Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током презентация

Содержание

Слайд 2

Опыт Эрстеда 1820г Эрстед провел опыт по обнаружению магнитного поля

Опыт Эрстеда

1820г Эрстед провел опыт по обнаружению магнитного поля вокруг проводника

с током

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

Слайд 3

Опыты Ампера 1820г. Ампер провел опыты по взаимодействию тонких параллельно

Опыты Ампера

1820г. Ампер провел опыты по взаимодействию тонких параллельно расположенных

проводников с током

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

Правило буравчика (винта) если буравчик с правой нарезкой ввинчивать по

Правило буравчика (винта)

если буравчик с правой нарезкой ввинчивать по направлению тока,

то направление вращения рукоятки совпадет с направлением напряженности магнитного поля.
Слайд 7

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 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

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 12

Правило левой руки Если ладонь левой руки расположить так, чтобы

Правило левой руки

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.
Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Сила, действующая на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля,

Сила, действующая на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля, называется

силой Лоренца

В

V


Fл ↑↑ FA

Слайд 16

Модуль силы Лоренца FА = ВIl sinα F I В

Модуль силы Лоренца

FА = ВIl sinα

F

I

В

Л

А

ВIl sinα


N

Fл =

V

I =

q

Fл =


t

Вql sinα

t N

V =

l

t

Fл = Bq0V sinα

; q0 =

q

N

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Движение заряженной частицы под действием силы Лоренца, если α =

Движение заряженной частицы под действием силы Лоренца, если α = 90°

V


F

┴ V

По II закону Ньютона F = m a
ВqV = m

V 2
r

В

mV

Bq

Сила, перпендикулярная скорости,
вызывает изменение направления движения.
Центростремительное ускорение:
a =

r =

v 2
r

Слайд 22

Движение заряженной частицы под действием силы Лоренца, если α =

Движение заряженной частицы под действием силы Лоренца, если α = 90°

В

T

=

2πr

V

Т.к движение равномерное, то

T =

2πmV

BqV

mV

Bq

r =

т.к.

=

2πm

Bq

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Применение силы Лоренца Осциллограф Кинескоп Масс – спектрограф Ускорители элементарных частиц (циклотрон, бетатрон, синхрофазотрон) B

Применение силы Лоренца

Осциллограф
Кинескоп
Масс – спектрограф
Ускорители элементарных частиц (циклотрон, бетатрон, синхрофазотрон)

B

Слайд 27

Движение заряженной частицы под действием силы Лоренца, если α ≠

Движение заряженной частицы под действием силы Лоренца, если α ≠ 90°

V

В

V║

V


h

h = v║ T

T =

2πm

Bq

h = v cosα

2πm

Bq

v║ = v cosα
v ┴ = v sinα

Слайд 28

Проверьте свои знания

Проверьте свои знания

Имя файла: Магнитное-поле.-Действие-магнитного-поля-на-проводник-с-током.pptx
Количество просмотров: 30
Количество скачиваний: 0