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

Электромагнитная индукция

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Электромагнитная индукция»

1 .Закончить фразу: «Если электрический заряд движется, то вокруг него существует... 1) магнитное поле, 2) электрическое поле, 3) электрическое и магнитное поле.

1 .Закончить фразу: «Если электрический заряд движется, то вокруг него существует...

1) магнитное поле,

2) электрическое поле,

3) электрическое и магнитное поле.

1 вариант 2 вариант 1.К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка    1) повернется на 180 о  2) повернется на 90 о по часовой стрелке 3) повернется на 90 о против часовой стрелки 4) останется в прежнем положении 1.К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка    1) повернется на 180 о  2) повернется на 90 о по часовой стрелке 3) повернется на 90 0 против часовой стрелки 4) останется в прежнем положении  N S S N

1 вариант 2 вариант

  • 1.К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка
  • 1) повернется на 180 о
  • 2) повернется на 90 о по часовой стрелке
  • 3) повернется на 90 о против часовой стрелки
  • 4) останется в прежнем положении
  • 1.К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка
  • 1) повернется на 180 о
  • 2) повернется на 90 о по часовой стрелке
  • 3) повернется на 90 0 против часовой стрелки
  • 4) останется в прежнем положении

N

S

S

N

1 вариант 2 вариант 2. На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас?     1) 1 2) 2 3) 3 4) 4   На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа от нас?     1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

1 вариант 2 вариант

  • 2. На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас?
  • 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
  • На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа от нас?
  • 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
1 вариант 2 вариант  5.Магнитный поток внутри контура площадью 0, 002 м 2 равен 0, 008 Вб. Чему равен вектор магнитной индукции, если он образует с нормалью угол 0 о  ?  5 . Какой магнитный поток пронизывает плоскую рамку площадью 0,001 м 2 при индукции магнитного поля 4 Тл, если вектор магнитной индукции образует с нормалью к этой поверхности угол 60 о ?  1 мВб 2)  2 мВб 3 ) 3 мВб 4)  4 мВб 1 Тл 2)  2 Тл  3) 3 Тл 4) 4 Тл

1 вариант 2 вариант

  • 5.Магнитный поток внутри контура площадью 0, 002 м 2 равен 0, 008 Вб. Чему равен вектор магнитной индукции, если он образует с нормалью угол 0 о ?

5 . Какой магнитный поток пронизывает плоскую рамку площадью 0,001 м 2 при индукции магнитного поля 4 Тл, если вектор магнитной индукции образует с нормалью к этой поверхности угол 60 о ?

  • 1 мВб 2) 2 мВб

3 ) 3 мВб 4) 4 мВб

  • 1 Тл 2) 2 Тл

3) 3 Тл 4) 4 Тл

1 вариант 2 вариант 6. Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течёт электрический ток силой 3 А, находится в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля равна 6Н. Чему равен вектор магнитной индукции?     1) 5 Тл  2) 10 Тл  3) 15 Тл  4) 20 Тл   6. Прямолинейный проводник длиной 0,2 м, по которому течёт электрический ток, находится в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля 8Н, вектор магнитной индукции равен 4Тл. Чему равна сила тока в проводнике?     1) 5 А  2) 10 А  3) 15 А  4) 20 А

1 вариант 2 вариант

  • 6. Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течёт электрический ток силой 3 А, находится в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля равна 6Н. Чему равен вектор магнитной индукции?

1) 5 Тл

2) 10 Тл

3) 15 Тл

4) 20 Тл

  • 6. Прямолинейный проводник длиной 0,2 м, по которому течёт электрический ток, находится в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля 8Н, вектор магнитной индукции равен 4Тл. Чему равна сила тока в проводнике?

1) 5 А

2) 10 А

3) 15 А

4) 20 А

Что их объединяет? Майкл Фарадей

Что их объединяет?

