Магнитное поле. Магнитная индукция презентация

Содержание

Слайд 2

Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. +

Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле.

+

Слайд 3

По закону Кулона между неподвижными электрическими зарядами действуют силы притяжения и силы отталкивания.

По закону Кулона между неподвижными электрическими зарядами действуют силы притяжения и

силы отталкивания.
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Магнитное поле — это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрическими заряженными частицами.

Магнитное поле — это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие

между движущимися электрическими заряженными частицами.
Слайд 9

Магнитное поле прямого тока N S

Магнитное поле прямого тока

N

S

Слайд 10

Источником магнитного поля является только движущийся заряд. Вокруг неподвижного заряда существует только электрическое поле.

Источником магнитного поля является
только движущийся заряд.
Вокруг неподвижного заряда
существует

только электрическое поле.
Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Правило правой руки N S

Правило правой руки

N

S

 

 

 

 

Слайд 16

Одноимённые заряды магнитов отталкиваются, разноимённые — притягиваются.

Одноимённые заряды магнитов отталкиваются, разноимённые — притягиваются.

Слайд 17

Электрическое поле характеризуется векторной величиной — напряжённостью электрического поля. Характеристику

Электрическое поле характеризуется векторной величиной — напряжённостью электрического поля. Характеристику же

магнитного поля называют вектором магнитной индукции.

 

Слайд 18

Магнитная индукция — векторная величина, у неё есть направление.

 

Магнитная индукция — векторная величина, у неё есть направление.

Слайд 19

 

 

 

 

 

Слайд 20

Единица измерения магнитной индукции Никола Тесла 1856–1943 гг.

Единица измерения магнитной индукции

 

 

Никола Тесла
1856–1943 гг.

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Примеры задач: 1.Определите, как расположены магнитные полюсы соленоида, подключённого к источнику тока.

Примеры задач:
1.Определите, как расположены магнитные полюсы
соленоида, подключённого к источнику тока.

Слайд 32

Решение: Определите, как расположены магнитные полюсы соленоида, подключенного к источнику тока. + –

Решение:
Определите, как расположены магнитные полюсы
соленоида, подключенного к источнику тока.

+


Слайд 33

2. Определите, как расположены магнитные полюсы соленоида, подключенного к источнику тока. +

2. Определите, как расположены магнитные полюсы
соленоида, подключенного к источнику тока.

 

+

 

 

 

 

Слайд 34

Решение: Определите, как расположены магнитные полюсы соленоида, подключенного к источнику тока. + –

Решение:
Определите, как расположены магнитные полюсы
соленоида, подключенного к источнику тока.

 

 

+

 

 

 


 

 

Имя файла: Магнитное-поле.-Магнитная-индукция.pptx
Количество просмотров: 22
Количество скачиваний: 0