Явление электромагнитной индукции

Содержание

Слайд 2

Явление Электромагнитной индукции.

Явление Электромагнитной индукции.

Слайд 3

Назовите источники электрического поля.
Назовите источники магнитного поля.
Чем создается магнитное поле?
Чем создается поле

Назовите источники электрического поля. Назовите источники магнитного поля. Чем создается магнитное поле?
постоянного магнита?
Что является основной характеристикой магнитного поля?
Что называют линиями магнитного поля?

Слайд 4

7. Что представляют собой линии индукции прямого тока?
8. Что представляют собой линии

7. Что представляют собой линии индукции прямого тока? 8. Что представляют собой
индукции соленоида?
9. Как можно определить направление линий магнитной индукции?
10. По какому правилу можно определить направление силы, действующей на проводник с током?
11. Как можно изменить магнитные полюса катушки с током?

Слайд 5

ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

1 Тл

Ф=В∙S∙cosα

Fл=B∙v∙q∙sinα

???

ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 1 Тл Ф=В∙S∙cosα Fл=B∙v∙q∙sinα ???

Слайд 6

КАКИМИ БУКВАМИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ:

МАГНИТНЫЙ ПОТОК.
ИНДУКЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ.
СИЛА АМПЕРА.
СИЛА ТОКА.
СКОРОСТЬ ЗАРЯДА.
ДЛИНА

КАКИМИ БУКВАМИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ: МАГНИТНЫЙ ПОТОК. ИНДУКЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. СИЛА
ПРОВОДНИКА.

Слайд 7

НАПИШИТЕ ФОРМУЛУ ДЛЯ РАСЧЁТА:

7. МАГНИТНОГО ПОТОКА.
8. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПРОВОДНИК

НАПИШИТЕ ФОРМУЛУ ДЛЯ РАСЧЁТА: 7. МАГНИТНОГО ПОТОКА. 8. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПРОВОДНИК
С ТОКОМ.
9. МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ.
10. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ЗАРЯД.

Слайд 8

НАПИШИТЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН:

11. СИЛЫ ТОКА.
12. МАГНИТНОГО ПОТОКА.
13. МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ.
14. СИЛЫ

НАПИШИТЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН: 11. СИЛЫ ТОКА. 12. МАГНИТНОГО ПОТОКА. 13.
ЛОРЕНЦА.

Слайд 9


× × × × ×
× × × × ×
× × ×

× × × × × × × × × × × ×
× ×
× × × × ×
B

ЗАДАЧИ - РИСУНКИ

15. Укажите направление силы Ампера.

I

Слайд 10

ЗАДАЧИ - РИСУНКИ

16. Определите направление тока в проводнике?

В

В

В

I ?

ЗАДАЧИ - РИСУНКИ 16. Определите направление тока в проводнике? В В В I ?

Слайд 11

.

ЗАДАЧИ - РИСУНКИ

17. Определите магнитные полюсы катушки с током.

+

-

. ЗАДАЧИ - РИСУНКИ 17. Определите магнитные полюсы катушки с током. + -

Слайд 12

18. Определите неизвестную величину?

L= 1м В = 0,8Тл I= 20A F -

18. Определите неизвестную величину? L= 1м В = 0,8Тл I= 20A F - ?
?

Слайд 13

ОТВЕТЫ:

Ф 7.Ф=B∙S∙cosα 13. 1 Тл
FA 8. FA=B∙l∙I∙sinα 14. 1Н

ОТВЕТЫ: Ф 7.Ф=B∙S∙cosα 13. 1 Тл FA 8. FA=B∙l∙I∙sinα 14. 1Н В
В 9. 15.
I 10. Fл=B∙v∙q∙sinα 16.
v 11. 1A 17. S N
l 12. 1Вб 18. F= 16H

Слайд 14

Магнитным потоком Ф через поверхность площадью S называют величину, равную произведения модуля

Магнитным потоком Ф через поверхность площадью S называют величину, равную произведения модуля
вектора магнитной индукции В на площадь S и косинус угла α между векторами В и n.

Ф=ВS cos α

Ф=Вn S

Магнитный поток

Слайд 16

.

Классная работа.
Явление электромагнитной индукции.

МАЙКЛ ФАРАДЕЙ
(1791 – 1867)

…Превратить магнетизм в электричество.
1821г

29 августа 1831года

. Классная работа. Явление электромагнитной индукции. МАЙКЛ ФАРАДЕЙ (1791 – 1867) …Превратить

Слайд 17

«Самым великим моим открытием было открытие Фарадея»
Гэмфри Дэви

Открытие электромагнитной индукции

«Самым великим моим открытием было открытие Фарадея» Гэмфри Дэви Открытие электромагнитной индукции

Слайд 18

1791 – 1867 г.г., английский физик,
Почетный член Петербургской
Академии Наук (1830),
Основоположник учения

1791 – 1867 г.г., английский физик, Почетный член Петербургской Академии Наук (1830),
об электромагнитном поле; ввел понятия «электрическое» и «магнитное поле»;
высказал идею существования
электромагнитных волн.

1821 год: «Превратить магнетизм в электричество».
1931 год – получил электрический ток с помощью магнитного поля

Майкл Фарадей

Слайд 19

Опыт М. Фарадея.

29 августа 1831 года

«На широкую деревянную катушку была намотана медная

Опыт М. Фарадея. 29 августа 1831 года «На широкую деревянную катушку была
проволока длиной в 203 фута и между витками её намотана проволока такой же длины, изолированная от первой хлопчатобумажной нитью.
Одна из этих спиралей была соединена с гальванометром, другая – с сильной батареей… При замыкании цепи наблюдалось внезапное, но чрезвычайно слабое действие на гальванометре, и то же самое действие замечалось при прекращении тока. При непрерывном же прохождении тока через одну из спиралей не удалось обнаружить отклонения стрелки гальванометра…»

Слайд 20

Способы получения индукционного тока
(магнитное поле создано постоянным магнитом)

Способы получения индукционного тока (магнитное поле создано постоянным магнитом)

Слайд 21

Электрический ток возникал тогда,
когда проводник оказывался
в области действия
переменного магнитного

Электрический ток возникал тогда, когда проводник оказывался в области действия переменного магнитного
поля.

17 октября 1831 года

Слайд 22

Способы получения индукционного тока
(магнитное поле создано током)

Способы получения индукционного тока (магнитное поле создано током)

Слайд 23

Электромагнитная индукция – физическое явление, заключающееся в возникновении вихревого электрического поля, вызывающего

Электромагнитная индукция – физическое явление, заключающееся в возникновении вихревого электрического поля, вызывающего
электрический ток в замкнутом контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром. Возникающий при этом ток называют индукционным.

Слайд 24

Возникновение в замкнутом проводнике электрического тока , обусловленное изменение магнитного поля называют

Возникновение в замкнутом проводнике электрического тока , обусловленное изменение магнитного поля называют
явлением ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ.
Полученный ток называют – индукционным.

Слайд 25

ВЫВОД: Индукционный ток возникает только при относительном перемещении катушки и магнита. Направление

ВЫВОД: Индукционный ток возникает только при относительном перемещении катушки и магнита. Направление
индукционного тока зависит от направления вектора В внешнего магнитного поля.

Слайд 26

Направление индукционного тока

Правило Ленца

Э.Х. Ленц
1804 – 1865 г.г.,
академик, ректор
Петербургского
Университета

Индукционный ток всегда

Направление индукционного тока Правило Ленца Э.Х. Ленц 1804 – 1865 г.г., академик,
имеет такое направление, при котором возникает противодействие причинам, его породившим.

Слайд 27

ЭДС индукции равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного потока

Закон ЭМИ

В

ЭДС индукции равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного потока Закон
такой записи справедлив для случая линейного (равномерного) изменения магнитного потока

Слайд 28

ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом контуре численно равна и противоположна по знаку

ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом контуре численно равна и противоположна по знаку
скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром.

Слайд 29

ПРИМЕНЕНИЕ

Производство электрической энергии

Преобразование тока

Радиотехника

ПРИМЕНЕНИЕ Производство электрической энергии Преобразование тока Радиотехника

Слайд 30

Некоторые применения явления электромагнитной индукции

Индукционный генератор
Индукционная плавильная печь
Трансформатор
Индукционная варочная панель
Индукционный нагреватель
Индукционный

Некоторые применения явления электромагнитной индукции Индукционный генератор Индукционная плавильная печь Трансформатор Индукционная
насос
Индукционный датчик перемещений
Индукционный дефектоскоп
Счетчик электроэнергии
Электродинамический микрофон
Спидометр
Демпфер

Слайд 31

Закрепление пройденного
I Кем, когда и как было открыто явление ЭМИ?
II Как возникает

Закрепление пройденного I Кем, когда и как было открыто явление ЭМИ? II
и как происходит явление ЭМИ?
III Каково значение явления ЭМИ?

Слайд 32

Сегодня на уроке :

мы изучили явление электромагнитной индукции и условия его возникновения;
рассмотрели

Сегодня на уроке : мы изучили явление электромагнитной индукции и условия его
историю вопроса о связи магнитного поля и электрического;
показали причинно-следственные связи при наблюдении явления электромагнитной индукции, т.е. превратили магнетизм в электричество, и теперь мы с вами знаем:
электрический ток порождает магнитное поле, а переменное магнитное поле порождает электрический ток.

Слайд 33

заключение

Всесторонние исследования ЭМИ показали, что с помощью этого явления можно получить электрический

заключение Всесторонние исследования ЭМИ показали, что с помощью этого явления можно получить
ток любой мощности, что позволяет широко использовать электроэнергию в промышленности.
Сейчас почти вся электроэнергия, используемая в промышленности, получается с помощью индукционных генераторов, принцип работы которых основан на явлении ЭМИ.

Слайд 34


Поэтому Фарадей по праву считается одним из основателей электротехники.

Поэтому Фарадей по праву считается одним из основателей электротехники.

Слайд 35

Домашнее задание:

§21,22
Заполнить таблицу

Домашнее задание: §21,22 Заполнить таблицу
Имя файла: Явление-электромагнитной-индукции.pptx
Количество просмотров: 33
Количество скачиваний: 0