Магнитное поле презентация

Содержание

Электромагнитное поле Магнитное поле – создается движущимися зарядами и действует на движущиеся заряды. Магнитная индукция — векторная величина, силовая характеристика магнитного поля. Показывает, с какой силой магнитное поле действует на движущийся

Слайд 1Магнитное поле

Учитель ВКК
Гудова Г.Н.


Слайд 2Электромагнитное поле
Магнитное поле – создается движущимися зарядами и действует на движущиеся

заряды.
Магнитная индукция — векторная величина, силовая характеристика магнитного поля. Показывает, с какой силой магнитное поле действует на движущийся заряд.


Слайд 3Электромагнитное поле
Направление линий магнитной индукции определяется по правилу правой руки или

правилу буравчика.

Слайд 4Электромагнитное поле
Принцип суперпозиции: если магнитное поле создано несколькими проводниками с токами, то вектор магнитной индукции в какой-либо точке

этого поля равен векторной сумме магнитных индукций, созданных в этой точке каждым током в отдельности
Линии магнитной индукции - линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают с направлением магнитной индукции. Направлены так, как направлен северный конец маленькой магнитной стрелки.


Слайд 5Электромагнитное поле
Магнитное поле называется однородным, если во всех его точках магнитная

индукция В одинакова (как по модулю, так и по направлению).
Взаимодействие магнитов: Одноименные полюса отталкиваются, разноименные – притягиваются.
Взаимодействие проводников с током:
Одного направления –
притягиваются,
противоположных направлений –
отталкиваются.



Слайд 6Электромагнитное поле
Сила Ампера – сила, с которой магнитное поле действует на

проводник с током. F = B l I sin α, определяется по правилу левой руки.
Сила Лоренца – сила, с которой магнитное поле действует на движущийся заряд, определяется по правилу левой руки, если частица положительно заряжена.
F = B q V sin α


Слайд 7Электромагнитное поле
 


Слайд 8Электромагнитное поле
 


Слайд 9Электромагнитное поле
Правило Ленца: возникающий в замкнутом проводнике индукционный ток имеет такое

направление, чтобы препятствовать изменению потока магнитной индукции, которое его вызывает.


Слайд 10Электромагнитное поле
 


Слайд 11Электромагнитное поле
 


Слайд 12Электромагнитные колебания и волны
 


Слайд 13Электромагнитные колебания и волны
 


Слайд 14Электромагнитные колебания и волны
Гармонические электромагнитные колебания:
i = Imax cos(ωt+π/2+φ)
u =

Umax cos(ωt+φ)
q = qmax cos(ωt+φ)
ε = εmax sin(ωt+π/2+φ)
Резонанс – резкое увеличение амплитуды при совпадении собственной частоты колебаний и частоты внешних воздействий

Слайд 15Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитное поле -колебания заряда и силы тока

в колебательном контуре сопровождаются колебаниями напряженности электрического поля и магнитной индукции в окружающем контур пространстве. Возникают при ускоренном движении заряда



Слайд 16Электромагнитные колебания и волны
 


Слайд 17Шкала электромагнитных волн



Слайд 19Переменный ток
Электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению по

гармоническому закону.

Слайд 20Переменный ток
 


Слайд 21Переменный ток
 


Слайд 22Переменный ток
 


Слайд 23Переменный ток
 


Слайд 24Спасибо за внимание!


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