СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Взаимодействие токов. Магнитное поле.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Взаимодействие токов. Магнитное поле.»

 Магнитное поле. Взаимодействие токов

Магнитное поле. Взаимодействие токов

Гипотеза Ампера: магнитные свойства тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри него.

Гипотеза Ампера:

магнитные свойства тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри него.

Современная физика: Электроны при движении вокруг ядра атома создают магнитное поле, что и вызывает намагниченность тела.

Современная физика:

Электроны при движении вокруг ядра атома создают магнитное поле, что и вызывает намагниченность тела.

1820 г. - опыт Ампера

1820 г. - опыт Ампера

Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными.  Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами . В пространстве окружающем токи, возникает поле называемое магнитным полем.
  • Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными.
  • Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами .
  • В пространстве окружающем токи, возникает поле называемое магнитным полем.
Свойства магнитного поля Магнитное поле порождается электрическим током (направленно движущимися зарядами); Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток (на движущиеся заряды) или на магнитную стрелку; Магнитное поле материально, т.к. оно действует на тела, следовательно обладает энергией; По мере удаления от электрического тока (магнитной стрелки) ослабевает

Свойства магнитного поля

  • Магнитное поле порождается электрическим током (направленно движущимися зарядами);
  • Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток (на движущиеся заряды) или на магнитную стрелку;
  • Магнитное поле материально, т.к. оно действует на тела, следовательно обладает энергией;
  • По мере удаления от электрического тока (магнитной стрелки) ослабевает
Рамка с током в магнитном поле Вывод:  магнитное поле оказывает на рамку с током ориентирующее действие

Рамка с током в магнитном поле

Вывод: магнитное поле оказывает на рамку с током ориентирующее действие

Вектор магнитной индукции Магнитная линия Векторная характеристика магнитного поля – магнитная индукция (   ) Магнитное поле графически изображается с помощью линий магнитной индукции (магнитных линий) – это линии, касательные к которым в любой их точке совпадают с вектором магнитной индукции  в данной точке поля.     Магнитные линии – воображаемые линии, вдоль которых расположились бы магнитные стрелки, помещённые в магнитное поле.

Вектор магнитной индукции

Магнитная линия

Векторная характеристика магнитного поля – магнитная индукция ( )

Магнитное поле графически изображается с помощью линий магнитной индукции (магнитных линий) – это линии, касательные к которым в любой их точке совпадают с вектором магнитной индукции в данной точке поля.

Магнитные линии – воображаемые линии, вдоль которых расположились бы магнитные стрелки, помещённые в магнитное поле.

Свойства линий магнитного поля: всегда замкнуты, поэтому магнитное поле – вихревое поле; непрерывны; не пересекаются; расположены гуще там, где магнитное поле сильнее. Если в каждой точке поля векторы равны между собой (по модулю и направлению), то такое поле называется однородным. Линии магнитной индукции такого поля параллельны и находятся на равных расстояниях друг от друга.

Свойства линий магнитного поля:

  • всегда замкнуты, поэтому магнитное поле – вихревое поле;
  • непрерывны;
  • не пересекаются;
  • расположены гуще там, где магнитное поле сильнее.

Если в каждой точке поля векторы равны между собой (по модулю и направлению), то такое поле называется однородным.

Линии магнитной индукции такого поля параллельны и находятся на равных расстояниях друг от друга.

Правило магнитной стрелки: Правило магнитной стрелки: S В N За направление вектора магнитной индукции (магнитных линий) принимается направление, которое показывает северный полюс N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле .
  • Правило магнитной стрелки:
  • Правило магнитной стрелки:

S

В

N

За направление вектора магнитной индукции (магнитных линий) принимается направление, которое показывает северный полюс N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле .

2.Правило буравчика: Если направление поступательного движения буравчика (винта) совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции I В

2.Правило буравчика:

Если направление поступательного движения буравчика (винта) совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции

I

В

3 . Правило правой руки: Если охватить соленоид ладонью правой руки, направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида. I В

3 . Правило правой руки:

Если охватить соленоид ладонью правой руки, направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида.

I

В

Конфигурации магнитных полей: Проводник с током; Катушка с током; Соленоид; Постоянный магнит;

Конфигурации магнитных полей:

  • Проводник с током;
  • Катушка с током;
  • Соленоид;
  • Постоянный магнит;
I I I B B B  +  - ток от нас - ток к нам Проводник с током. Концентрические замкнутые окружности, перпендикулярные этому проводнику с током.

I

I

I

B

B

B

+ - ток от нас

- ток к нам

Проводник с током.

Концентрические замкнутые окружности, перпендикулярные этому проводнику с током.

