Сила Ампера презентация

Содержание

Слайд 2

Рамка с током движется в магнитном поле. Направление силы зависит

Рамка с током движется в магнитном поле.
Направление силы зависит от расположения

полюсов магнита и направления тока в проводнике

НАБЛЮДЕНИЕ СИЛЫ АМПЕРА

Слайд 3

СИЛА АМПЕРА - сила, действующая на проводник с током, помещенный

СИЛА АМПЕРА -
сила, действующая
на проводник с током,

помещенный в магнитное
поле
З А В И С И Т
а) от силы тока в проводнике
б) от числа магнитов ( вектор В )
в) от длины проводника
г) от угла между направлением силы
тока и вектором магнитной индукции
Слайд 4

Закон Ампера Сила, с которой магнитное поле действует на помещенный

Закон Ампера

Сила, с которой магнитное поле действует на помещенный в него

отрезок проводника с током, равна произведению силы тока, модуля вектора магнитной индукции, длины отрезка проводника и синуса угла между направлениями тока и магнитной индукции.
Слайд 5

Закон Ампера

Закон Ампера

Слайд 6

Андре-Мари Ампер (1775 – 1836) Ампер - один из основоположников

Андре-Мари Ампер (1775 – 1836)

Ампер - один из основоположников электродинамики, ввел

в физику понятие «электрический ток» и построил первую теорию магнетизма, основанную на гипотезе молекулярных токов и установил количественные соотношения для силы этого взаимодействия. Максвелл назвал Ампера «Ньютоном электричества». Ампер работал также в области механики, теории вероятностей и математического анализа.
Слайд 7

Слайд 8

Магнитное взаимодействие параллельных токов

Магнитное взаимодействие параллельных токов

Слайд 9

Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током используется в Международной системе

Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током используется в Международной системе единиц

(СИ) для определения единицы силы тока – ампера:

1 Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную 2·10 –7 H на каждый метр длины.

Слайд 10

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ АМПЕРА 1.Электроизмерительные приборы 2. Электродвигатели 3. Громкоговорители (динамики)

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ АМПЕРА

1.Электроизмерительные приборы
2. Электродвигатели
3. Громкоговорители (динамики)

Слайд 11

Применение силы Ампера В магнитном поле возникает пара сил, момент которых приводит катушку во вращение

Применение силы Ампера

В магнитном поле возникает пара сил, момент которых приводит

катушку во вращение
Слайд 12

Применение силы Ампера Ориентирующее действие МП на контур с током

Применение силы Ампера

Ориентирующее действие МП на
контур с током используют в


электроизмерительных приборах
магнитоэлектрической системы –
амперметрах и вольтметрах.
Сила, действующая на катушку,
прямо пропорциональна силе тока
в ней. При большой силе тока
катушка поворачивается на
больший угол, а вместе с ней и
стрелка. Остается проградуировать
прибор – т.е. установить каким
углам поворота соответствуют
известные значения силы тока.
Слайд 13

Применение силы Ампера В электродинамическом громкоговорителе (динамике) используется действие магнитного

Применение силы Ампера

В электродинамическом громкоговорителе (динамике) используется действие магнитного поля постоянного

магнита
на переменный ток в подвижной катушке.

Звуковая катушка 2 располагается в зазоре
кольцевого магнита 1. С катушкой жестко
связан бумажный конус — диафрагма 3.
Диафрагма укреплена на упругих подвесах,
позволяющих ей совершать вынужденные колебания вместе с подвижной катушкой. К катушке по проводам 4 подводится переменный электрический ток с частотой, равной звуковой частоте от микрофона или с выхода радиоприемника, проигрывателя, магнитофона. Под действием силы Ампера катушка колеблется вдоль оси громкоговорителя в такт с колебаниями тока. Эти колебания передаются диафрагме, и поверхность диафрагмы излучает звуковые волны.

Имя файла: Сила-Ампера.pptx
Количество просмотров: 259
Количество скачиваний: 0