Электромагнитная индукция

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Магнитный поток- Физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на

Магнитный поток-

Физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь

и косинус угла между вектором магнитной индукции и вектором нормали к плоскости проводника
Ф=В·S·cosα
Слайд 4

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 5

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

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 6

« Превратить магнетизм в электричество»

« Превратить магнетизм в электричество»

Слайд 7

Явление электромагнитной индукции 1831г. Майкл Фарадей Явление возникновения индукционного тока в

Явление электромагнитной индукции

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

при изменении магнитного потока, пронизывающего контур
Слайд 8

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

Ii - зависит от скорости изменения магнитного потока

∆Φ

∆t

Ii ~

Слайд 9

Куда направлен индукционный ток? Правило Ленца Направление индукционного тока определяется следующим

Куда направлен индукционный ток?

Правило Ленца
Направление индукционного тока определяется следующим образом:
установить

направление 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 10

Слайд 11

Закон электромагнитной индукции ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения

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

потока через поверхность, ограниченную контуром
Слайд 12

Переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле Дж. Максвелл

Переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле
Дж. Максвелл

Слайд 13

Свойства переменного электрического поля Не связанно с зарядами, силовые линии замкнуты

Свойства переменного электрического поля

Не связанно с зарядами, силовые линии замкнуты
Переменное электрическое

поле – вихревое
Вектор напряжённости вихревого электрического поля соноправлен с индукционным током
Вихревое электрическое поле непотенциально( работа поля по замкнутой траектории не равна нулю)
Слайд 14

Токи Фуко- Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках

Токи Фуко-

Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках

Слайд 15

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

Движение проводника в постоянном магнитном поле

εi = B·V · l ·

sin a
Слайд 16

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 17

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).

Слайд 18

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