Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Магнитное поле, действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, иллюстрирующее это действие. Магнитная индукция

Титульный листПонятие магнитного поляИсточники магнитного поля и вычислениеПроявление магнитного поляЕдиницы измеренияОпыты, подтверждающие действие магнитного поля на электрически заряд.Магнитная индукцияСписок литературы
Презентация на тему: Магнитное поле, действие магнитного поля на электрический заряд и Титульный листПонятие магнитного поляИсточники магнитного поля и вычислениеПроявление магнитного поляЕдиницы измеренияОпыты, подтверждающие Понятие магнитного поляМагнитное по́ле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, Источники магнитного поля и вычислениеМагнитное поле создаётся (порождается) током заряженных частиц, или изменяющимся Картина силовых линий магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом в форме стержня. Железные опилки на листе Проявление магнитного поля Магнитное поле проявляется в воздействии на магнитные моменты частиц Единицы измерения Величина B в системе единиц СИ измеряется в теслах (русское обозначение: Тл; международное: T), в Опыты, подтверждающие действие магнитного поля на электрически заряд. В 1820 г. датский Магнитная индукцияМагнитная индукция — это векторная физическая величина, равная максимальной силе, действующей со Ампер установил, что на проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует В конце XIX в. была создана электронная теория проводимости, и тогда стал Список литературыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5http://poznayka.org/s34543t1.htmlhttps://studopedia.ru/9_181600_magnitnoe-pole-deystvie-magnitnogo-polya-na-elektricheskie-zaryadi-i-opiti-podtverzhdayushchie-eto-deystvie.html
Слайды презентации

Слайд 2 Титульный лист
Понятие магнитного поля
Источники магнитного поля и вычисление
Проявление

Титульный листПонятие магнитного поляИсточники магнитного поля и вычислениеПроявление магнитного поляЕдиницы измеренияОпыты,

магнитного поля
Единицы измерения
Опыты, подтверждающие действие магнитного поля на электрически

заряд.
Магнитная индукция
Список литературы







Слайд 3 Понятие магнитного поля
Магнитное по́ле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и

Понятие магнитного поляМагнитное по́ле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным

на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная

составляющая электромагнитного поля.
Магнитное поле может создаваться током заряженных частиц и/или магнитными моментами электронов в атомах (и магнитными моментами других частиц, что обычно проявляется в существенно меньшей степени) (постоянные магниты.
Кроме этого, оно возникает в результате изменения во времени электрического поля.
Основной силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции   (вектор индукции магнитного поля)[3]. С математической точки зрения   — векторное поле, определяющее и конкретизирующее физическое понятие магнитного поля




Слайд 4 Источники магнитного поля и вычисление
Магнитное поле создаётся (порождается) током

Источники магнитного поля и вычислениеМагнитное поле создаётся (порождается) током заряженных частиц, или

заряженных частиц, или изменяющимся во времени электрическим полем, или собственными магнитными

моментами частиц (последние для единообразия картины могут быть формальным образом сведены к электрическим токам).

В простых случаях магнитное поле проводника с током (в том числе и для случая тока, распределённого произвольным образом по объёму или пространству) может быть найдено из закона Био — Савара — Лапласа или теоремы о циркуляции (она же — закон Ампера). Этот способ ограничивается случаем (приближением) магнитостатики — то есть случаем постоянных (если речь идёт о строгой применимости) или достаточно медленно меняющихся (если речь идёт о приближенном применении) магнитных и электрических полей.

Слайд 5 Картина силовых линий магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом в

Картина силовых линий магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом в форме стержня. Железные опилки на

форме стержня. Железные опилки на листе бумаги.
Электрический ток(I), проходя по проводнику,

создаёт магнитное поле (B) вокруг проводника.

Слайд 6 Проявление магнитного поля
Магнитное поле проявляется в воздействии на

Проявление магнитного поля Магнитное поле проявляется в воздействии на магнитные моменты

магнитные моменты частиц и тел, на движущиеся заряженные частицы

(или проводники с током). Сила, действующая на движущуюся в магнитном поле электрически заряженную частицу, называется силой Лоренца, которая всегда направлена перпендикулярно к векторам v и B. Она пропорциональна заряду частицы q, составляющей скорости v, перпендикулярной направлению вектора магнитного поля B, и величине индукции магнитного поля B. В Международной системе единиц (СИ) сила Лоренца выражается так:

в системе единиц СГС:



где квадратными скобками обозначено векторное произведение.
Также (вследствие действия силы Лоренца на движущиеся по проводнику заряженные частицы) магнитное поле действует на проводник с током. Сила, действующая на проводник с током называется силой Ампера. Эта сила складывается из сил, действующих на отдельные движущиеся внутри проводника заряды.





