

Определите по направлению тока в проводнике направление вектора магнитной индукции I I I

Определите по направлению тока в проводнике направление вектора магнитной индукции

I

I

I

Проверь себя. У тебя должно получиться

Проверь себя.

У тебя должно получиться

Определите магнитные полюсы катушки с током. + -

Определите магнитные полюсы катушки с током.

+

-

Проверь себя   Правило правой руки для соленоида (катушки) нам поможет определить направление магнитного поля. Если взять катушку в руку так, чтобы четыре пальца смотрели в сторону протекания тока, тогда большой палец укажет на вектор B в середине катушки. Если закручивать вдоль витков буравчик, опять же по направлению тока, т.е. от клеммы «+», до клеммы «-» соленоида, тогда острый конец и направление движения как лежит вектор магнитной индукции.

Проверь себя Правило правой руки для соленоида (катушки) нам поможет определить направление магнитного поля. Если взять катушку в руку так, чтобы четыре пальца смотрели в сторону протекания тока, тогда большой палец укажет на вектор B в середине катушки.

Если закручивать вдоль витков буравчик, опять же по направлению тока, т.е. от клеммы «+», до клеммы «-» соленоида, тогда острый конец и направление движения как лежит вектор магнитной индукции.

Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют………………….  Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют………………  В пространстве окружающем токи, возникает …………………..
  • Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют………………….

  • Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют………………

  • В пространстве окружающем токи, возникает …………………..
Поработай с блоком контроля, если не все получится, обратись к учебнику или ко мне в ВАЦАП

Поработай с блоком контроля, если не все получится, обратись к учебнику или ко мне в ВАЦАП


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Презентация "Магнитное поле"

Автор: Стельмашонок Василий Александрович

Дата: 27.11.2020

Номер свидетельства: 564666

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(61) "Урок-презентация "Магнитное поле""
    ["seo_title"] => string(35) "urokpriezientatsiiamaghnitnoiepolie"
    ["file_id"] => string(6) "342215"
    ["category_seo"] => string(6) "fizika"
    ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
    ["date"] => string(10) "1472972172"
  }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(109) "Презентация "Магнитное поле и его графическое изображение" "
    ["seo_title"] => string(72) "priezientatsiia-maghnitnoie-polie-i-iegho-ghrafichieskoie-izobrazhieniie"
    ["file_id"] => string(6) "106146"
    ["category_seo"] => string(6) "fizika"
    ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
    ["date"] => string(10) "1402947521"
  }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(225) "Конспект урока физики для 8 класса по теме «Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли». "
    ["seo_title"] => string(134) "konspiekt-uroka-fiziki-dlia-8-klassa-po-tiemie-postoiannyie-maghnity-maghnitnoie-polie-postoiannykh-maghnitov-maghnitnoie-polie-ziemli"
    ["file_id"] => string(6) "149827"
    ["category_seo"] => string(6) "fizika"
    ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
    ["date"] => string(10) "1420316407"
  }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(107) "Презентация  "Сравнение электрического и магнитного поля" "
    ["seo_title"] => string(67) "priezientatsiia-sravnieniie-eliektrichieskogho-i-maghnitnogho-polia"
    ["file_id"] => string(6) "102330"
    ["category_seo"] => string(6) "fizika"
    ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
    ["date"] => string(10) "1402497679"
  }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(115) "презентация на тему "Постоянные магниты. магнитное поле Земли" "
    ["seo_title"] => string(71) "priezientatsiia-na-tiemu-postoiannyie-maghnity-maghnitnoie-polie-ziemli"
    ["file_id"] => string(6) "120130"
    ["category_seo"] => string(6) "fizika"
    ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
    ["date"] => string(10) "1413622237"
  }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства