Магнитное поле. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд презентация

Содержание

Слайд 2

Действие магнитного поля на проводник с током это результат действия

Действие магнитного поля на проводник с током это результат действия поля

на движущиеся заряженные частицы внутри проводника.

Сила Лоренца – сила, действующая на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля.

Слайд 3

Модуль силы Лоренца равен отношению модуля силы F, действующей на

Модуль силы Лоренца равен отношению модуля силы F, действующей на участок

проводника длиной Δl, к числу N заряженных частиц, упорядоченно движущихся в этом участке проводника:

А

Слайд 4

Пусть длина отрезка Δl и площадь поперечного сечения проводника S.

Пусть длина отрезка Δl и площадь поперечного сечения проводника S. Сила

тока I в проводнике связана с зарядом частиц q, концентрацией заряженных частиц и скоростью их упорядоченного движения υ формулой:
Слайд 5

Модуль силы, действующей со стороны магнитного поля на выбранный элемент

Модуль силы, действующей со стороны магнитного поля на выбранный элемент тока

равен:

- число заряженных частиц в объеме

А

А

А

Слайд 6

⇒ На каждый движущийся заряд со стороны магнитного поля действует

⇒ На каждый движущийся заряд со стороны магнитного поля действует сила

Лоренца, равная:

α - это угол между вектором скорости υ и вектором магнитной индукции B.

А

Слайд 7

магнитной индукции В, перпендикулярная скорости заряда, входила в ладонь, а

магнитной индукции В, перпендикулярная скорости заряда, входила в ладонь, а 4е

вытянутых пальца были направлены по движению положительного заряда (противоположно движению отрицательного заряда), то отогнутый на 90о большой палец укажет направление действующей на заряд силы Лоренца FЛ.

Направление силы Лоренца определяется по второму правилу левой руки: если левую руку расположить так, чтобы составляющая

Слайд 8

Электрическое поле действует на заряд q с силой: Если есть

Электрическое поле действует на заряд q с силой:

Если есть магнитное поле

и электрическое поле, то суммарная сила, действующая на заряд, равна:
Слайд 9

Т. к. сила Лоренца перпендикулярна скорости частицы, то она не

Т. к. сила Лоренца перпендикулярна скорости частицы, то она не совершает

работы.

Сила Лоренца не меняет кинетическую энергию частицы и ⇒ модуль ее скорости.

Под действием силы Лоренца меняется направление скорости частицы.

Слайд 10

Магнитное поле. Магнитные свойства вещества.

Магнитное поле. Магнитные свойства вещества.

Слайд 11

Магнитные свойства тела можно объяснить циркулирующими внутри него токами. Магнитные

Магнитные свойства тела можно объяснить циркулирующими внутри него токами.

Магнитные свойства любого

тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри тела.

Гипотеза Ампера

Слайд 12

Физическая величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в

Физическая величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в однородной

среде В отличается по модулю от индукции магнитного поля в вакууме В0, называется магнитной проницаемостью среды μ.
Слайд 13

1) Диамагнетики – μ (висмут, свинец, цинк, азот и др.);

1) Диамагнетики – μ < 1;
(висмут, свинец, цинк, азот и

др.);

Классификация веществ по их магнитным свойствам:

2) Парамагнетики – μ > 1;
(алюминий, кислород, натрий, магнит и др.);

3) Ферромагнетики – μ>>1;
(железо, никель, кобальт и их сплавы).

Слайд 14

а) обладают остаточным магнетизмом; Свойства ферромагнетиков: б) μ зависит от

а) обладают остаточным магнетизмом;

Свойства ферромагнетиков:

б) μ зависит от индукции внешнего магнитного

поля;

в) температура, при которой исчезают магнитные свойства ферромагнетика, называется точкой Кюри.

Слайд 15

Применение ферромагнетиков в технике В роторах генераторов и электродвигателей; В

Применение ферромагнетиков в технике
В роторах генераторов и электродвигателей;
В сердечниках трансформаторов и

электромагнитных реле;
В ЭВМ;
В телефонах;
В микрофонах;
На магнитных лентах и дисках.
Слайд 16

Сила Лоренца а) параллельна скорости частицы; б) перпендикулярна скорости частицы;

Сила Лоренца
а) параллельна скорости частицы;
б) перпендикулярна скорости частицы;

Слайд 17

2. Сила Лоренца а) не меняет кинетическую энергию частицы и

2. Сила Лоренца
а) не меняет кинетическую энергию частицы и модуль

ее скорости;
б) не меняет потенциальную энергию частицы;
в) меняет кинетическую энергию частицы и модуль ее скорости;
г) меняет потенциальную энергию частицы;
Слайд 18

3. Магнитные свойства любого тела определяются…

3. Магнитные свойства любого тела определяются…

Слайд 19

4. Вещества, магнитная проницаемость которого >> 1. а) парамагнетик; б) диамагнетик; в) ферромагнетик;

4. Вещества, магнитная проницаемость которого >> 1.
а) парамагнетик;
б) диамагнетик;
в) ферромагнетик;

Слайд 20

5. Вещества, магнитная проницаемость которого а) парамагнетик; б) диамагнетик; в) ферромагнетик;

5. Вещества, магнитная проницаемость которого < 1.
а) парамагнетик;
б) диамагнетик;
в) ферромагнетик;

Имя файла: Магнитное-поле.-Действие-магнитного-поля-на-движущийся-электрический-заряд.pptx
Количество просмотров: 16
Количество скачиваний: 0