Магнитное поле. Сила Лоренца презентация

Содержание

Слайд 2

Сила Лоренца Хендрик Антон Лоренц правило левой руки правило правой руки

Сила Лоренца

Хендрик Антон Лоренц

правило левой руки
правило правой руки

Слайд 3

Видеоурок Ф-11- 04

Видеоурок
Ф-11- 04

Слайд 4

№5 Сила Лоренца – сила , с которой магнитное поле

№5

Сила Лоренца – сила , с которой магнитное поле действует на

движущийся электрический заряд

Направление силы Лоренца определяется правилом

левой руки

для положительных зарядов:

правой руки

для отрицательных зарядов:

Если расположить левую ( правую) руку так, чтобы четыре вытянутых пальца были направлены по скорости, а перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции магнитного поля входила в ладонь , то отогнутый под прямым углом большой палец покажет направление силы Лоренца.

Использование:

1Циклические ускорители

2.МГД-генератор.

3 .Масс-спектограф

4 .Полярные сияния

Слайд 5

10. Расчет силы Лоренца - сила Лоренца - вектор магнитной

10.

 

Расчет силы Лоренца

 

 

 

 

- сила Лоренца

- вектор магнитной индукции

- Скорость движения частицы

-электрический

заряд частицы

Н

Тл

 

Кл

 

-угол между вектором магнитной индукции и скоростью движения частицы

рад

Слайд 6

Слайд 7

Определите направление силы Лоренца.

Определите направление силы Лоренца.

Слайд 8

Слайд 9

Однородное магнитное поле

Однородное магнитное поле

Слайд 10

11. Расчет радиуса окружности при движении частицы в однородном магнитном

11.

 

Расчет радиуса окружности при движении частицы в однородном магнитном поле при

V В

 

 

 

 

- радиус окружности

- масса частицы

- скорость движения частицы

-электрический заряд частицы

м

кг

 

Кл

 

-вектор магнитной индукции

Тл

Слайд 11

Однородное магнитное поле

Однородное магнитное поле

Слайд 12

Неоднородное магнитное поле Спираль

Неоднородное магнитное поле

Спираль

Слайд 13

Использование силы Лоренца

Использование силы Лоренца

Слайд 14

Использование силы Лоренца МГД-генератор

Использование силы Лоренца

МГД-генератор

Слайд 15

Масс-спектрограф - это вакуумный прибор, использующий физические законы движения заряженных

Масс-спектрограф - это вакуумный прибор, использующий физические законы движения заряженных частиц в магнитных

и электрических полях

Использование силы Лоренца

Слайд 16

Магнитное поле Земли и полярные сияния

Магнитное поле Земли и полярные сияния

Слайд 17

Устройство Масс-спектографа Полярные сияния Видеоурок Ф-11- 04 С 11 мин 13 с

Устройство Масс-спектографа
Полярные сияния
Видеоурок
Ф-11- 04
С 11 мин 13 с

Слайд 18

Магнитные свойства вещества Гипотеза Ампера: микроскопические электрические токи внутри вещества Магнитная проницаемость вещества

Магнитные свойства вещества

Гипотеза Ампера: микроскопические электрические токи внутри вещества

Магнитная
проницаемость
вещества

Слайд 19

12. Определение магнитной проницаемости среды - магнитная проницаемость среды -

12.

 

Определение магнитной проницаемости среды

 

 

 

- магнитная проницаемость среды

- Вектор магнитной индукции магнитного

поля в среде

- Вектор магнитной индукции магнитного поля в вакууме

1

Тл

Тл

Слайд 20

Магнитные свойства вещества Слабомагнитные вещества (В~В0) Парамагнетики (μ > 1):

Магнитные свойства вещества

Слабомагнитные вещества (В~В0)
Парамагнетики (μ > 1): воздух, платина,

алюминий, магний.
Диамагнетики (μ <1): азот, цинк, свинец, стекло, золото.
Сильномагнитные вещества (В >> В0)
Ферромагнетики (μ>>1) : железо, никель, трансформаторная сталь, кобальт.
Слайд 21

Ферромагнетики

Ферромагнетики

Слайд 22

Магнитный гистерезис

Магнитный гистерезис

Имя файла: Магнитное-поле.-Сила-Лоренца.pptx
Количество просмотров: 77
Количество скачиваний: 0