Майкл Фарадей

Майкл Фарадей английский физик, химик, основоположник учения об электромагнитном поле, член Лондонского королевского общества 22 сентября 1791 — 25 августа 1867

Майкл Фарадей

  • английский физик, химик, основоположник учения об электромагнитном поле, член Лондонского королевского общества

22 сентября 1791 — 25 августа 1867

Тема урока : «Явление электромагнитной индукции»

Тема урока :

«Явление электромагнитной индукции»

В   1820г. Ганс  Христиан Эрстед показал,  что протекающий по цепи электрический ток вызывает отклонение магнитной стрелки. Если электрический ток порождает магнетизм, то с магнетизмом должно быть связано появление электрического тока.    В 1822 г. Майкл Фарадей записал в своём  дневнике:  «Превратить магнетизм в электричество». Многие годы настойчиво ставил он  различные опыты, но безуспешно ,  и только   29 августа 1831г.   наступил триумф.

В   1820г. Ганс Христиан Эрстед показал, что протекающий по цепи электрический ток вызывает отклонение магнитной стрелки. Если электрический ток порождает магнетизм, то с магнетизмом должно быть связано появление электрического тока.

В 1822 г. Майкл Фарадей записал в своём дневнике: «Превратить магнетизм в электричество».

Многие годы настойчиво ставил он различные опыты, но безуспешно , и только

  29 августа 1831г.   наступил триумф.

Опыты Фарадея магнит неподвижен индукционного тока нет при движении магнита относительно катушки возникает индукционный ток

Опыты Фарадея

магнит неподвижен

индукционного тока нет

при движении магнита относительно катушки

возникает индукционный ток

Подумайте Из понятий магнит катушка электрический ток изменение магнитного потока гальванометр Какое понятие является ключевым для изучения темы нашего урока?

Подумайте

  • Из понятий
  • магнит
  • катушка
  • электрический ток
  • изменение магнитного потока
  • гальванометр
  • Какое понятие является ключевым для изучения темы нашего урока?
ФАРАДЕЙ ПРЕДЛОЖИЛ И ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОПЫТА: Замыкание (размыкание) цепи катушки с током Регулирование реостатом силы тока в цепи катушки Внесение (извлечение) катушки с током из катушки, замкнутой на гальванометр Вращение замкнутого контура в магнитном поле

ФАРАДЕЙ ПРЕДЛОЖИЛ И ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОПЫТА:

  • Замыкание (размыкание) цепи катушки с током
  • Регулирование реостатом силы тока в цепи катушки
  • Внесение (извлечение) катушки с током из катушки, замкнутой на гальванометр
  • Вращение замкнутого контура в магнитном поле
Опыт Фарадея с катушками электрический ток в катушке 2 возникает в моменты замыкания и размыкания ключа катушки 1

Опыт Фарадея с катушками

электрический ток в катушке 2

возникает в моменты замыкания

и размыкания ключа катушки 1

Опыты Фарадея

Опыты Фарадея

Явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при любом изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур, называется электромагнитной индукцией, а ток – индукционным.
  • Явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при любом изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур, называется электромагнитной индукцией, а ток – индукционным.
Зарядные устройства без внешнего источника тока

Зарядные устройства без внешнего источника тока

Взаимодействие замкнутого алюминиевого кольца и магнита

Взаимодействие замкнутого алюминиевого кольца и магнита

Принцип работы трансформатора

Принцип работы трансформатора

Так что же их объединяет? явление электромагнитной индукции Майкл Фарадей

Так что же их объединяет?

явление электромагнитной индукции

Майкл Фарадей

«Пока люди будут пользоваться благами электричества, они будут помнить имя Фарадея» Герман Гельмгольц

«Пока люди будут пользоваться благами электричества, они будут помнить имя Фарадея»

Герман Гельмгольц

1.  При внесении южного полюса магнита в катушку амперметр фиксирует возникновение индукционного тока. Что необходимо сделать, чтобы увеличить силу индукционного тока?  1. увеличить скорость внесения магнита 2. вносить в катушку магнит северным полюсом 3. изменить полярность подключения амперметра 4. взять амперметр с меньшей ценой деления

1. При внесении южного полюса магнита в катушку амперметр фиксирует возникновение индукционного тока. Что необходимо сделать, чтобы увеличить силу индукционного тока?

1. увеличить скорость внесения магнита

2. вносить в катушку магнит северным полюсом

3. изменить полярность подключения амперметра

4. взять амперметр с меньшей ценой деления

2. Катушка замкнута на гальванометр. В каких из перечисленных случаев в ней возникает электрический ток?  А) В катушку вдвигают электромагнит.  Б) В катушке находится электромагнит. 1 . Только А. 2. Только Б. 3. В обоих случаях. 4. Ни в одном из перечисленных случаев.