Слайд 7 Единицы измерения
Величина B в системе единиц СИ измеряется в теслах (русское обозначение: Тл;

Единицы измерения Величина B в системе единиц СИ измеряется в теслах (русское обозначение: Тл; международное: T),

международное: T), в системе СГС — в гауссах (русское обозначение: Гс; международное: G).

Связь между ними выражается соотношениями: 1 Гс = 1·10−4 Тл и 1 Тл = 1·104 Гс.
Векторное поле H измеряется в амперах на метр (А/м) в системе СИ и в эрстедах (русское обозначение: Э; международное: Oe) в СГС. Связь между ними выражается соотношением: 1 эрстед = 1000/(4π) A/м ≈ 79,5774715459 А/м.

Слайд 8 Опыты, подтверждающие действие магнитного поля на электрически заряд.
В

Опыты, подтверждающие действие магнитного поля на электрически заряд. В 1820 г.

1820 г. датский физик Эрстед обнаружил, что магнитная стрелка

поворачивается при пропускании электрического тока через проводник, находящийся около нее . В том же году французский физик Ампер установил, что два проводника, расположенные параллельно друг другу, испытывают взаимное притяжение, если ток течет по ним в одном направлении, и отталкивание, если токи текут в разных направлениях. Явление взаимодействия токов Ампер назвал электродинамическим взаимодействием. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов, согласно представлениям теории близкодействия, объясняется следующим образом: всякий движущийся электрический заряд создает в окружающем пространстве магнитное поле. Магнитное поле — особый вид материи. Его источником является любое переменное электрическое поле.

Слайд 9 Магнитная индукция
Магнитная индукция — это векторная физическая величина, равная

Магнитная индукцияМагнитная индукция — это векторная физическая величина, равная максимальной силе, действующей

максимальной силе, действующей со стороны магнитного поля на единичный

элемент тока:    . Единичный элемент тока — это проводник длиной 1 м и силой тока в нем 1 А. Единицей измерения магнитной индукции является тесла (Тл). 
Магнитное поле является вихревым полем. Для графического изображения магнитных полей вводятся силовые линии, или линии магнитной индукции, — это такие линии, в каждой точке которых вектор магнитной индукции направлен по касательной. Направление силовых линий находится по правилу буравчика. Если буравчик ввинчивать по направлению тока в проводнике, то направление вращения рукоятки совпадет с направлением силовых линий. Линии магнитной индукции прямого провода с током представляют собой концентрические окружности, расположенные в плоскости, перпендикулярной проводнику (рис. 20).

Слайд 10 Ампер установил, что на проводник с током, помещенный

Ампер установил, что на проводник с током, помещенный в магнитное поле,

в магнитное поле, действует сила. Сила, действующая со стороны магнитного

поля на проводник с током, прямо пропорциональна силе тока, длине проводника в магнитном поле, модулю вектора магнитной индукции и   , где   — угол между направлением тока в проводнике и вектором магнитной индукции. Это и есть формулировка закона Ампера, который записывается так:   . Направление силы Ампера определяют по правилу левой руки. Если левую руку расположить так, чтобы четыре вытянутых пальца указывали направление тока в проводнике, перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции (    ) входила в ладонь, то отогнутый на 90° большой палец покажет направление силы Ампера(рис. 21).


Слайд 11 В конце XIX в. была создана электронная теория

В конце XIX в. была создана электронная теория проводимости, и тогда

проводимости, и тогда стал ясен механизм возникновения силы Ампера.

Он состоит в следующем. Магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы, создающие электрический ток. Их импульс меняется. При столкновении с узлами кристаллической решетки проводника заряженные частицы — электроны — передают им импульс. В соответствии со и вторым законом Ньютона это и означает, что на проводник действует сила. Силу, действующую со стороны магнитного поля на движущуюся заряженную частицу, называют силой Лоренца.
 .



  • Имя файла: magnitnoe-pole-deystvie-magnitnogo-polya-na-elektricheskiy-zaryad-i-opyty-illyustriruyushchee-eto-deystvie-magnitnaya-induktsiya.pptx
  • Количество просмотров: 124
  • Количество скачиваний: 0
- Предыдущая Биохимия крови