Presentasi induksi magnetik. Presentasi "medan magnet"

Untuk menggunakan pratinjau presentasi, buat sendiri akun Google (akun) dan masuk ke dalamnya: https://accounts.google.com


Teks slide:

Pelajaran - kuliah “Medan magnet. Magnet permanen dan medan magnet arus. Induksi medan magnet "Keadaan daerah otonom" lembaga pendidikan Tengah pendidikan kejuruan Perguruan Tinggi Konstruksi Belgorod, Belgorod

Untuk pertama kalinya, hubungan antara fenomena listrik dan magnet ditemukan pada tahun 1820 oleh Hans Christian Oersted: jika jarum magnet ditempatkan di atas konduktor yang diarahkan sepanjang meridian bumi, dan arus listrik dilewatkan melalui konduktor, maka panahnya adalah dibelokkan dengan sudut tertentu.

Pada tahun 1820, André Ampere menemukan hukum interaksi konduktor dengan arus

Medan magnet adalah bentuk khusus materi yang melaluinya interaksi antara partikel bermuatan yang bergerak dilakukan. Sifat utama medan magnet: Medan magnet dihasilkan oleh arus listrik (muatan yang bergerak). Medan magnet dideteksi oleh aksi pada arus listrik (muatan yang bergerak). Medan magnet benar-benar ada secara independen dari kita, dari pengetahuan kita tentangnya.

Magnet adalah benda yang memiliki medan magnet sendiri Jenis Magnet: Magnet alam (bijih magnet) terbentuk ketika bijih yang mengandung besi atau oksida besi didinginkan dan dimagnetisasi oleh magnet terestrial. Magnet sementara - bertindak seperti magnet permanen hanya ketika mereka berada dalam medan magnet yang kuat dan kehilangan daya magnetnya ketika medan magnet menghilang (klip dan paku). Elektromagnet adalah inti logam dengan kumparan induksi yang melaluinya arus listrik mengalir.

Anda tidak dapat memisahkan kutub magnet!

Medan magnet dan gambar grafis Kami sepakat untuk mengambil arah ujung utara jarum magnet sebagai arah. Garis-garis gaya keluar dari kutub utara, dan masing-masing masuk ke kutub selatan magnet. Garis-garis induksi magnet adalah kurva-kurva yang garis singgungnya pada setiap titik berimpit dengan arah vektor pada titik tersebut.

Aturan gimbal: jika arahnya gerak translasi gimbal berimpit dengan arah arus pada penghantar, kemudian arah putaran gagang gimbal berimpit dengan arah vektor induksi magnet.

Aturan gimlet

Sebuah fitur penting dari garis induksi magnetik adalah bahwa mereka tidak memiliki awal atau akhir. Mereka selalu tertutup. Medan dengan garis gaya tertutup disebut pusaran. Medan magnet adalah medan pusaran. Garis magnet konduktor lurus Garis magnet solenoid (kumparan)

Garis gaya magnet Konfigurasi garis gaya magnet mudah dibuat dengan bantuan serbuk besi kecil, yang termagnetisasi dalam medan magnet yang dipelajari dan berperilaku seperti panah magnet kecil (berputar sepanjang garis gaya). Medan magnet kutub yang sama Medan magnet kutub yang berlawanan

Rumus hubungan antara vektor induksi magnet dan kuat medan magnet: - vektor induksi magnet (T) - intensitas medan magnet (A / m) - permeabilitas magnetik medium (untuk vakum = 1) - konstanta magnet

Biot - Savart - Hukum Laplace: H - kuat medan magnet pada titik tertentu (A / m) I - kuat arus (A) l - panjang penampang konduktor (m) r - vektor radius yang menghubungkan penampang konduktor dengan dianggap titik medan sudut antara arah arus di bagian dan jari-jari -vektor

Sumber utama: Gendenshtein L.E. Dick Yu.I. Fisika. Buku teks untuk 11 cl. - M., 2005.Dmitrieva V.F. Tugas Fisika: buku teks. uang saku. - M., 2003. Kumpulan Soal dan Soal Fisika, ed. R.A. Gladkova.- M., 2003. Sumber tambahan: S.V. Gromov. Sharonova N.V. Fisika, 10-11: Sebuah buku untuk guru. - M., 2004. Kasyanov V.A. Pedoman tentang penggunaan buku teks VA Kasyanov "Fisika. 10 cl. "," Fisika. 11 kl." ketika belajar fisika di dasar dan tingkat profil... - M., 2006. Kasyanov V.A. Fisika. 10, 11 kl. Tematik dan perencanaan pelajaran. - M., 2002. Komponen federal standar negara pendidikan umum/ Kementerian Pendidikan Federasi Rusia. - M., 2004. Sumber daya internet youtube .com http: // www.kakprosto.ru http: // ru.wikipedia.org / http: // allforchildren.ru / mengapa /whatis37.php http: // elektrobgau.narod .ru /

Geser 2

Tujuan pelajaran:

memperkenalkan konsep induksi magnetik.

