Электромагнитная индукция

Содержание

Слайд 2

Вопросы лекции

Магнитный поток
Явление электромагнитной индукции
Правило Ленца
Закон электромагнитной индукции
Вихревое электрическое поле
Движение проводника в

Вопросы лекции Магнитный поток Явление электромагнитной индукции Правило Ленца Закон электромагнитной индукции
постоянном магнитном поле
Самоиндукция, индуктивность
Энергия магнитного поля тока

Слайд 3

Магнитное взаимодействие
Магнитное поле
Магнитная линия
Вектор магнитной индукции
Модуль магнитной индукции
Вихревое магнитное поле
Сила Ампера
Закон Ампера
Сила

Магнитное взаимодействие Магнитное поле Магнитная линия Вектор магнитной индукции Модуль магнитной индукции
Лоренца
Правило буравчика
Правило правой руки

Слайд 4

Магнитное взаимодействие
Магнитная линия
Вектор магнитной индукции
Вихревое магнитное поле
Закон Ампера

Магнитное взаимодействие Магнитная линия Вектор магнитной индукции Вихревое магнитное поле Закон Ампера

Слайд 5

Магнитное поле
Модуль магнитной индукции
Сила Ампера
Сила Лоренца
Правило правой руки

Магнитное поле Модуль магнитной индукции Сила Ампера Сила Лоренца Правило правой руки

Слайд 7

Магнитный поток-

Физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь и

Магнитный поток- Физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь
косинус угла между вектором магнитной индукции и вектором нормали к плоскости проводника
Ф=В·S·cosα

Слайд 8

Величины, входящие в формулу Ф=В·S·cosα n


В – магнитная индукция,
S

Величины, входящие в формулу Ф=В·S·cosα n В – магнитная индукция, S –
– площадь контура,
ограничивающего площадку,
α – угол между направлением вектора индукции В и нормалью n
(перпендикуляром) к площадке

S

В

α

Слайд 9

Способы изменения магнитного потока Δ Ф
1) Путем изменения площади
контура Δ

Способы изменения магнитного потока Δ Ф 1) Путем изменения площади контура Δ
S
2) Путем изменения величины магнитного поля Δ В
( движение магнита, переменный эл\ток)
3) Путем изменения угла Δ α ( вращение)

Слайд 10

« Превратить магнетизм в электричество»

« Превратить магнетизм в электричество»

Слайд 11

Явление электромагнитной индукции

1831г. Майкл Фарадей
Явление возникновения индукционного тока в замкнутом контуре при

Явление электромагнитной индукции 1831г. Майкл Фарадей Явление возникновения индукционного тока в замкнутом
изменении магнитного потока, пронизывающего контур

Слайд 12

Ii - зависит от скорости изменения магнитного потока

∆Φ

∆t

Ii ~

Ii - зависит от скорости изменения магнитного потока ∆Φ ∆t Ii ~

Слайд 13

Куда направлен индукционный ток?

Правило Ленца
Направление индукционного тока определяется следующим образом:
установить направление

Куда направлен индукционный ток? Правило Ленца Направление индукционного тока определяется следующим образом:
внешнего магнитного поля В
определить увеличивается или уменьшается поток вектора магнитной индукции внешнего поля
по правилу Ленца указать направление вектора магнитной индукции индукционного тока Вi
по правилу правого винта определить направление индукционного тока в контуре.

Слайд 15

Закон электромагнитной индукции
ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока

Закон электромагнитной индукции ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного
через поверхность, ограниченную контуром

Слайд 16

Переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле
Дж. Максвелл

Переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле Дж. Максвелл

Слайд 17

Свойства переменного электрического поля

Не связанно с зарядами, силовые линии замкнуты
Переменное электрическое поле

Свойства переменного электрического поля Не связанно с зарядами, силовые линии замкнуты Переменное
– вихревое
Вектор напряжённости вихревого электрического поля соноправлен с индукционным током
Вихревое электрическое поле непотенциально( работа поля по замкнутой траектории не равна нулю)

Слайд 18

Токи Фуко-

Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках

Токи Фуко- Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках

Слайд 19

Движение проводника в постоянном магнитном поле

εi = B·V · l · sin

Движение проводника в постоянном магнитном поле εi = B·V · l · sin a
a

Слайд 20

Самоиндукция-

явление возникновения вихревого электрического поля в проводнике при изменении магнитного поля ,

Самоиндукция- явление возникновения вихревого электрического поля в проводнике при изменении магнитного поля
созданного изменяющимся током в этом же проводнике

Слайд 21

Индуктивность-

физическая величина, характеризующая свойство контуров с током и окружающей их среды

Индуктивность- физическая величина, характеризующая свойство контуров с током и окружающей их среды
накапливать магнитное поле

Ф = L·I

Единица измерения индуктивности в системе СИ
- 1 Генри (Гн).

Слайд 22

L зависит

Геометрических размеров проводника

Свойств окружающей среды μ

εi=-L ∆I/∆t

L зависит Геометрических размеров проводника Свойств окружающей среды μ εi=-L ∆I/∆t

Слайд 23

В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл, проволочный виток расположен так

В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл, проволочный виток расположен так
, что его плоскость перпендикулярна магнитному полю. Площадь поперечного сечения 100см.кв.При повороте витка на 90 через гальванометр проходит заряд 1мКл. Найти сопротивление витка
Имя файла: Электромагнитная-индукция.pptx
Количество просмотров: 161
Количество скачиваний: 0