Электромагниты

Содержание

Слайд 2

Фронтальный опрос

Что объединяет эти рисунки и чем они отличаются?

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Фронтальный опрос Что объединяет эти рисунки и чем они отличаются? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Слайд 3

Качественные задачи

Можно ли сделать магнит, у которого был бы только северный

Качественные задачи Можно ли сделать магнит, у которого был бы только северный
полюс? А только южный полюс?
(Невозможно сделать магнит, у которого отсутствовал бы один из полюсов.)
2. Если разломить магнит на две части, будут ли эти части
магнитами?
(Если разломить магнит на части, то все его части будут магнитами.)
3. Какие вещества могут намагничиваться?
(Железо, кобальт, никель, сплавы из этих элементов.)

Слайд 4

Магнитная азбука на холодильнике

Магниты, прикрепляющиеся на холодильник, стали настолько популярны, что

Магнитная азбука на холодильнике Магниты, прикрепляющиеся на холодильник, стали настолько популярны, что
являются объектом коллекционирования. Так на текущий момент рекорд по числу собранных магнитов принадлежит Луизе Гринфарб (США). В настоящий момент в Книге рекордов Гиннеса за ней зарегистрирован рекорд в 35 000 магнитов.

Это интересно

Слайд 5

4. Можно ли намагнитить железный гвоздь, стальную
отвертку, алюминиевую проволоку, медную

4. Можно ли намагнитить железный гвоздь, стальную отвертку, алюминиевую проволоку, медную катушку,
катушку, стальной болт?
(Железный гвоздь, стальной болт и отвертку из стали можно намагнитить, а вот алюминиевую проволоку и медную катушку намагнитить нельзя, но если по ним пустить электрический ток, то они будут создавать магнитное поле.)
5. Объясните опыт, изображенный на рисунках.

Качественные задачи

Рис. 4

Слайд 6

Соленоид (от греч. solen - трубка и eidos - вид) –

Соленоид (от греч. solen - трубка и eidos - вид) – проволочная
проволочная спираль, по которой пропускают электрический ток для создания магнитного поля.

Андре Мари Ампер, проводя опыты с катушкой (соленоидом), показал эквивалентность ее магнитного поля полю постоянного магнита.
Исследования магнитного поля кругового тока привели Ампера к мысли, что постоянный магнетизм объясняется существованием элементарных круговых токов, обтекающих частицы, из которых состоят магниты. Магнетизм – одно из проявлений электричества.

Электромагнит

Слайд 7

Это катушка, состоящая из большого числа витков провода, намотанного на деревянный каркас.

Это катушка, состоящая из большого числа витков провода, намотанного на деревянный каркас.
Когда в катушке есть ток, железные опилки притягиваются к ее концам, при отключении тока они падают.

Электромагнит

Слайд 8

Включим в цепь, содержащую катушку, реостат и при помощи него будем изменять

Включим в цепь, содержащую катушку, реостат и при помощи него будем изменять
силу тока в катушке.
При увеличении силы тока действие магнитного поля катушки с током усиливается, при уменьшении — ослабляется.

Электромагнит

Слайд 9

Магнитное действие катушки с током можно значительно усилить, не меняя число

Магнитное действие катушки с током можно значительно усилить, не меняя число ее
ее витков и силу тока в ней.
Для этого надо ввести внутрь катушки железный стержень (сердечник). Железо, введенное внутрь катушки, усиливает магнитное действие катушки.

Катушка с железным сердечником внутри называется электромагнитом.

Электромагнит — одна из основных деталей многих технических приборов.

Электромагнит

Слайд 10

Магнитопровода изготовляют из магнитно-мягких материалов – обычно из электротехнической или качественной конструкционной

Магнитопровода изготовляют из магнитно-мягких материалов – обычно из электротехнической или качественной конструкционной
стали, литой стали и чугуна, железоникелевых и железокобальтовых сплавов.

Электромагнит — устройство, магнитное поле которого создаётся только при протекании электрического тока.

Электромагнит

Обмотки электромагнитов изготовляют из изолированного алюминиевого или медного провода, хотя есть и сверхпроводящие электромагниты.

Слайд 11

Электромагнит

Можно ли намотанную на гвоздь
проволоку назвать электромагнитом?
(Да.)