Geser 3

mari berdiskusi

Apa alasan keberadaan medan magnet? Apa itu garis magnet? Medan magnet apa yang disebut seragam?

Geser 4

Tentukan arah gaya pada Gambar #1

  • Geser 5

    Rumuskan masalah untuk setiap kasus interaksi medan magnet dengan arus dan selesaikan.

    Geser 6

    Geser 7

    B - vektor induksi magnetik

    Modulus vektor induksi magnetik B = F / Il karakteristik kuantitatif medan Arah vektor induksi magnetik Vektor induksi magnetik diarahkan secara tangensial ke garis induksi magnetik.

    Geser 8

    Tugas nomor 3

  • Geser 9

    Garis induksi magnetik

    Geser 10

    Garis-garis induksi magnet adalah garis-garis yang garis singgungnya pada setiap titik medan berimpit dengan arah vektor induksi magnet.

    Geser 11

    Kesimpulan2:

    vektor induksi magnet - karakteristik gaya medan magnet.

    Geser 12

    Jenis medan magnet

    Medan magnet homogen disebut homogen jika pada semua titiknya induksi magnetnya sama. tak homogen Berikan definisi medan magnet tak homogen.

    Geser 13

    Bidang apa yang ditunjukkan pada gambar?

  • Geser 14

    Geser 15

    Geser 16

    Kesimpulan3.

    Semakin besar modulus induksi magnet pada suatu titik tertentu di medan, semakin besar gaya medan magnet yang akan bekerja pada muatan yang bergerak.

    Geser 17

    Penahan

    Modulus vektor induksi magnet bergantung pada apa? Bagaimana Anda bisa menghitungnya? Sebuah konduktor dengan arus ditempatkan dalam medan magnet dengan induksi B. Setelah beberapa saat, arus dalam konduktor berkurang 2 kali. Apakah ini mengubah induksi B dari medan magnet di mana konduktor ditempatkan? Apakah penurunan kekuatan arus disertai dengan perubahan beberapa kuantitas fisik lainnya? Jika ya, berapa nilai ini dan bagaimana perubahannya?

    Geser 18

    Selesaikan tugas

    # 1. Arus sebesar 20A mengalir melalui sebuah penghantar yang panjangnya 45 cm. Berapa induksi medan magnet di mana konduktor ditempatkan jika gaya 9 mN bekerja pada konduktor? (Jawaban: 1 mT) #2. Tentukan modulus gaya yang bekerja pada penghantar sepanjang 20 cm pada kuat arus 10A dalam medan magnet dengan induksi 0,13 T. (Jawaban: 0,26 N) No. 3. Sebuah konduktor dengan panjang 1,28 m terletak dalam medan magnet seragam dengan induksi 0,82 T. Tentukan gaya yang bekerja pada konduktor jika arus di dalamnya adalah 18A. (Jawaban: 19 N)

    Geser 19

    Jawablah pertanyaan

    Apa nama sifat medan magnet? Bagaimana cara menentukan modulus vektor induksi magnet? Apa nama satuan untuk mengukur induksi magnet? Bagaimana arah vektor induksi magnetik? Apa yang disebut garis induksi magnet?

    Lihat semua slide

    Untuk menggunakan pratinjau presentasi, buat sendiri akun Google (akun) dan masuk ke dalamnya: https://accounts.google.com


    Teks slide:

    Induksi medan magnet

    Pikiran yang berpikir tidak merasa bahagia sampai ia dapat menyatukan fakta-fakta berbeda yang diamatinya. Hevesi

    Pertanyaan teoretis: Apa itu medan magnet? Apa yang menghasilkan medan magnet? Siapa yang pertama kali menemukan medan magnet di sekitar konduktor pembawa arus?

    Bagaimana medan magnet direpresentasikan secara grafis? Bagaimana cara mendapatkan gambar garis magnet menggunakan serbuk besi? Apa garis magnet dari konduktor lurus, solenoida dan magnet permanen?

    Apa yang dilakukan medan magnet? Bagaimana cara secara eksperimental mendeteksi adanya gaya yang bekerja pada konduktor dengan arus dalam medan magnet? Bagaimana cara menentukan arah gaya ini? Rumuskan aturan tangan kiri.

