Магнитное поле

Содержание

Слайд 2

Между двумя электрическими токами обнаруживается взаимодействие: проводники с токами противоположного направления

Между двумя электрическими токами обнаруживается взаимодействие: проводники с токами противоположного направления

отталкиваются, а проводники с током одного направления притягиваются. Взаимодействие между направленно движущимися электрическими зарядами (токами) называются магнитным.

Взаимодействие токов

Слайд 3

Взаимодействие движущихся зарядов обусловлено действием магнитного поля – особой формы материи,

Взаимодействие движущихся зарядов обусловлено действием магнитного поля – особой формы материи,

обладающей следующими свойствами: 1) Магнитное поле порождается направленно движущимися электрическими зарядами (электрическими токами). 2) Магнитное поле обнаруживается по действию на движущийся заряд (электрический ток).

Магнитное поле

Слайд 4

Векторная характеристика магнитного поля – магнитная индукция. Модуль вектора магнитной индукции

Векторная характеристика магнитного поля – магнитная индукция. Модуль вектора магнитной индукции определяется

отношением максимальной силы, действующей со стороны поля на отрезок проводника с током, к произведению силы тока на длину этого отрезка:

Магнитная индукция

Слайд 5

Направление вектора магнитной индукции устанавливается по правилу буравчика: Если направление поступательного

Направление вектора магнитной индукции устанавливается по правилу буравчика: Если направление поступательного движения

буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика указывает направление вектора магнитной индукции.

Магнитная индукция

Слайд 6

Наглядную картину магнитного поля дают линии магнитной индукции, касательные к каждой

Наглядную картину магнитного поля дают линии магнитной индукции, касательные к каждой

точке которых совпадают с вектором магнитной индукции.

Линии магнитной индукции

Слайд 7

Линии магнитной индукции всегда замкнуты, то есть не имеют начала и

Линии магнитной индукции всегда замкнуты, то есть не имеют начала и

конца. Магнитное поле является вихревым.

Вихревое поле

Слайд 8

Сила Ампера равна произведению модуля силы тока, вектора магнитной индукции, длины

Сила Ампера равна произведению модуля силы тока, вектора магнитной индукции, длины

отрезка проводника и синуса угла между направлениями векторов магнитной индукции и тока: Единица измерения – тесла: 1 Тл = 1 Н/А·м

Сила Ампера

Слайд 9

Направление силы Ампера устанавливается правилом левой руки: Если левую руку расположить

Направление силы Ампера устанавливается правилом левой руки: Если левую руку расположить так,

чтобы перпендикулярная составляющая магнитной индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы Ампера.

Сила Ампера

Слайд 10

Поскольку электрический ток – это направленное движение заряженных частиц, магнитное поле

Поскольку электрический ток – это направленное движение заряженных частиц, магнитное поле

оказывает движение на каждую отдельно взятую движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца определяется произведением заряда, скорости движения частицы, магнитной индукции и синуса угла между векторами скорости и магнитной индукции:

Сила Лоренца

Слайд 11

Магнитным потоком через поверхность называют величину, равную произведению модуля вектора магнитной

Магнитным потоком через поверхность называют величину, равную произведению модуля вектора магнитной

индукции на площадь поверхности и косинус угла между векторами магнитной индукции и нормали к поверхности:

Магнитный поток

Единица измерения − вебер: 1 Вб = 1 Тл·м2

Слайд 12

При изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную проводником, в проводнике возникает

При изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную проводником, в проводнике возникает

индукционный ток. Направление индукционного тока определяется правилом Ленца: Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван.

Направление индукционного тока

Слайд 13

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока через

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока через

поверхность, ограниченную контуром, взятой с противоположным знаком:

Закон электромагнитной индукции

Слайд 14

Если по катушке течет переменный ток, то изменяется магнитный поток, пронизывающий

Если по катушке течет переменный ток, то изменяется магнитный поток, пронизывающий

плоскость витков катушки, вследствие чего в катушке возникает ЭДС. Данное явление называется самоиндукцией. ЭДС самоиндукции направлена таким образом, чтобы препятствовать изменению тока.

Самоиндукция

Слайд 15

Коэффициент пропорциональности между током в катушке и магнитным потоком получил название

Коэффициент пропорциональности между током в катушке и магнитным потоком получил название

индуктивности. Индуктивность – физическая величина, численно равная ЭДС самоиндукции, возникающей в контуре при изменении силы тока в нем на 1 А за 1 с:

Индуктивность

Единица измерения − генри: 1 Гн = 1 В·с/А