2. От чего зависят

Электромагнит Можно ли намотанную на гвоздь проволоку назвать электромагнитом? (Да.) 2. От
магнитные свойства электромагнита?
(От силы тока, от количества витков, от магнитных свойств сердечника, от формы и размеров катушки.)
3. По электромагниту пустили ток, а затем уменьшили его в два раза. Как изменились магнитные свойства электромагнита? (Уменьшились в 2 раза.)

Подумай и ответь

Слайд 12

Вильям Стерджен (1783-1850), английский инженер-электрик, создал первый подковообразный электромагнит, способный удерживать

Вильям Стерджен (1783-1850), английский инженер-электрик, создал первый подковообразный электромагнит, способный удерживать груз
груз больше собственного веса (200-граммовый электромагнит был способен удерживать 4 кг железа).

Первые электромагниты В.Стерджена

Это интересно…

Слайд 13

Электромагнит удерживал на весу 3600 г и значительно превосходил по силе природные

Электромагнит удерживал на весу 3600 г и значительно превосходил по силе природные
магниты такой же массы.
Джоуль, экспериментируя с самым первым магнитом Стерджена, сумел довести его подъемную силу до 20 кг. Это было в том же 1825 г.

Это интересно…

Первый электромагнит, продемонстрированный Стердженом 23 мая 1825 г., выглядел как согнутый в подкову лакированный железный стержень длиной 30 см и диаметром 1,3 см, покрытый сверху одним слоем изолированной медной проволоки.

Это интересно…

Слайд 14

Джозеф Генри (1797-1878) – американский физик. Написал работы по электричеству и

Джозеф Генри (1797-1878) – американский физик. Написал работы по электричеству и магнетизму.
магнетизму. Усовершенствовал электромагнит.
В 1827 г. Дж. Генри стал изолировать уже не сердечник, а саму проволоку. Только тогда появилась возможность наматывать витки в несколько слоев. Дж. Генри исследовал различные методы намотки провода для получения электромагнита. Создал 29-килограммовый магнит, удерживающий гигантский по тем временам вес – 936 кг.

Это интересно…

Слайд 15

Дугообразный электромагнит, удерживающий якорь (железную пластинку) с подвешенным грузом.

Электромагниты

Электромагнит разборный демонстрационный ЭМРД.

Дугообразный электромагнит, удерживающий якорь (железную пластинку) с подвешенным грузом. Электромагниты Электромагнит разборный демонстрационный ЭМРД.

Слайд 16

Прямоугольные электромагниты

Прямоугольные электромагниты предназначены для захвата и удержания при транспортировании листов, рельсов

Прямоугольные электромагниты Прямоугольные электромагниты предназначены для захвата и удержания при транспортировании листов,
и других длинномерных грузов.

Слайд 17

Электромагнитные траверсы используются для перемещения длинномерных грузов.

Электромагнитные траверсы

Электромагнитные траверсы используются для перемещения длинномерных грузов. Электромагнитные траверсы

Слайд 18

Применение электромагнитов

Электромагниты однофазные переменного тока предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами

Применение электромагнитов Электромагниты однофазные переменного тока предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами
различного промышленного и бытового назначения.

Электромагниты широко применяют в технике благодаря их замечательным свойствам. Они быстро размагничиваются при выключении тока, их можно изготавливать (в зависимости от назначения) самых различных размеров, во время работы электромагнита можно регулировать его магнитное действие, меняя силу тока в катушке.

Слайд 19

Применение электромагнитов

Электромагниты, обладающие большой подъемной силой, используют на заводах для переноски

Применение электромагнитов Электромагниты, обладающие большой подъемной силой, используют на заводах для переноски
изделий из стали или чугуна, а также стальных и чугунных стружек, слитков.

Слайд 20

Применяются электромагниты в телеграфном, телефонном аппарате, в электрическом звонке, электродвигателе, трансформаторе,

Применяются электромагниты в телеграфном, телефонном аппарате, в электрическом звонке, электродвигателе, трансформаторе, электромагнитном
электромагнитном реле и во многих других устройствах.

Применение электромагнитов

Слайд 21

Генеральный директор компании Walker Magnetics, г-н Брайан Твейтс с гордостью представляет

Генеральный директор компании Walker Magnetics, г-н Брайан Твейтс с гордостью представляет самый
самый большой в мире подвесной электромагнит.

Это интересно…

Его вес (88 т) примерно на 22 т превышает вес действующего победителя Книги рекордов Гиннеса из США. Его грузоподъемность составляет приблизительно 270 тонн.

Имя файла: Электромагниты.pptx
Количество просмотров: 137
Количество скачиваний: 0