ЭМИ презентация

Содержание

Слайд 2

Вопросы лекции Магнитный поток Явление электромагнитной индукции Правило Ленца Закон

Вопросы лекции

Магнитный поток
Явление электромагнитной индукции
Правило Ленца
Закон электромагнитной индукции
Вихревое электрическое поле
Движение проводника

в постоянном магнитном поле
Самоиндукция, индуктивность
Энергия магнитного поля тока
Слайд 3

Магнитное взаимодействие Магнитное поле Магнитная линия Вектор магнитной индукции Модуль

Магнитное взаимодействие
Магнитное поле
Магнитная линия
Вектор магнитной индукции
Модуль магнитной индукции
Вихревое магнитное поле
Сила Ампера
Закон

Ампера
Сила Лоренца
Правило буравчика
Правило правой руки
Электрический ток
Условия возникновения электрического тока
Слайд 4

Слайд 5

Магнитный поток- Физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции

Магнитный поток-

Физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь

и косинус угла между вектором магнитной индукции и вектором нормали к плоскости проводника
Ф=В·S·cosα
Слайд 6

Величины, входящие в формулу Ф=В·S·cosα n В – магнитная индукция,

Величины, входящие в формулу Ф=В·S·cosα n


В – магнитная индукция,

S – площадь контура,
ограничивающего площадку,
α – угол между направлением вектора индукции В и нормалью n (перпендикуляром) к площадке

S

В

α

Слайд 7

Способы изменения магнитного потока Δ Ф 1) Путем изменения площади

Способы изменения магнитного потока Δ Ф
1) Путем изменения площади
контура

Δ S
2) Путем изменения величины магнитного поля Δ В
( движение магнита, переменный эл\ток)
3) Путем изменения угла Δ α ( вращение)
Слайд 8

« Превратить магнетизм в электричество»

« Превратить магнетизм в электричество»

Слайд 9

Исследовательская работа Цель: получить электрический ток в катушке Вывод: Когда

Исследовательская работа

Цель: получить электрический ток в катушке
Вывод:
Когда возникает электрический ток

в катушке
От чего зависит сила тока
Слайд 10

Явление электромагнитной индукции 1831г. Майкл Фарадей Явление возникновения индукционного тока

Явление электромагнитной индукции

1831г. Майкл Фарадей
Явление возникновения индукционного тока в замкнутом контуре

при изменении магнитного потока, пронизывающего контур
Слайд 11

Ii - зависит от скорости изменения магнитного потока ∆Φ ∆t Ii ~

Ii - зависит от скорости изменения магнитного потока

∆Φ

∆t

Ii ~

Слайд 12

Закон электромагнитной индукции ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости

Закон электромагнитной индукции
ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного

потока через поверхность, ограниченную контуром
Слайд 13

Куда направлен индукционный ток? Правило Ленца Направление индукционного тока определяется

Куда направлен индукционный ток?

Правило Ленца
Направление индукционного тока определяется следующим образом:
установить

направление внешнего магнитного поля В
определить увеличивается или уменьшается поток вектора магнитной индукции внешнего поля
по правилу Ленца указать направление вектора магнитной индукции индукционного тока Вi
по правилу правого винта определить направление индукционного тока в контуре.
Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

В каком случае изменяется магнитный поток? Неподвижный проводящий контур, помещённый

В каком случае изменяется магнитный поток?
Неподвижный проводящий контур, помещённый в

переменное магнитное поле
Проводник, движущийся в магнитном поле.
Слайд 20

Неподвижный проводящий контур, помещённый в переменное магнитное поле. ∆Φ Возникает

Неподвижный проводящий контур, помещённый в переменное магнитное поле.

∆Φ

Возникает Ii

Какие силы заставляют

заряды в витке двигаться?
Слайд 21

Переменное магнитное поле порождает переменное (вихревое) электрическое поле Дж. Максвелл

Переменное магнитное поле порождает переменное (вихревое) электрическое поле
Дж. Максвелл

Слайд 22

Свойства переменного электрического поля Не связанно с зарядами, силовые линии

Свойства переменного электрического поля

Не связанно с зарядами, силовые линии замкнуты
Переменное электрическое

поле – вихревое
Вектор напряжённости вихревого электрического поля соноправлен с индукционным током
Вихревое электрическое поле непотенциально( работа поля по замкнутой траектории не равна нулю)
Слайд 23

Движение проводника в постоянном магнитном поле εi = B·V · l · sin a

Движение проводника в постоянном магнитном поле

εi = B·V · l ·

sin a
Слайд 24

Слайд 25

Явление самоиндукции При замыкании цепи с катушкой определенное значение силы тока устанавливается лишь спустя некоторое время.

Явление самоиндукции

При замыкании цепи с катушкой определенное значение силы тока

устанавливается лишь спустя некоторое время.
Слайд 26

Самоиндукция- явление возникновения вихревого электрического поля в проводнике при изменении

Самоиндукция-

явление возникновения вихревого электрического поля в проводнике при изменении магнитного поля

, созданного изменяющимся током в этом же проводнике
Слайд 27

Индуктивность- физическая величина, характеризующая свойство контуров с током и окружающей

Индуктивность-

физическая величина, характеризующая свойство контуров с током и окружающей их

среды накапливать магнитное поле

Ф = L·I

Единица измерения индуктивности в системе СИ
- 1 Генри (Гн).

Имя файла: ЭМИ.pptx
Количество просмотров: 83
Количество скачиваний: 0