Магнитное поле

Содержание

Слайд 2

Ханс Кристиан Эрстед (1777-1851) Датский физик. В 1819 г. открыл действие

Ханс Кристиан Эрстед (1777-1851)

Датский физик. В 1819 г. открыл действие электрического

тока на магнитную стрелку. В 1820 г. Эрстед впервые опубликовал свое открытие.
Слайд 3

Действие электрического тока на магнитную стрелку

Действие электрического
тока на магнитную стрелку

Слайд 4

Андре Мари Ампер (1775-1836) Французский физик и математик. В 1820г. А.

Андре Мари Ампер (1775-1836)

Французский физик и математик.
В 1820г. А. Ампером был
установлен

закон,
определяющий силу,
действующую на элемент
тока в магнитном поле.
Слайд 5

Взаимодействие двух проводников с током

Взаимодействие двух проводников с током

Слайд 6

Магнитное поле представляет собой особую форму материи, посредством которой осуществляется взаимодействие

Магнитное поле представляет собой особую форму материи, посредством которой осуществляется взаимодействие

между движущимися электрически заряженными частицами.
Основные свойства:
магнитное поле порождается электрическим током (движущимися зарядами)
магнитное поле обнаруживается по его действию на электрический ток
магнитное поле существует реально независимо от нас, от наших знаний о нем.
Слайд 7

Характеристики магнитного поля 1. С помощью магнитной стрелки: 2. По правилу буравчика:

 

Характеристики магнитного поля

1. С помощью магнитной стрелки:
2. По правилу буравчика:

Слайд 8

Модуль магнитной индукции определяется максимальной силой, с которой действует магнитное поле


Модуль магнитной индукции определяется
максимальной силой, с которой действует
магнитное поле

на проводник с током I
с длиной активной части ∆l
Слайд 9

Магнитная индукция измеряется в теслах (1 Тл): индукция равна 1 Тл,

Магнитная индукция измеряется в теслах
(1 Тл): индукция равна 1 Тл,

если на проводник в 1м с силой тока 1 А действует со стороны магнитного поля сила F = 1 Н (1 Тл = 1 Н/м∙А)

Единица измерения магнитной индукции

Слайд 10

Линии магнитной индукции – это линии, касательные к которым в данной

Линии магнитной индукции – это линии, касательные к которым в данной

точке совпадают по направлению с вектором В в этой точке.
Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с токами.
Поля с замкнутыми силовыми линиями называются вихревыми. Магнитное поле – вихревое.
Вихревые поля не потенциальны, т.е. работа поля по замкнутой траектории не равна нулю.

Графическое изображение
магнитного поля

Слайд 11

Можно ли увидеть магнитное поле? Картина силовых линий магнитного поля, создаваемого

Можно ли увидеть магнитное поле?

Картина силовых линий магнитного поля, создаваемого

постоянным магнитом в форме стержня.
Железные опилки на листе бумаги.
Слайд 12

Примеры линий магнитной индукции А – дугообразный магнит Б – прямой провод В – круговой ток

Примеры линий магнитной индукции

А – дугообразный магнит
Б – прямой

провод
В – круговой ток
Слайд 13

1. Электроизмерительные приборы: 2. Громкоговоритель: 3. Электродвигатели. 4. Масс- спектрограф. 1

1. Электроизмерительные приборы:
2. Громкоговоритель:
3. Электродвигатели.
4. Масс- спектрограф.

1 - цилиндр из мягкого

железа
2 - алюминиевая рамка с катушкой
3 - спиральные пружины
4 - стрелка
М - магнит

Применения магнитного поля

Слайд 14

Магнитное поле земли

Магнитное поле земли