Элекромагнитная индукция

Содержание

Слайд 2

Опыт Эрстеда Опыт Эрстеда — классический опыт, проведённый в 1820 году

Опыт Эрстеда

Опыт Эрстеда — классический опыт, проведённый в 1820 году Эрстедом

и являющийся первым экспериментальным доказательством воздействия электрического тока на магнит.
Слайд 3

Суть опыта Ганс Кристиан Эрстед помещал над магнитной стрелкой прямолинейный металлический

Суть опыта

Ганс Кристиан Эрстед помещал над магнитной стрелкой прямолинейный металлический проводник, направленный параллельно

стрелке. При пропускании через проводник электрического тока стрелка поворачивалась почти перпендикулярно проводнику. При изменении направления тока стрелка разворачивалась на 180°. Аналогичный разворот наблюдался, если провод переносился на другую сторону, располагаясь не над, а под стрелкой.
Слайд 4

Опыт Эрстеда

Опыт Эрстеда

Слайд 5

Превращение магнитизма в электричество

Превращение магнитизма в электричество

Слайд 6

Явление электромагнитной индукции Явление возникновения индукционного тока в замкнутом контуре при

Явление электромагнитной индукции

Явление возникновения индукционного тока в замкнутом контуре при изменении

магнитного потока, пронизывающего контур.

Майкл Фарадей 1831г.

Слайд 7

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

Ii - зависит от скорости изменения магнитного потока

∆Φ

∆t

Ii ~

Слайд 8

Второй опыт Фарадея Второй опыт касался возникновения тока в одной катушке

Второй опыт Фарадея

Второй опыт касался возникновения тока в одной катушке при

изменении напряжения в другой. Как доказал Фарадей, такое явление возникает в момент подачи (прекращения) тока в первом элементе.
Слайд 9

Правило Ленца 1) Установить направление внешнего магнитного поля В. 2) Определить

Правило Ленца

1) Установить направление внешнего магнитного поля В.
2) Определить увеличивается или

уменьшается поток вектора магнитной индукции внешнего поля .
3) По правилу Ленца указать направление вектора магнитной индукции индукционного тока Вi .
4) По правилу правого винта определить направление индукционного тока в контуре.
Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Объяснение опыта Ленца Если приблизить магнит к проводящему кольцу, то оно

Объяснение опыта Ленца

Если приблизить магнит к проводящему кольцу, то оно начнет

отталкиваться от магнита. Это отталкивание можно объяснить только тем, что в кольце возникает индукционный ток, обусловленный возрастанием магнитного потока через кольцо, а кольцо с током взаимодействует с магнитом.
Слайд 13

Формула движения проводника в постоянном магнитном поле. εi = B·V · l · sin a

Формула движения проводника в постоянном магнитном поле.

εi = B·V · l

· sin a
Слайд 14

Самоиндукция явление возникновения вихревого электрического поля в проводнике при изменении магнитного

Самоиндукция

явление возникновения вихревого электрического поля в проводнике при изменении магнитного поля

, созданного изменяющимся током в этом же проводнике.
Слайд 15

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

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).