Электромагнитное поле. (Лекция 6) презентация

Содержание

Электромагнитное поле

Слайд 2Электромагнитное поле


Слайд 3Электромагнитное поле есть вид материи, определяющийся во всех точках двумя векторными

величинами, которые характеризуют две его стороны «электрическое поле» и «магнитное поле».

Электромагнитное поле оказывает силовое воздействие на заряженные частицы, зависящее от скорости и значения их заряда.

Слайд 4ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Электрическое поле – это силовое поле, существующее вокруг частиц (тел),

обладающих особенным свойством, называемым «электрический заряд».
Действие сил в этом поле направлено на частицы и тела, обладающие этим же свойством.
Значение действующей силы F зависит от количества заряда q1, q2 во взаимодействующих частицах (телах) и расстояния между заряженными частицами (телами) r. Это значение определяется законом Кулона:

Первичной характеристикой электрического поля является поток электрического смещения Q, измеряемый в кулонах (Кл) и равный заряду частицы или тела, создающих поле.


Слайд 5
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Поток электрического смещения
Поток электрического смещения через замкнутую поверхность равен электрическому

заряду, находящемуся в объёме, ограниченном этой поверхностью. (Закон Гаусса)

Q=Σq

(I)

Главные характеристики электрического поля:

D – плотность потока электрического смещения, Кл/м2

U – электрическое напряжение, В=Дж/Кл

Е – напряжённость электрического поля, Н/Кл или В/м





Слайд 6МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Магнитное поле – это силовое поле, существующее вокруг движущихся частиц

(тел), обладающих особенным свойством, называемым «электрический заряд».
Действие сил в этом поле направлено на движущиеся частицы и тела, обладающие этим же свойством.
Значение действующей силы F зависит от количества заряда q1, q2 во взаимодействующих частицах (телах), скорости движения этих частиц (тел) и расстояния между заряженными частицами (телами) r. Это значение определяется законом Ампера:

Первичной характеристикой магнитного поля является напряжённость магнитного поля Н, измеряемая в амперах, поделённых на метр (А/м) и определяемая законом Био-Савара-Лапласа.




Слайд 7МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Закон Био-Савара-Лапласа:

Напряжённостью магнитного поля Н называется векторная величина*, пропорциональная силе

тока I , протекающего по элементарному отрезку проводника длиной Δl, длине этого отрезка и обратно пропорциональная квадрату расстояния r до рассматриваемой точки поля.



I

Δl


Н







Сила, действующая на единичный заряд (q=1Кл), двигающийся с единичной скоростью (Δl/τ= 1 м/с):





называется индукцией магнитного поля В.

В=μ0Н

______________________________________
*Направление вектора определяется по правилу «буравчика»


Слайд 8Магнитной индукцией называется векторная величина*, определяющая силу f, действующую на единичный

заряд q, и направленную перпендикулярно направлению движения заряда, движущегося с единичной скоростью v:


В1

I1

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

______________________________________
*Направление вектора магнитной индукции определяется по правилу «буравчика»


1 – источник магнитного поля,
2- пробный заряд

Направление силы определяется правилом «левой руки»


Слайд 9
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ


B
S
Магнитный поток


Тл∙м2⇒вебер (Вб)



(II)
Поток магнитной индукции В через замкнутую поверхность S

равен нулю.

= Магнитные заряды не существуют.

(Закон Гаусса для магнитного поля)

Слайд 10
В1
______________________________________
*Направление вектора определяется по правилу буравчика

Uав=v⋅B⋅lав
Закон электромагнитной индукции
Uав=Е⋅lав
Е=v⋅B


Слайд 11Закон электромагнитной индукции


В
Uав=v⋅B⋅lав


Слайд 12Закон электромагнитной индукции

В
Uав=v⋅B⋅lав



Слайд 13Закон электромагнитной индукции
В
Uав=v⋅B⋅lав









Слайд 14Закон электромагнитной индукции
Ф1= ζ⋅40
Uав=v⋅B⋅lав



Ф2= ζ⋅24


Слайд 15
Закон электромагнитной индукции



Электрическая работа в замкнутом контуре:
С учётом
получаем:







(III)
При изменении

во времени магнитного поля в том же пространстве появляется связанное с ним электрическое поле.

Слайд 16Расширение понятия «Электрический ток»
Ток проводимости
Плотность тока проводимости
Ток смещения
Плотность тока смещения
Общие свойства

электрического тока:

- Электрический ток возникает под действием электродвижущей силы.

- Для появления электрического тока необходим замкнутый путь.

Слайд 17Ток проводимости
Электрическим током проводимости называется направленное движение заряженных частиц в соответствии

со знаком их заряда и направлением электрического поля.

Единица измерения тока – ампер (А). Ток в 1 А, протекающий по проводнику, означает, что через поперечное (току) сечение проводника за одну секунду проходят частицы с суммарным зарядом одного знака, равным 1 Кл.





Электрический ток является скалярной величиной.


Слайд 18Плотность тока проводимости
Плотностью тока проводимости называется вектор, направленный перпендикулярно площадке поперечного

сечения, через которое проходит электрический ток, и равный значению тока, поделённому на площадь, через которую он проходит







При равномерной плотности тока

При неравномерной плотности тока

Размерность

Постоянный ток – электрический ток, вектор плотности которого не меняет направления со временем.

Переменный ток – электрический ток, вектор плотности которого постоянно меняет направление со временем.

Плотность тока проводимости является точечной характеристикой электрического поля в проводящей среде


Слайд 19Ток смещения
Электрическим током смещения называется изменение потока электрического смещения во времени









q
2q
3q










Скорость

изменения потока электрического смещения



Слайд 20Плотность тока смещения
Каждая точка поля характеризуется векторной величиной - D, называемой

«плотность потока электрического смещения».


При изменении электрического поля изменяется и плотность потока электрического смещения в каждой его точке со скоростью:



А

Плотность тока смещения – векторная величина, отражающая скорость изменения плотности потока электрического смещения.

Постоянный ток смещения – изменение плотности потока электрического смещения в одном направлении (увеличение или уменьшение).

Переменный ток смещения – чередующиеся изменения направления и модуля вектора плотности потока электрического смещения.

м2


Слайд 21ЧЕТВЁРТОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА


I
dQ/dτ

H
Ток проводимости
Ток смещения
Плотность тока смещения D=dQ/dS
Сумма тока проводимости I

и тока смещения dQ/dτ через незамкнутую поверхность S равна циркуляции напряжённости магнитного поля на замкнутом контуре длиной l , который является границей поверхности S. (теорема о циркуляции магнитного поля).

(IV)





Слайд 22Система уравнений электромагнитного поля
(уравнения Максвелла)














Слайд 23ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ


Слайд 24Фундаментальные законы электричества
Закон электромагнитной индукции


Закон Кулона



Закон Ампера



Лекция окончена.
Прошу задавать вопросы.
Можно в

письменном виде.

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