Содержание
- 2. Вокруг всякого намагниченного тела возникает магнитное поле, являющееся материальной средой, в которой обнаруживается действие магнитных сил.
- 3. Магнитное поле электрического тока. Вокруг проводника с током образуется магнитное поле. Так, при прохождении тока через
- 4. Проводник с током в магнитном поле. Магнитная индукция. Если проводник, по которому проходит электрический ток, внести
- 6. Скачать презентацию
Слайд 2Вокруг всякого намагниченного тела возникает магнитное поле, являющееся материальной средой, в которой
Вокруг всякого намагниченного тела возникает магнитное поле, являющееся материальной средой, в которой

обнаруживается действие магнитных сил.
На рисунках магнитное поле изображается в виде магнитных линий, направленных от северного полюса к южному.
Любая магнитная линия не имеет ни конца, ни начала и представляет собой замкнутую кривую, так как северный и южный полюсы магнита неотделимы один от другого.
На рисунках магнитное поле изображается в виде магнитных линий, направленных от северного полюса к южному.
Любая магнитная линия не имеет ни конца, ни начала и представляет собой замкнутую кривую, так как северный и южный полюсы магнита неотделимы один от другого.
Магниты и их свойства.
Магнетизм — это особое проявление движения электрических зарядов внутри атомов и молекул, которое проявляется в том, что некоторые тела способны притягивать к себе и удерживать частицы железа, никеля и других металлов. Эти тела называются магнитными.
Слайд 3Магнитное поле электрического тока.
Вокруг проводника с током образуется магнитное поле.
Так, при прохождении
Магнитное поле электрического тока.
Вокруг проводника с током образуется магнитное поле.
Так, при прохождении

тока через обмотку соленоида или один виток проволоки возбуждается магнитное поле. Направление этого поля определяется правилом буравчика. Если расположить ось буравчика перпендикулярно плоскости кольцевого проводника или вдоль оси соленоида и вращать его рукоятку по направлению тока, то поступательное движение этого буравчика укажет направление магнитных линий поля кольца или соленоида.
Магнитное поле, возбужденное током обмотки соленоида, подобно магнитному полю постоянного магнита, т. е. конец соленоида, из которого выходят магнитные линии, является его северным полюсом, а противоположный конец — южным.
Направление магнитного поля зависит от направления тока и при изменении направления тока в прямолинейном проводнике или в катушке изменится также направление магнитных линий поля, возбуждаемого этим током.
Магнитное поле, возбужденное током обмотки соленоида, подобно магнитному полю постоянного магнита, т. е. конец соленоида, из которого выходят магнитные линии, является его северным полюсом, а противоположный конец — южным.
Направление магнитного поля зависит от направления тока и при изменении направления тока в прямолинейном проводнике или в катушке изменится также направление магнитных линий поля, возбуждаемого этим током.
Слайд 4Проводник с током в магнитном поле. Магнитная индукция.
Если проводник, по которому проходит
Проводник с током в магнитном поле. Магнитная индукция.
Если проводник, по которому проходит

электрический ток, внести в магнитное поле, то в результате взаимодействия магнитного поля и проводника с током проводник будет перемещаться в ту или иную сторону. Направление перемещения проводника зависит от направления тока в нем и от направления магнитных линий поля.
Допустим, что в магнитном поле магнита NS находится
проводник, расположенный перпендикулярно плоскости
рисунка; по проводнику протекает ток в направлении от нас
за плоскость рисунка. Ток, идущий от плоскости рисунка к
наблюдателю, обозначается условно точкой, а ток,
направляющийся за плоскость рисунка от наблюдателя,—
крестом.
Движение проводника с током в магнитном поле
1 — магнитное поле полюсов и тока проводника, 2 — результирующее магнитное поле.
Всегда всё уходящее на изображениях обозначается крестом,а направленное на смотрящего - точкой.
Под действием тока вокруг проводника образуется свое магнитное поле. Применяя правило буравчика, легко убедиться, что в рассматриваемом нами случае направление магнитных линий этого поля совпадает с направлением движения часовой стрелки.
При взаимодействии магнитного поля магнита и поля, созданного током, образуется результирующее магнитное поле, изображенное на рис.2.
Густота магнитных линий результирующего поля с обеих сторон проводника различна. Справа от проводника магнитные поля, имея одинаковое направление, складываются, а слева, будучи направленными встречно, частично взаимно уничтожаются.
Следовательно, на проводник будет действовать сила, большая справа и меньшая слева. Под действием большей силы проводник будет перемещаться по направлению силы F.
Допустим, что в магнитном поле магнита NS находится
проводник, расположенный перпендикулярно плоскости
рисунка; по проводнику протекает ток в направлении от нас
за плоскость рисунка. Ток, идущий от плоскости рисунка к
наблюдателю, обозначается условно точкой, а ток,
направляющийся за плоскость рисунка от наблюдателя,—
крестом.
Движение проводника с током в магнитном поле
1 — магнитное поле полюсов и тока проводника, 2 — результирующее магнитное поле.
Всегда всё уходящее на изображениях обозначается крестом,а направленное на смотрящего - точкой.
Под действием тока вокруг проводника образуется свое магнитное поле. Применяя правило буравчика, легко убедиться, что в рассматриваемом нами случае направление магнитных линий этого поля совпадает с направлением движения часовой стрелки.
При взаимодействии магнитного поля магнита и поля, созданного током, образуется результирующее магнитное поле, изображенное на рис.2.
Густота магнитных линий результирующего поля с обеих сторон проводника различна. Справа от проводника магнитные поля, имея одинаковое направление, складываются, а слева, будучи направленными встречно, частично взаимно уничтожаются.
Следовательно, на проводник будет действовать сила, большая справа и меньшая слева. Под действием большей силы проводник будет перемещаться по направлению силы F.
Kental. Profesional presentation template
Электризация тел
Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации
Электромагнитные колебания и волны. Практическая работа №7
Оборудование понизительных подстанций
Момент силы. 7 класс
Общие понятия о машинах. Показатели работоспособности машин
Применение бегущих волн в определении поврежденности интерфейсов в слоистых композитах
Шаблон презентации по микро- и нанодиагностике
Шагающая вода. Исследовательский проект
Ферриты
Новая прдукция
МФТИ 5 вариант. Подготовка к ЕГЭ
Гидравлические системы. 2 класс
Понятие цвета в исследованиях И. Ньютона
Управление физкультурно-спортивными сооружениями
Качество деталей машин. Качество материалов
ИК-спектроскопия (часть 1)
ЭДС индукции в движущихся проводниках
Тепловое расширение тел
Основные понятия, единицы термины в области радиационной безопасности
Разработка адаптивного метода оценки характеристик досмотровых комплексов с функцией распознавания материалов объектов контроля
Презентация на тему Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц
Учебно-исследовательская работа. Подними лед спичкой
Кинематика точки. Лекция 5
Приборы и методы экспериментальной физики
Презентация на тему Оптика
Физика. Термин