Катушка с током I B

Катушка с током

I

B

I соленоид

I

соленоид

N Постоянный магнит N N S

N

Постоянный магнит

N

N

S

Космическое излучение Магнитное поле Земли. Магнитные бури (северный географический полюс) Арктика Аномалии S M N S N M  Антарктика  (южный географический полюс)   справка

Космическое излучение

Магнитное поле Земли.

Магнитные бури

(северный географический полюс)

Арктика

Аномалии

S M

N

S

N M

Антарктика

(южный географический полюс)

справка

Выводы: МП – вихревое поле, в каждой точке поля вектор магнитной индукции имеет определенное направление, которое указывает магнитная стрелка или его можно определить по правилу буравчика. МП не имеет источников (магнитных зарядов в природе не существует).

Выводы:

  • МП – вихревое поле, в каждой точке поля вектор магнитной индукции имеет определенное направление, которое указывает магнитная стрелка или его можно определить по правилу буравчика.
  • МП не имеет источников (магнитных зарядов в природе не существует).
 Определите по направлению тока в проводнике направление вектора магнитной индукции I I I

Определите по направлению тока в проводнике направление вектора магнитной индукции

I

I

I

Определите магнитные полюсы катушки с током. + -

Определите магнитные полюсы катушки с током.

+

-

Модуль вектора магнитной индукции: l – длина проводника; I – сила тока в проводнике; F В =  l 2.Единица магнитной индукции называется  Тесла  (Тл) Н 1 Тл = 1 А ∙ м
  • Модуль вектора магнитной индукции:

l – длина проводника;

I – сила тока в проводнике;

F

В =

 l

2.Единица магнитной индукции называется Тесла (Тл)

Н

1 Тл = 1

А м

МП обнаруживается по действию на проводник с током, действуя на все участки проводника, с силой, которая получила название силы Ампера.
  • МП обнаруживается по действию на проводник с током, действуя на все участки проводника, с силой, которая получила название силы Ампера.
Сила Ампера Сила Ампера – F a – сила, действующая на проводник с током в магнитном поле

Сила Ампера

  • Сила Ампера – F a – сила, действующая на проводник с током в магнитном поле
Сила Ампера Сила Ампера равна произведению вектора магнитной индукции, модуля силы тока, длины участка проводника и синуса угла между магнитной индукцией и участком проводника.

Сила Ампера

Сила Ампера равна произведению вектора магнитной индукции, модуля силы тока, длины участка проводника и синуса угла между магнитной индукцией и участком проводника.

Направление силы Ампера можно определить используя правило левой руки:   если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, 4 сомкнутых вытянутых пальца были направлены по току в проводнике, то отогнутый на 90 º большой палец укажет направление силы Ампера.

Направление силы Ампера можно определить используя правило левой руки:

если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, 4 сомкнутых вытянутых пальца были направлены по току в проводнике, то отогнутый на 90 º большой палец укажет направление силы Ампера.

Действие сил Ампера на рамку  с током в магнитном поле

Действие сил Ампера на рамку с током в магнитном поле

Укажите направление силы Ампера. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×   .  . . . .  . . .  . . . .  . . . .  I I

Укажите направление силы Ампера.

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

. . . .

. . . . . . . . . . . .

I

I

Определите направление силы Ампера

Определите направление силы Ампера

Сила Лоренца -сила, действующая в магнитном поле на движущуюся заряженную частицу Эта сила, не изменяя модуля скорости, меняет направление движения заряда.  Направление силы Лоренца,  действующей на положительный  заряд, определяется правилом  левой руки.

Сила Лоренца -сила, действующая в магнитном поле на движущуюся заряженную частицу

Эта сила, не изменяя модуля скорости, меняет направление движения заряда.

Направление силы Лоренца,

действующей на положительный

заряд, определяется правилом

левой руки.

Сила Лоренца

Сила Лоренца

Направление силы Лоренца V +

Направление силы Лоренца

V

+

Примеры применения магнитного поля. Электромагнит Магнитный сепаратор Электрический двигатель Генератор переменного тока Магнитные мины.

Примеры применения магнитного поля.

Электромагнит

Магнитный сепаратор

Электрический двигатель

Генератор переменного тока

Магнитные мины.

Магнитное поле катушки с током можно изменять в широких пределах  1.ввести внутрь катушки железный сердечник;  2.увеличить число витков в катушке; 3.увеличить силу тока в катушке.  Железная катушка с сердечником внутри называется  э л е к т р о м а г н и т о м.

Магнитное поле катушки с током можно изменять в широких пределах

1.ввести внутрь катушки железный сердечник;

2.увеличить число витков в катушке;

3.увеличить силу тока в катушке.

Железная катушка с сердечником внутри называется э л е к т р о м а г н и т о м.

