Ампер (Ampere) Андре-Мари (22.I.1775–10.VI.1836) в 1820 сформулировал правило для определения направления действия магнитного тока на магнитную стрелку.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Проверка домашнего задания Вставьте пропущенные слова. 1. Магнитное поле порождается ___________. 2. Магнитное поле создается ______________ заряженными.
Advertisements

Работу выполнила учитель физики МОУ «Кожевниковская СОШ 1» Адаменко О.А.
Магнитное поле. Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными.
Взаимодействие токов. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
Сила Ампера Силу, с которой МП действует на проводник с током, называют силой Ампера. Сила Ампера имеет: 1)модуль, который вычисляю по формуле: (α – угол.
Магнитное поле. Сила Ампера. Магнитная индукция Выполнил: Мухамадиев А. Группа: РЭТ-1603 к Проверила: Луганская С.
1 2 Ампер Андре Мари Ампер - один из основоположников электродинамики, ввел в физику понятие «электрический ток» и построил первую теорию магнетизма, основанную.
1 Ампер - один из основоположников электродинамики, ввел в физику понятие « электрический ток » и построил первую теорию магнетизма. 3 (1775 – 1836 г.г.)
1 Уроки физики в 11 классе МОУ СОШ 8 г.Моздока РСО – Алания Учитель физики Сарахман Ирина Дмитриевна.
Закон Ампера. Сила Ампера Сила Ампера – сила, действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле. F.
Отклонение магнитной стрелки при замыкании электрической цепи говорит о том, что Вокруг проводника с током существует магнитное поле. На него – то и реагирует.
Тема: «Магнитное поле» Разработала учитель МОБУ сош 21 Лабинского района Сумина Е.С.
Магнетизм Взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки Магнитное взаимодействие токов.
1. Магнитное поле. Основные законы. Магнитное поле - особый вид материи, посредством которого осуществляется взаимодействие движущихся зарядов, электрических.
Магнетизм Содержание Структурно-логическая схема Условные обозначения Словарь Утверждения Задачи Презентация.
Действие магнитного поля на проводник с током. Вспомним материал прошлого урока.
В 1820 г. датский физик Эрстед обнаружил, что магнитная стрелка поворачивается при пропускании электрического тока через проводник, находящийся около.
Основы электродинамики Магнитное поле электрического тока. 11 класс
Впервые связь между электрическими и магнитными явлениями была открыта в 1820 году Хансом Кристианом Эрстедом: при замыкании цепи магнитная стрелка отклоняется.
Содержание Структурно-логическая схема Условные обозначения Словарь Утверждения Задачи.
Транксрипт:

Ампер (Ampere) Андре-Мари (22.I.1775–10.VI.1836) в 1820 сформулировал правило для определения направления действия магнитного тока на магнитную стрелку (правило Ампера), осуществил большое количество экспериментов по исследованию взаимодействия между электрическим током и магнитом, сконструировал для этого множество приборов, обнаружил влияние магнитного поля Земли на движущиеся проводники с током. Ампер открыл взаимодействие электрических токов и установил закон этого взаимодействия (закон Ампера)

Гипотеза Ампера Согласно гипотезе Ампере внутри молекул вещества циркулируют элементарные электрические токи. В намагниченном состоянии эти токи ориентированы согласованно, так, что их действия складываются. Согласно гипотезе Ампере внутри молекул вещества циркулируют элементарные электрические токи. В намагниченном состоянии эти токи ориентированы согласованно, так, что их действия складываются. Действуя на магнитную стрелку, магнитное поле действует на токи, циркулирующие в ней. Действуя на магнитную стрелку, магнитное поле действует на токи, циркулирующие в ней.

Сила Ампера – это сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током Опыт

Сила, с которой магнитное поле действует на помещённый в него отрезок проводника с током, равна произведению силы тока, модуля вектора магнитной индукции, длины отрезка проводника и синуса угла между направлениями тока и магнитной индукции В 1820 году Ампер экспериментально установил, от каких физических величин зависит сила, действующая на элемент тока, и куда она направлена.

Направление силы Ампера то отведенный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник правило левой руки: если расположить левую руку так, чтобы линии индукции входили в ладонь, а вытянутые пальцы были направлены вдоль тока,

На опыте : 1. Нажать кнопку Пуск 2. Найти программы 3. «образовательные комплексы» 4. физика 7-11 кл библиотека наглядных пособий 5. Открыть наглядные пособия 6. Нажать – «готово» 7. затем - Моя библиотека 8. Разделы физики – электродинамика- модели 9. модель 7 - «закон Ампера»

Модель силы Ампера Ответить на вопросы: Ответить на вопросы: Сравните силу Ампера при разных углах. Сравните силу Ампера при разных углах. При каком значении угла сила равна нулю? При каком значении угла сила равна нулю? При каком значении угла сила наибольшая? При каком значении угла сила наибольшая?

определите направление силы Ампера

определить

Вопросы и ответы: На проводник с током, внесенный в магнитное поле, действует сила, направленная На проводник с током, внесенный в магнитное поле, действует сила, направленная A)вверх, Б)вниз, B) вправо, Г)влево, Д) к наблюдателю, A)вверх, Б)вниз, B) вправо, Г)влево, Д) к наблюдателю, Е) от наблюдателя

На практике Примером применения на практике силы, действующей на провод с током в магнитном поле, может служить... Примером применения на практике силы, действующей на провод с током в магнитном поле, может служить... А.... подъемный кран, поднимающий металлолом с помощью электромагнита. Б....спираль лампы накаливания. В....звукозаписывающая головка магнитофона. Г... динамик радиоприемника.

Рамка с током в магнитном поле В однородном магнитном поле находится легко двигающаяся рамка, по которой начинает течь ток (см.рис.). Под действием магнитного поля рамка... В однородном магнитном поле находится легко двигающаяся рамка, по которой начинает течь ток (см.рис.). Под действием магнитного поля рамка... А....растягивается в разные стороны. Б....сжимается. В....смещается вниз. А....растягивается в разные стороны. Б....сжимается. В....смещается вниз. Г....вращается вокруг оси. модель

Поворот рамки с током в магнитном поле используется в A) громкоговорителе. Б) амперметре, B) кинескопе Г) электромагните

Одним из важных примеров магнитного взаимодействия токов является взаимодействие параллельных токов. Закономерности этого явления были экспериментально установлены Ампером. Одним из важных примеров магнитного взаимодействия токов является взаимодействие параллельных токов. Закономерности этого явления были экспериментально установлены Ампером.

решение 1.Найдём направление магнитной индукции в точке М Направление 3 2. Поместим в данную точку параллельный проводник с током, имеющим такое же направление. 3. Определим направление силы на проводник в точке М Сила Ампера направлена по направлению 1 4. Поэтому второй проводник притягивается к первому и наоборот.

Взаимодействие токов : 1. Нажать кнопку Пуск 2. Найти программы 3. «образовательные комплексы» 4. физика 7-11 кл библиотека наглядных пособий 5. Открыть наглядные пособия 6. Нажать – «готово» 7. затем - Моя библиотека 8. Разделы физики – электродинамика- анимации 9. Анимация 3 - «взаимодействие токов»

Если по двум параллельным проводникам электрические токи текут в одну и ту же сторону, то наблюдается взаимное притяжение проводников.

В случае, когда токи текут в противоположных направлениях, проводники отталкиваются.

Модель в программе «открытая физика» 1. Открыть программу «Открытая Физика» 2. Выбрать тему электромагнетизм 3. Открыть интерактивную модель «взаимодействие параллельных токов» 4. Выполните компьютерный лабораторный опыт «Взаимодействие параллельных токов». 5. Лабораторный опыт – вычислить коэффициент пропорциональности.

Коэффициент пропорциональности

Единица измерения силы тока 1 А – сила тока, которая при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам, расположенным на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме, вызывала бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную 2 ·10 -7 Н на каждый метр длины.