    Memeriksa pekerjaan rumah Tentukan arah gaya yang bekerja pada penghantar dari sisi magnet permanen Tentukan arah arus dalam penghantar

    Tanpa ragu, semua pengetahuan kita dimulai dengan pengalaman. Immanuel Kanto

    Induksi medan magnet Kesimpulan 1: Medan magnet berbeda dalam kekuatan aksinya pada benda besi, konduktor dengan muatan arus dan muatan bergerak.

    Modulus vektor induksi magnet F dari medan magnet kekuatan arus I dari panjang konduktor L F tergantung pada:

    F / IL = const B = F / IL Tesla 1Tl = 1N / (A m) Kesimpulan 2: Induksi magnetik adalah karakteristik daya magnet. bidang.

    Arah vektor induksi magnet Kesimpulan 3: Vektor B diarahkan secara tangensial ke garis-garis magnet. Arah vektor B menunjukkan kutub utara jarum magnet.

    Jenis medan magnet: Medan homogen Medan tak seragam Kesimpulan 4: Medan magnet homogen jika pada semua titiknya induksi magnetnya sama besar dan arahnya.

    Jawab pertanyaan: Apa nama karakteristik gaya medan magnet? Bagaimana indikasinya? Apa rumus untuk menghitung modulus vektor induksi magnet? Dapatkah kita mengatakan bahwa modulus induksi magnet bergantung pada kekuatan magnet yang digunakan. medan bekerja pada konduktor dengan arus, ampere dan panjang konduktor? Apa nama satuan untuk mengukur induksi magnet. Dengan menggunakan gambar 120.121.122 (hal. 159), tentukan bidang mana yang homogen dan mana yang tidak.

    Ikuti tes dan periksa diri Anda. Opsi -1 Opsi-2 1-A 1-B 2-B 2-A 3-A 3-B 4-A 4-B 5-B, V, D 5-A

    Pekerjaan rumah: 46, jawab pertanyaan setelah , latihan: 37 (tertulis)

    Ringkasan pelajaran Saya memahami dan menghafal materi pelajaran, saya senang dengan diri saya sendiri. Materinya menurut saya sangat sulit dan tidak menarik, sehingga saya merasa bosan.


    Pada subjek: perkembangan metodologis, presentasi dan catatan

    Pekerjaan mandiri “Medan magnet dan citranya. Aksi medan magnet pada konduktor dengan arus. Lorentz Force "dalam 12 versi. Fisika kelas 9.

    Karya mandiri ini akan membantu Anda untuk melatih keterampilan menentukan gaya Ampere, gaya Lorentz dalam pelajaran fisika di kelas 9 dan sebagai pengulangan dalam pelajaran di kelas 10 ...

    Sebuah medan magnet. Aksi medan magnet pada konduktor dengan arus.

    Pelajaran pengantar dari bagian "Medan elektromagnetik" dengan topik "Medan magnet. Pengaruh medan magnet pada konduktor dengan arus.", Kelas 9. Pelajaran dikembangkan menggunakan teknologi berpikir kritis menggunakan ...

    "Medan magnet. Aksi medan magnet pada konduktor dengan arus"

    Presentasi ini digunakan dalam pelajaran pertama di MAGNETIC FIELD. Ini termasuk pengalaman Oersted, eksperimen Ampere, definisi medan magnet, garis-garis induksi magnetik, definisi dan rumus yang diberikan ...

    Aksi medan magnet pada muatan listrik dan eksperimen yang menggambarkan aksi ini. Induksi magnetik.

    Sebuah medan magnet.

    Pada tahun 1820, fisikawan Denmark H. Ested memperhatikan bahwa jarum magnet berputar ketika arus listrik dilewatkan melalui konduktor di dekatnya. Pada tahun yang sama, fisikawan Prancis A. Ampere membuktikan bahwa 2 konduktor yang terletak satu sama lain saling tarik menarik ketika arus dari satu arah dilewatkan melalui mereka dan ditolak jika arus dari arah yang berlawanan. Interaksi antara konduktor pembawa arus, yaitu interaksi antara muatan elektronik yang bergerak, disebut jarum magnet, yang dengannya konduktor pembawa arus bekerja satu sama lain disebut jarum magnet. Menurut konsep teori medan, setiap muatan listrik yang bergerak menciptakan di ruang sekitarnya yang mampu bekerja pada muatan listrik lain yang bergerak.

    • Medan magnet- ini jenis khusus materi yang ada secara independen dari kita. Di bawah pengaruh medan magnet, interaksi antara muatan listrik yang bergerak terjadi, medan magnet dihasilkan oleh muatan yang bergerak. Medan magnet dideteksi oleh aksinya pada muatan yang bergerak, fakta adanya gelombang elektromagnetik adalah bukti realitas medan magnet.
    Medan magnet diciptakan tidak hanya oleh arus listrik, tetapi juga oleh magnet permanen. Untuk mengkarakterisasi medan magnet, diperkenalkan vektor induksi magnetik; arah vektor induksi magnetik diambil dari kutub selatan S ke utara N di dalam jarum magnet, yang diatur dalam medan magnet. Arah medan magnet konduktor lurus dengan arus ditentukan dengan menggunakan aturan gimbal, yaitu sebagai berikut: jika arah gerak translasi bertepatan, maka arah putaran pegangan gimbal bertepatan dengan arah vektor induksi magnetik. . Garis di setiap titik di mana vektor induksi magnetik diarahkan secara tangensial disebut garis induksi magnetik. Garis induksi magnet tidak memiliki awal atau akhir. Mereka selalu tertutup. Medan dengan garis gaya tertutup disebut pusaran. Medan magnet- medan pusaran. Pekerjaan bidang seperti itu di sepanjang loop tertutup bukanlah nol. Karakteristik kekuatan medan magnet adalah induksi magnet. B = B =
    • F - gaya aksi pada konduktor dengan arus (N - newton)
    • B (T - Tesla) - induksi magnetik.
    • Y - kekuatan arus (A - ampere)
    • L - panjang konduktor (M - meter)
    • - momen gaya yang bekerja pada rangka atau rangkaian dengan arus (N m)
    • S - luas bingkai (m2)
    Nikola Tesla dikenal luas karena kontribusi ilmiah dan revolusionernya untuk mempelajari sifat-sifat listrik dan magnet pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Paneta dan kerja teoretis Tesla membentuk dasar untuk perangkat AC modern, sistem polifase, dan motor listrik, yang memungkinkan tahap kedua dari revolusi industri. Besarnya induksi magnet tergantung pada: media, kekuatan arus, bentuk konduktor, jarak antara konduktor, yang menciptakan medan magnet dan tempat di mana induksi magnet ditentukan. Gaya dengan mana medan magnet bekerja pada konduktor pembawa arus disebut gaya Ampere - Fа FА = L sin
    • Fа - gaya ampere (N - newton)
    • U - kekuatan arus (A - ampere)
    • L - panjang konduktor (M - meter)
    • B - induksi magnetik (T Tesla)
    • adalah sudut antara arah arus dalam penghantar dan vektor induksi magnet.
    Arah aksi gaya ampere ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kiri. Daya ampere yang digunakan:
    • Dalam alat ukur listrik (amperemeter, voltmeter)
    • dalam pengoperasian motor listrik
    • dalam karya pembicara.
    Gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja dari sisi medan magnet pada satu partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan V membentuk sudut a terhadap vektor induksi magnet B. Medan magnet bekerja pada muatan listrik yang bergerak (arus listrik). FL = B | q | ∙ ѵ dosa
    • FL - Gaya Lorentz (N - Newton)
    • B - induksi magnetik (T - Tesla)
    • q - muatan (Cl coulomb)
    • - kecepatan pergerakan partikel bermuatan (m / s)
    • adalah sudut antara vektor kecepatan dan vektor induksi magnetik.
    Arah gaya Lorentz ditentukan oleh aturan tangan kiri. Aksi gaya Lorentz dapat diamati dengan membawa magnet elektron ke tabung sinar katoda. Di bawah aksi gaya Lorentz, arah kecepatan dan gerakan partikel bermuatan berubah, tetapi nilai kecepatan tidak berubah. Jika partikel bergerak melingkar, maka jari-jarinya ditentukan: R =
    • r- radius (m- meter)
    • m- massa partikel (kg)
    • -kecepatan partikel (m / s)
    • q- muatan (Cl- coulomb)
    • B- induksi magnetik (T-tesla)
    Periode orbit partikel: T =
    • P = 3,14
    • T - periode (s - detik).
    T tidak bergantung pada kecepatan dan radius lintasan. Fakta ini digunakan dalam akselerator partikel bermuatan (siklotron). Karena tegak lurus terhadap "kecepatan" maka FL tidak melakukan pekerjaan dan oleh karena itu energi kinetik partikel tidak berubah, yaitu kecepatan partikel tidak berubah. Tugas desain:
    • 1. Arus sebesar 20 A mengalir melalui suatu penghantar yang panjangnya 45 cm. Berapakah induksi medan magnet tempat penghantar tersebut ditempatkan, jika gaya sebesar 9 mN bekerja pada penghantar tersebut?
    • 2. Sebuah elektron bergerak dalam ruang hampa dalam medan magnet seragam dengan induksi 5 · 10-3 T, kecepatannya 100 km / s tegak lurus terhadap garis induksi magnet. Hitung gaya yang bekerja pada elektron.