2. Катушка замкнута на гальванометр. В каких из перечисленных случаев в ней возникает электрический ток? А) В катушку вдвигают электромагнит. Б) В катушке находится электромагнит.

  • 1 . Только А.
  • 2. Только Б.
  • 3. В обоих случаях.
  • 4. Ни в одном из перечисленных случаев.
3.  Две одинаковые катушки А и Б замкнуты каждая на свой гальванометр. В катушку А вносят полосовой магнит, а из катушки Б вынимают такой же полосовой магнит. В каких катушках гальванометр зафиксирует индукционный ток?  ни в одной из в обеих катушках только в катушке А только в катушке Б

3. Две одинаковые катушки А и Б замкнуты каждая на свой гальванометр. В катушку А вносят полосовой магнит, а из катушки Б вынимают такой же полосовой магнит. В каких катушках гальванометр зафиксирует индукционный ток?

  • ни в одной из
  • в обеих катушках
  • только в катушке А
  • только в катушке Б
4.  Один раз плоский магнит падает сквозь неподвижное металлическое кольцо южным полюсом вниз, второй раз северным полюсом вниз. Ток в кольце 1) возникает в обоих случаях 2) не возникает ни в одном из случаев 3) возникает только в первом случае 4) возникает только во втором случае

4. Один раз плоский магнит падает сквозь неподвижное металлическое кольцо южным полюсом вниз, второй раз северным полюсом вниз. Ток в кольце

1) возникает в обоих случаях

2) не возникает ни в одном из случаев

3) возникает только в первом случае

4) возникает только во втором случае

5. В металлическое кольцо в течение первых двух секунд вдвигают магнит, в течение следующих двух секунд магнит оставляют неподвижным внутри кольца, в течение последующих двух секунд его вынимают из кольца. В какие промежутки времени в катушке течет ток? от 0 до 6 секунды от 0 до 2 секунды и от 4 до 6 секунды от 2 до 4 секунды только от 0 до 2 секунды

5. В металлическое кольцо в течение первых двух секунд вдвигают магнит, в течение следующих двух секунд магнит оставляют неподвижным внутри кольца, в течение последующих двух секунд его вынимают из кольца. В какие промежутки времени в катушке течет ток?

  • от 0 до 6 секунды
  • от 0 до 2 секунды и от 4 до 6 секунды
  • от 2 до 4 секунды
  • только от 0 до 2 секунды
6. Постоянный магнит вводят в замкнутое алюминиевое кольцо на тонком длинном подвесе (см. рисунок). Первый раз – северным полюсом, второй раз – южным полюсом. При этом в обоих опытах кольцо отталкивается от магнита в обоих опытах кольцо притягивается к магниту в первом опыте кольцо отталкивается от магнита, во втором – кольцо притягивается к магниту в первом опыте кольцо притягивается к магниту, во втором – кольцо отталкивается от магнита

6. Постоянный магнит вводят в замкнутое алюминиевое кольцо на тонком длинном подвесе (см. рисунок). Первый раз – северным полюсом, второй раз – южным полюсом. При этом

  • в обоих опытах кольцо отталкивается от магнита
  • в обоих опытах кольцо притягивается к магниту
  • в первом опыте кольцо отталкивается от магнита, во втором – кольцо притягивается к магниту
  • в первом опыте кольцо притягивается к магниту, во втором – кольцо отталкивается от магнита
Оцени свою работу на уроке Мои умения и навыки Я умею проводить и объяснять опыты Фарадея  Я знаю, от чего зависит возникновение индукционного тока в проводнике Я знаю, что такое индукционный ток Я знаю, как важно явление электромагнитной индукции в технике Общее впечатление от урока

Оцени свою работу на уроке

Мои умения и навыки

Я умею проводить и объяснять опыты Фарадея

Я знаю, от чего зависит возникновение индукционного тока в проводнике

Я знаю, что такое индукционный ток

Я знаю, как важно явление электромагнитной индукции в технике

Общее впечатление от урока


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!