Повышение эффективности усвоения темы Магнитное поле и электромагнитная индукция презентация

Содержание

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: [1] Сборник задач для классов с углубленным изучением физики / Под ред. О.Φ. Кабардина, В.А. Орлова, А.Р. Зильбермана – М.: Дрофа, 1997 - 2002. [2] Физика. 10-11 кл.

Слайд 1Методы повышения эффективности усвоения понятий, физических величин, определений, законов, соотношений, свойств

при изучении темы «Магнитное поле и электромагнитная индукция»

Слайд 2ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
[1] Сборник задач для классов с углубленным изучением физики

/ Под ред. О.Φ. Кабардина, В.А. Орлова, А.Р. Зильбермана – М.: Дрофа, 1997 - 2002.
[2] Физика. 10-11 кл. / Под ред. А.Н. Мансурова и Н.А. Мансурова – М.: Просвещение, 2000-2002.
[3] Малинина А.Н. Задачник по физике 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2001-2002.
[4] ЕГЭ-2012. Физика. Типовые тестовые задания / О.Φ. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 192 с.
[5] Самое полное издание типовых варинтов заданий ЕГЭ: 2012: Физика / авт. сост. В.А. Грибов. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 190 с.
[6] Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый государственный экзамен 2012. Физика. Учебное пособие / В.А. Орлов, М.Ю. Демидова, Г.Г. Никифоров, Н.К. Ханнанов – М.: Интеллект-Центр, 2012. – 224 с.
[7] ЕГЭ-2012. Физика: Типовые экзаменационные варианты: 32 варианта: 9-11 классы / под ред. М.Ю. Демидовой – М.: Национальное образование, 2011. – 272 с.
[8] ЕГЭ-2011. Физика: Типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ под ред. М.Ю. Демидовой – М.: Национальное образование, 2011. – 160 с.

Слайд 31. Вектор магнитной индукции


Слайд 4Силовые линии бесконечно длинного проводника с током I
Силовые линии в

плоскостях, пересекающих проводник перпендикулярно (а – ток направлен «от нас», б – «к нам»)

Правило буравчика или правило правого винта


Слайд 5А24 с.96 [5]


Слайд 6B5 [5]


Слайд 7A22 В3.1 [7]


Слайд 8Магнитное поле соленоида


Слайд 92.1. Закон Ампера
2. Сила Ампера, сила Лоренца
где

- угол между направлением тока и вектором магнитной индукции

Правило левой руки: пальцы ладони направляем вдоль направления тока, ладонь ориентируем так, чтобы силовые линия поля упирались в нее, тогда большой палец руки покажет направление действия силы.


Слайд 10А25 В3.1 [7]


Слайд 11С1 В3.2 [7]


Слайд 12
Cонаправленные токи
2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПРОВОДНИКОВ С ТОКОМ
Два параллельных однонаправленных тока

притягиваются, разнонаправленные отталкиваются.

Слайд 13A23 В3.1 [7]


Слайд 142.3 Сила Лоренца
Направление силы определяется по правилу левой руки!

- угол между направлением скорости заряда q и вектором магнитной индукции

Сила Лоренца – сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся заряд:


Слайд 15В2 [5]


Слайд 16А28 В3.1 [7]


Слайд 172.4. Эффект Холла
Возникновение поперечной разности потенциалов при помещении

вещества в скрещенные электрическое и магнитное поля называется эффектом Холла.

Слайд 18
2.5. Движение заряженных частиц в магнитных полях


Слайд 20С5 В1[4]


Слайд 21 3. Электромагнитная индукция
3.1. Магнитный поток


Слайд 223.2. ЗАКОН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ (ЗАКОН ФАРАДЕЯ).
1831 г.


Слайд 23А3 В3.3[7]


Слайд 24В1 [5]


Слайд 25В4 [5]
Ответ:


Слайд 263.3. ПРАВИЛО ЛЕНЦА


Слайд 27А2 В3.3 [7]
Ответ: 4


Слайд 283.4. ЗАРЯД, ПРОТЕКАЮЩИЙ ЧЕРЕЗ КОНТУР


Слайд 29В7 [5]


Слайд 303.5 Индуктивность


Слайд 313.6. Явление самоиндукции



Слайд 32В7 [5]


Слайд 333.7. Трансформатор
Устройство, предназначенное для преобразования напряжения и силы тока.


Слайд 34Если пренебречь потоком рассеяния, магнитный поток, пронизывающий обе обмотки одинаков.
ε1

= - dФ/dt N1; ε2 = -dФ/dt N2 .

N1 и N2 - число витков в обмотках.



k - коэффициент трансформации. Если k > 1, трансформатор повышающий, если k < 1 – понижающий.


Слайд 35Коэффициент трансформации k показывает, во сколько раз напряжение на выходе трансформатора

превышает напряжение на входе в режиме холостого хода.

Трансформатор называется идеальным, если в нем пренебрегается диссипацией энергии (вся энергия первичной обмотки передается вторичной).

I1U1 = I2U2


k = ε2/ε1 = U2/U1 = I1/I2.


Слайд 36A12 В3.3 [7]


Слайд 374. Энергия магнитного поля
энергия соленоида

В4 В7 [7]


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