А сердечник Магнитное поле катушки с током

А

сердечник

Магнитное поле катушки с током

В зерно подмешивают очень мелкие железные опилки. Эти опилки не прилипают к гладким зёрнам полезных злаков, но прилипают к зёрнам сорняков. Зерна из бункера высыпаются на вращающийся барабан, внутри которого находится сильный магнит. Притягивая железные частицы он очищает зерно от сорняков.

В зерно подмешивают очень мелкие железные опилки. Эти опилки не прилипают к гладким зёрнам полезных злаков, но прилипают к зёрнам сорняков. Зерна из бункера высыпаются на вращающийся барабан, внутри которого находится сильный магнит. Притягивая железные частицы он очищает зерно от сорняков.

Зерно электромагнит Вращающийся барабан Железные частицы  и зёрна сорняков

Зерно

электромагнит

Вращающийся

барабан

Железные частицы и зёрна сорняков

Ф – магнитный поток. В 2 В  1 В  В 2  1 Ф 1  Ф 2  1.Магнитный поток пропорционален модулю вектора магнитной индукции

Ф – магнитный поток.

В

2

В

1

В

В

2

1

Ф 1 Ф 2

1.Магнитный поток пропорционален модулю вектора магнитной индукции

В В = S S   1 2 1 2 В 2 В  1 S 1 Ф 1  Ф 2  S 2 2.Магнитный поток пропорционален площади контура.

В

В

=

S

S

1

2

1

2

В

2

В

1

S

1

Ф 1 Ф 2

S

2

2.Магнитный поток пропорционален площади контура.

В = В S S = 2  1 1 2 В В  1 2   Ф 2  = 0  S 1 S 2 3.Магнитный поток зависит от того, как расположена плоскость контура по отношению к линиям магнитной индукции.

В

=

В

S

S

=

2

1

1

2

В

В

1

2

Ф 2 = 0

S

1

S

2

3.Магнитный поток зависит от того, как расположена плоскость контура по отношению к линиям магнитной индукции.

Явление электромагнитной индукции. При всяком изменении магнитного потока, пронизывающего контур замкнутого проводника, в этом проводнике возникает электрический ток, существующий в течение всего процесса изменения магнитного потока. «Превратить магнетизм в электричество». Майкл Фарадей английский физик

Явление электромагнитной индукции.

При всяком изменении магнитного потока, пронизывающего контур замкнутого проводника, в этом проводнике возникает электрический ток, существующий в течение всего процесса изменения магнитного потока.

«Превратить магнетизм в электричество».

Майкл Фарадей

английский физик

Направление индукционного тока. Правило Ленца.  Закон Электромагнитной индукции.    41

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон Электромагнитной индукции.

41

Выполнение условия возникновения ЭМИ – изменение магнитного потока через контур – можно осуществить двумя способами : Изменение во времени магнитного поля, в котором покоится контур Движение контура в постоянном магнитном поле 41

Выполнение условия возникновения ЭМИ – изменение магнитного потока через контур – можно осуществить двумя способами :

  • Изменение во времени магнитного поля, в котором покоится контур
  • Движение контура в постоянном магнитном поле

41

Движение контура в постоянном магнитном поле Индукционный ток при движении проводящего контура в постоянном магнитном поле вызывает сила Лоренца, действующая на свободные заряды в проводнике 41

Движение контура в постоянном магнитном поле

Индукционный ток при движении проводящего контура в постоянном магнитном поле вызывает сила Лоренца, действующая на свободные заряды в проводнике

41

Изменение во времени магнитного поля, в котором покоится контур Индукционный ток в неподвижном замкнутом контуре, находящемся в переменном магнитном поле, вызывается электрическим полем, порождаемым переменным магнитным полем ( вихревым электрическим полем) 41

Изменение во времени магнитного поля, в котором покоится контур

Индукционный ток в неподвижном замкнутом контуре, находящемся в переменном магнитном поле, вызывается электрическим полем, порождаемым переменным магнитным полем ( вихревым электрическим полем)

41

Отличие вихревого электрического поля от электростатического Оно не связано с электрическими зарядами; Силовые линии этого поля всегда замкнуты; Работа сил вихревого поля по перемещению зарядов на замкнутой траектории не равна нулю. 41

Отличие вихревого электрического поля от электростатического

  • Оно не связано с электрическими зарядами;
  • Силовые линии этого поля всегда замкнуты;
  • Работа сил вихревого поля по перемещению зарядов на замкнутой траектории не равна нулю.

41

Направление индукционного тока Вспомним опыт Фарадея: направление отклонения стрелки амперметра (а значит, и направление тока) может быть различным.

Направление индукционного тока

Вспомним опыт Фарадея: направление отклонения стрелки амперметра (а значит, и направление тока) может быть различным.

 Объяснение опыта Ленца Если приблизить магнит к проводящему кольцу, то оно начнет отталкиваться от магнита. Это отталкивание можно объяснить только тем, что в кольце возникает индукционный ток, обусловленный возрастанием магнитного потока через кольцо, а кольцо с током взаимодействует с магнитом.

Объяснение опыта Ленца

Если приблизить магнит к проводящему кольцу, то оно начнет отталкиваться от магнита. Это отталкивание можно объяснить только тем, что в кольце возникает индукционный ток, обусловленный возрастанием магнитного потока через кольцо, а кольцо с током взаимодействует с магнитом.

Правило Ленца : индукционный ток имеет такое направление, что созданный им магнитный поток всегда стремится скомпенсировать то изменение магнитного потока, которое вызвало данный ток. Правило Ленца является следствием закона сохранения энергии.

Правило Ленца : индукционный ток имеет такое направление, что созданный им магнитный поток всегда стремится скомпенсировать то изменение магнитного потока, которое вызвало данный ток.

Правило Ленца является следствием закона сохранения энергии.

Правило Ленца  Если магнитный поток через контур возрастает , то направление индукционного тока в контуре таково, что вектор магнитной индукции созданного этим током поля направлен противоположно вектору магнитной индукции внешнего магнитного поля.  Если магнитный поток через контур уменьшается , то направление индукционного тока таково, что вектор магнитной индукции созданного этим током поля сонаправлен вектору магнитной индукции внешнего поля.

Правило Ленца

Если магнитный поток через контур возрастает , то направление индукционного тока в контуре таково, что вектор магнитной индукции созданного этим током поля направлен противоположно вектору магнитной индукции внешнего магнитного поля.

Если магнитный поток через контур уменьшается , то направление индукционного тока таково, что вектор магнитной индукции созданного этим током поля сонаправлен вектору магнитной индукции внешнего поля.

0, если выдвигается, то ∆Ф 0). 3. Определить направление линий индукции магнитного поля В′, созданного индукционным током (если ∆Ф 0, то линии В и В′ направлены в противоположные стороны; если ∆Ф 0, то линии В и В′ сонаправлены). 4. Пользуясь правилом буравчика (правой руки), определить направление индукционного тока. ∆ Ф характеризуется изменением числа линий В, пронизывающих контур. " width="640"

1. Определить направление линий индукции внешнего поля В (выходят из N и входят в S ).

2. Определить, увеличивается или уменьшается магнитный поток через контур (если магнит вдвигается в кольцо, то ∆Ф 0, если выдвигается, то ∆Ф 0).

3. Определить направление линий индукции магнитного поля В′, созданного индукционным током (если ∆Ф 0, то линии В и В′ направлены в противоположные стороны; если ∆Ф 0, то линии В и В′ сонаправлены).

4. Пользуясь правилом буравчика (правой руки), определить направление индукционного тока.

Ф

характеризуется изменением

числа линий В, пронизывающих

контур.

 Термин «электромагнитное поле» впервые появился в работе Джеймса Максвелла «Динамическая теория электромагнитного поля» в 1864 году.

Термин «электромагнитное поле» впервые появился в работе Джеймса Максвелла «Динамическая теория электромагнитного поля» в 1864 году.

 Переменные электрические и магнитные поля не могут существовать по отдельности: изменяющееся магнитное поле порождает электрическое поле, изменяющееся электрическое поле порождает магнитное поле. И так как такие поля существуют вместе, то, значит, они образуют единое целое- электромагнитное поле
  • Переменные электрические и магнитные поля не могут существовать по отдельности: изменяющееся магнитное поле порождает электрическое поле, изменяющееся электрическое поле порождает магнитное поле.
  • И так как такие поля существуют вместе, то, значит, они образуют единое целое- электромагнитное поле
 Электромагнитной волной называют распространяющиеся возмущения электромагнитного поля
  • Электромагнитной волной называют распространяющиеся возмущения электромагнитного поля
 Экспериментально получил электромагнитную волну Генрих Герц в 1888 году

Экспериментально получил электромагнитную волну Генрих Герц в 1888 году

υВ воде ≈ в 1,3 раза В стекле ≈ в 1,5 раза

υ

В воде ≈ в 1,3 раза

В стекле ≈ в 1,5 раза

Электромагнитные волны возникают при ускоренном движении электрических зарядов

Электромагнитные волны возникают при ускоренном движении электрических зарядов

Радиосвязь- передача и прием информации с помощью электромагнитных волн

Радиосвязь- передача и прием информации с помощью электромагнитных волн

 В настоящее время все электромагнитные волны разделены по длинам волн на шесть диапазонов

В настоящее время все электромагнитные волны разделены по длинам волн на шесть диапазонов


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!