Электромагнитная индукция

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Самоиндукция Презентация выполнена учителем физики ГОУ СОШ 332 Невского района города С-Петербурга Татьяной Викторовной Романовой.
Advertisements

Электромагнитная индукция Сравнение электростатического и магнитного полей Электростати- ческое магнитное Источник поля Что служит индикатором поля?
Фарадей Майкл ( ) Английский физик, основоположник современной теории поля в электродинамике, автор ряда фундаментальных открытий, в том числе.
Презентация на тему: « Электромагнитная индукция » Преподаватель НКСЭ Кривоносова Н.В.
Закон электромагнитной индукции ЭДС индукции в контуре численно равна и противоположна по закону скорости изменения магнитного потока через поверхность,
МОУ «СОШ 19» Г.о. Электросталь. Выберите варианты правильных ответов. 1. Магнитное поле существует… а) вокруг проводника с током б) вокруг движущихся.
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции.
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции.
Домашнее задание: п , упр.2(4-6). Самоиндукция.
МАЙКЛ ФАРАДЕЙ АНГЛИЙСКИЙ физик,основоположник учения об электрическом поле. Фарадей превратил магнетизм в электричество. Появление электрического.
ЭДС индукции явление электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция – это явление возникновения ЭДС индукции и индукционного тока в замкнутом проводнике.
1 Уроки физики в 11 классе. 2 Часть 1 Историческая справка.
« Электромагнитная индукция ».. Содержание : 1.История открытия явления электромагнитной индукции 2.Опыты Фарадея 3.Понятие явления электромагнитной индукции.
11 класс Закон электромагнитной индукции. Зависимость индукционного тока от скорости изменения магнитного потока Сила индукционного тока пропорциональна.
Классная работа. Явление электромагнитной индукции. МАЙКЛ ФАРАДЕЙ (1791 – 1867) «… Превратить магнетизм в электричество.» 1821г 29 августа 1831года.
Электромагнитная индукция. Магнитный поток Майкл Фарадей Явление электромагнитной индукции Вихревое электрическое поле ЭДС индукции в движущихся проводниках.
В N 1 S 1.наглядно изображают магнитное поле; замкнутые линии; 2. замкнутые линии; 3. за направление силовых линий принято направление, на которое указывает.
ФИЗИКА 11 КЛАСС. – так записал в своём дневнике в 1822 году М. Фарадей. Почти 10 лет упорной работы потребовалось Фарадею для решения этой задачи.
Электромагнитная индукция урок 281 Основа всей энергетики в мире.
Презентация учителя физики МОУ СОШ 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викторовны.
Транксрипт:

Презентация выполнена учителем физики ГОУ СОШ 332 Невского района города С-Петербурга Татьяной Викторовной Романовой

Открытие явления (2, 3) Природа явления (4 – 10) Характеристика вихревого электрического поля (11, 12) Таблица сопоставления полей (13,40) Памятка (14,15) Аналитическое объяснение опытных фактов (16) Закон электромагнитной индукции (17 – 21) Определение явления (22) Способы получения индукционного тока (23 – 25) Правило Ленца (26– 28) Простейшие ситуации применения правила Ленца (29 – 32) Взаимодействие магнита и индукционного тока (33 – 36) Учет правила Ленца в формуле закона (37,38) Применения явления (39) План сообщения об ученом (41), источники (42)

Открыто Майклом Фарадеем в 1831 году

Выдающийся английский физик и химик, член Лондонского королевского общества, основоположник учения об электромагнитном поле Открыл: закон электромагнитной индукции законы электролиза, явление вращения плоскости поляризации света в магнитном поле, явления диамагнетизма и парамагнетизма Первый получил хлор в жидком состоянии. Майкл Фарадей ( )

Переменное магнитное поле B,Ф Индукционный ток I i Порождает в замкнутом проводящем контуре

Ток – это упорядоченное движение заряженных частиц

Переменное магнитное поле B,Ф Свободные заряды в контуре q 0,, N Индукционный ток I i приходят в движение, создавая ?

Поле Магнитное ? Электрическое?

Однородное? Неоднородное?

Переменное магнитное поле B,Ф Вихревое электрическое поле ε i, E Свободные заряды в контуре q 0,, N Индукционный ток I i порождает действует на приходят в движение, создавая

ЭДС индукции показывает, какую работу совершает вихревое электрическое поле по перемещению единичного заряда по замкнутому контуру

ЭДС индукции Напряжение

В чем отличие вихревого электрического поля от потенциального? Вихревое, работа по замкнутому контуру не равна нулю Потенциальное, работа по замкнутому контуру равна нулю Потенциальное или вихревое Замкнутые Не замкнуты, начинаются и кончаются на зарядах Линии поля (замкнутые или незамкнутые) Электрические заряды Движущиеся заряды,ток Электрические заряды Что служит индикатором Изменяющееся магнитное поле Движущиеся заряды, ток Электрические заряды Источник поля Вихревое электрическое Магнитное Электростатическое Вид поля Вопросы

Переменное магнитное поле B,Ф Вихревое электрическое поле ε i, E Свободные заряды в контуре q 0,, N Индукционный ток I i порождает действует на приходят в движение, создавая

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ (явление) ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ (явление) МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (явление) САМОИНДУКЦИЯ (явление) ВЗАИМОИНДУКЦИЯ (явление) МАГНИТНАЯ (величина, B ) КОЭФФИЦИЕНТ САМОИНДУКЦИИ /ИНДУКТИВНОСТЬ/ (величина, L ) ЭДС ИНДУКЦИИ (величина, ε i ) ЭДС САМОИНДУКЦИИ (величина, ε i s )

Опытные факты I i N витков в катушке I i N вносимых (выносимых) магнитов I i скорости внесения (вынесения) магнитов Анализ формулы N витков в контуре меняет его S N вносимых (выносимых) магнитов меняет численное значение B Скорость внесения (вынесения) магнитов в контур влияет на быстроту изменения Ф Сила индукционного тока зависит от быстроты изменения магнитного потока

Величина, стоящая слева от знака «равно» есть быстрота изменения той величины, что стоит справа от знака «равно» в числителе перед дельтой.

Закон Ома

Переменное магнитное поле B,Ф Вихревое электрическое поле ε i, E Свободные заряды в контуре q 0,, N Индукционный ток I i порождает действует на приходят в движение, создавая Индукционный ток зависит от быстроты изменения магнитного потока

ЭДС индукции прямо пропорциональна быстроте изменения магнитного потока В такой записи справедлив для случая линейного (равномерного) изменения магнитного потока.

Электромагнитная индукция – явление, возникновения вихревого электрического поля, создающего электрический ток в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром. Возникающий при этом ток называют индукционным.

Вносить и выносить магнит в контур Деформировать весь контур Менять число витков в контуре Деформировать один виток контура Поворачивать магнит или контур относительно оси контура Способы получения индукционного тока (магнитное поле создано постоянным магнитом)

Способы получения индукционного тока (магнитное поле создано током) Способ Перемещать катушку относительно контура (и наоборот) Включать (выключать) ток в катушке Менять силу тока в катушке Вносить (выносить) сердечник Деформировать контур Менять число витков в катушке Менять расстояние между витками катушки

Правило Ленца (1834 год): Возникающий в замкнутом проводящем контуре индукционный ток всегда имеет такое направление, что его собственное магнитное поле мешает изменению того магнитного потока, которым этот ток порожден. Или: индукционный ток всегда препятствует причине его порождающей.

Выдающийся русский физик, один из создателей учения об электричестве и теоретических основ электротехники. Долгие годы возглавлял кафедру физики и физической географии в Петербургском университете, а с 1863 г. был ректором университета. В курсе физики основные выводы Ленца известны как "Правило Ленца" и "Закон Джоуля - Ленца". ЛЕНЦ, Эмилий Христианович ( 1804 – 1863 )

Переменное магнитное поле B,Ф Вихревое электрическое поле ε i, E Свободные заряды в контуре q 0, Индукционный ток I i Свое магнитное поле B i порождает действует на приходят в движение, создавая создает Мешает изменению

S N

S N

N S

N S

S N S N Отталкиваются

S N Притягиваются S N

N S N S Отталкиваются

N S S N Притягиваются

Ток в контуре имеет отрицательное направление ( ), если, (т.е. >0). Ток в контуре имеет положительное направление ( ), если, (т.е.

ЭДС индукции равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного потока Закон ЭМИ В такой записи справедлив для случая линейного (равномерного) изменения магнитного потока

Индукционный генератор Индукционная плавильная печь Трансформатор Индукционная варочная панель Индукционный нагреватель Индукционный насос Индукционный датчик перемещений Индукционный дефектоскоп Счетчик электроэнергии Электродинамический микрофон Спидометр Демпфер

Вид поля Вопросы Электростатическое Магнитное Вихревое электрическое Источник поля Электрические заряды Движущиеся заряды, ток Изменяющееся магнитное поле Индикатор поля Электрические заряды Движущиеся заряды,ток Электрические заряды Потенциальное или вихревое Потенциальное Вихревое Работа поля по замкнутому контуру Равна нулю Не равна нулю Линии поля (замкнутые или незамкнутые) Не замкнуты, начинаются и кончаются на зарядах Замкнутые В чем отличие вихревого электрического поля от потенциального?

Фамилия, имя, годы жизни Портрет Страны, в которых работал Основной вклад в развитие физики Символ открытия или рисунок установки, на которой работал учёный Вклад в другие науки Что более всего поразило в биографии

Источники: 1.Г.Н.Степанова Физика, 9 класс – СПб.: ООО «СТП Школа», html Анимированные рисунки предоставлены учителями физики 569 школы Невского района г. С-Петербурга Адрес автора презентации: