Электромагнитная индукция презентация

Содержание

Магнитный поток- Физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь и косинус угла между вектором магнитной индукции и вектором нормали к плоскости проводника Ф=В·S·cosα

Слайд 1Электромагнитная индукция


Слайд 2


Слайд 3Магнитный поток-
Физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь

и косинус угла между вектором магнитной индукции и вектором нормали к плоскости проводника

Ф=В·S·cosα



Слайд 4 Величины, входящие в формулу Ф=В·S·cosα

n


В – магнитная индукция,
S – площадь контура,
ограничивающего площадку,
α – угол между направлением вектора индукции В и нормалью n
(перпендикуляром) к площадке


S

В

α



Слайд 5Способы изменения магнитного потока Δ Ф

1) Путем изменения площади

контура Δ S

2) Путем изменения величины магнитного поля Δ В
( движение магнита, переменный эл\ток)

3) Путем изменения угла Δ α ( вращение)


Слайд 6« Превратить магнетизм в электричество»


Слайд 7Явление электромагнитной индукции
1831г. Майкл Фарадей

Явление возникновения индукционного тока в замкнутом контуре

при изменении магнитного потока, пронизывающего контур

Слайд 8Ii - зависит от скорости изменения магнитного потока


∆Φ
∆t
Ii ~


Слайд 9Куда направлен индукционный ток?
Правило Ленца
Направление индукционного тока определяется следующим образом:
установить

направление внешнего магнитного поля В
определить увеличивается или уменьшается поток вектора магнитной индукции внешнего поля
по правилу Ленца указать направление вектора магнитной индукции индукционного тока Вi
по правилу правого винта определить направление индукционного тока в контуре.


Слайд 11Закон электромагнитной индукции


ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного

потока через поверхность, ограниченную контуром

Слайд 12Переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле

Дж. Максвелл


Слайд 13Свойства переменного электрического поля
Не связанно с зарядами, силовые линии замкнуты
Переменное электрическое

поле – вихревое
Вектор напряжённости вихревого электрического поля соноправлен с индукционным током
Вихревое электрическое поле непотенциально( работа поля по замкнутой траектории не равна нулю)

Слайд 14Токи Фуко-
Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках


Слайд 15Движение проводника в постоянном магнитном поле
εi = B·V · l ·

sin a

Слайд 16Самоиндукция-
явление возникновения вихревого электрического поля в проводнике при изменении магнитного поля

, созданного изменяющимся током в этом же проводнике

Слайд 17Индуктивность-
физическая величина, характеризующая свойство контуров с током и окружающей их

среды накапливать магнитное поле




Ф = L·I

Единица измерения индуктивности в системе СИ
- 1 Генри (Гн).


Слайд 18L зависит
Геометрических размеров проводника
Свойств окружающей среды μ
εi=-L ∆I/∆t


Слайд 19В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл, проволочный виток расположен

так , что его плоскость перпендикулярна магнитному полю. Площадь поперечного сечения 100см.кв.При повороте витка на 90 через гальванометр проходит заряд 1мКл. Найти сопротивление витка

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