Электродинамика. Электрическое поле. Магнитное поле презентация

Содержание

б) распределение по поверхности в) распределение по объему а) линейное распределение Равномерно распределенный заряд

Слайд 1создают
Электродинамика
Электрическое поле
Магнитное поле
Неподвижные заряды
Движущиеся заряды,
проводники с током,
пост. магниты
Элементарный заряд –
е

= 1,6 ∙ 10-19 Кл

Закон сохранения
электрического заряда:


Слайд 2б) распределение по поверхности


в) распределение по объему
а) линейное распределение
Равномерно

распределенный заряд

Слайд 3обнаруживают по действию на
заряженные тела
проводники с током,
рамки с током или
магнитные

стрелки

Закон Кулона:

μ0 = 4π•10 -7Гн/м


Слайд 4Силовые характеристики
Вектор
напряженности



q0



q0
Вектор магнитной
индукции

I
Характеризуют поле в веществе


Слайд 5Вектор
электрической индукции
Вектор напряженности
Характеризуют поле в вакууме


Слайд 6



I


Изображают с помощью
линий
магнитной индукции
линий
напряженности





Слайд 7
Принцип суперпозиции


q1
q2
r1
r2
φ

А
А


Слайд 9
Закон Био-Савара-Лапласа (БСЛ)


I

A

dℓ
I
R
r
x
β
X
Y
dB


Слайд 10Задания


Слайд 11Методы расчета
Теорема Гаусса



α


Слайд 131. Определите поток вектора напряженности через
замкнутую поверхность для случая, изображенного

на
рисунке.

2. Стержень длиной ℓ равномерно заряжен с линейной
плотностью заряда τ. Определите заряд стержня.

3. В центре куба находится электрический диполь.
Определите поток вектора напряженности через
поверхность куба.


Слайд 14Теорема о циркуляции
Поле потенциально
Поле непотенциально

I
B
r


Слайд 15Поле в веществе
Диэлектрики
поляризация


Эл. диполи
Магнетики


магн. диполи
намагничивание


Слайд 16Энергия поля


Слайд 18Явление электромагнитной индукции


Слайд 20Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Среднее значение э.д.с. в интервале времени
Для простого контура:
Для

сложного контура:

Слайд 21Мгновенное значение э.д.с. индукции в момент времени t:
Для простого контура:
Для сложного

контура:

Слайд 22Φ1 ~ N1
Φ2 ~ N2
N2 > N1




Слайд 26
Закон Ампера:

Sплоская
S «мешок»


Слайд 27








Плоская поверхность
Поверхность «мешок»
Заряд конденсатора:

Ток смещения:


Слайд 28Поле неоднородное:


Слайд 29Закон Ампера с учётом тока смещения:


Слайд 30Обобщенный закон Фарадея:
Переменное магнитное поле

Электрическое поле
Магнитное поле
Переменное электрическое поле


Слайд 31
Система уравнений Максвелла:


Слайд 32Задания


1.Определите направление индукционного тока
в стержне для случая, изображенного на рисунке.


Слайд 332. Какое из уравнений Максвелла, записанных ниже,
является законом электромагнитной индукции
а)


б)

в)

г)


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика