Магнитное поле презентация

Содержание

Слайд 2

1820г Эрстед провел опыт по обнаружению магнитного поля вокруг проводника

1820г Эрстед провел опыт по обнаружению магнитного поля вокруг проводника с

током

Опыт Эрстеда

Электрический ток действует на магнитную стрелку, т.е. создаёт магнитное поле.

Слайд 3

1820г. Ампер провел опыты по взаимодействию тонких параллельно расположенных проводников

1820г. Ампер провел опыты по взаимодействию тонких параллельно расположенных проводников с

током

Опыты Ампера

Ампер доказал, что магнитное поле действует на проводник с током

Слайд 4

Магнитное поле – особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрическими зарядами.

Магнитное поле – особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между

движущимися электрическими зарядами.
Слайд 5

Линии магнитной индукции – линии, касательные к которым направлены так

Линии магнитной индукции – линии, касательные к которым направлены так же,

как и вектор магнитной индукции в данной точке поля
Слайд 6

Слайд 7

если буравчик с правой нарезкой ввинчивать по направлению тока, то

если буравчик с правой нарезкой ввинчивать по направлению тока, то направление

вращения рукоятки совпадет с направлением напряженности магнитного поля.

Правило буравчика (винта)

Слайд 8

Ток направлен на наблюдателя ток направлен от наблюдателя Силовые линии

Ток направлен на наблюдателя ток направлен от наблюдателя
Силовые линии выходят из

северного полюса магнита, входят в южный, замыкаясь внутри магнита
Слайд 9

Сила Ампера – сила, действующая на проводник с током со стороны магнитного поля

Сила Ампера – сила, действующая на проводник с током со стороны

магнитного поля
Слайд 10

Если ладонь левой руки расположить так, чтобы вытянутые пальцы были

Если ладонь левой руки расположить так, чтобы вытянутые пальцы были направлены

по току, а силовые линии магнитного поля входили в ладонь, то отставленный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник.

Правило левой руки

Слайд 11

Действие магнитного поля на движущийся заряд

Действие магнитного поля на движущийся заряд

Слайд 12

Слайд 13

Сила Лоренца – сила, действующая на движущийся заряд со стороны магнитного поля

Сила Лоренца – сила, действующая на движущийся заряд со стороны магнитного

поля
Слайд 14

Если поставить левую руку так, чтобы перпендикулярная скорости составляющая вектора

Если поставить левую руку так, чтобы перпендикулярная скорости составляющая вектора индукции

входила в ладонь, а четыре пальца были бы расположены по направлению скорости движения положительного заряда (или против направления скорости отрицательного заряда), то отогнутый большой палец укажет направление силы Лоренца

Правило левой руки

Слайд 15

Так как сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости заряда, то она

Так как сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости заряда, то она не

совершает работы (т.е. не изменяет величину скорости заряда и его кинетическую энергию
Если заряженная частица движется параллельно силовым линиям магнитного поля, то Fл = 0 , и заряд в магнитном поле движется равномерно и прямолинейно

Действие магнитного поля на движущийся заряд

Слайд 16

Если заряженная частица движется перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, то

Если заряженная частица движется перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, то сила

Лоренца является центростремительной

В этом случае частица движется по окружности.

и создает центростремительное ускорение равное

тогда радиус окружности

Слайд 17

Гипотеза Ампера Магнитные свойства тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри него

Гипотеза Ампера

Магнитные свойства тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри него

Слайд 18

Слайд 19

Магнитные свойства вещества

Магнитные свойства вещества

Имя файла: Магнитное-поле.pptx
Количество просмотров: 30
Количество скачиваний: 0