Магнитное поле. Вектор магнитной индукции

Содержание

Слайд 2

Рассматриваемые вопросы: Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током (Опыт Ампера). Магнитное

Рассматриваемые вопросы:

Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с током (Опыт Ампера).
Магнитное поле. Свойства

магнитного поля.
Замкнутый контур с током в магнитном поле.
Характеристика магнитного поля.
Линии магнитной индукции.
Правило буравчика.
Слайд 3

1. Опыт Эрстеда В 1820 г. датский физик Ханс Кристиан Эрстед

1. Опыт Эрстеда

В 1820 г. датский физик Ханс Кристиан Эрстед (1777—1851)

обнаружил, что магнитная стрелка поворачивается при пропускании электрического

Магнитное поле – это поле создаваемое электрическим током (движущимися электрическими зарядами).

тока через проводник, находящийся около неё.

Слайд 4

2. Взаимодействие проводников с током (Опыт Ампера) Французский физик Андре Мари

2. Взаимодействие проводников с током (Опыт Ампера)

Французский физик Андре Мари Ампер

(1775—1836) установил:
«Если в проводниках возникли токи противоположного
направления, то проводники отталкиваются друг от друга.

Взаимодействия между проводниками с током, т.е. взаимодействия между движущимися зарядами, называются магнитными, а силы с которыми проводники взаимодействуют друг с другом – магнитными силами.

В случае токов одного направления, проводники притягиваются.

Слайд 5

3. Магнитное поле. Свойства магнитного поля Магнитное поле – это особая

3. Магнитное поле. Свойства магнитного поля

Магнитное поле – это особая форма

материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами. Магнитное поле существует реально независимо от нас, от наших знаний о нём.
Свойства магнитного поля:
Порождается электрическим током (движущимися зарядами);
Обнаруживается по действию на электрический ток (движущиеся заряды);
Не имеет источников.
Слайд 6

4. Замкнутый контур с током в магнитном поле Магнитное поле создаётся

4. Замкнутый контур с током в магнитном поле

Магнитное поле создаётся не

только электрическим током, но и постоянными магнитами.

Если подвесить на гибких проводах рамку с током между полюсами магнита, то рамка будет поворачиваться до тех пор, пока плоскость её не установится перпендикулярно к линии, соединяющей полюсы магнита.
Таким образом, однородное магнитное поле оказывает на рамку с током ориентирующее действие.

Слайд 7

5. Характеристика магнитного поля в – вектор магнитной индукции

5. Характеристика магнитного поля

 

в

– вектор магнитной индукции

Слайд 8

6. Линии магнитной индукции – воображаемые линии, вдоль которых расположились бы

6. Линии магнитной индукции

– воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие

железные стрелки, помещенные в магнитном поле.

– линии, касательные которым направлены так же, как и вектор магнитной индукции в данной точке поля.
– всегда замкнуты; не имеют ни начала ни конца, т.к. магнитных зарядов (источников) не существует.
Магнитное поле с замкнутыми силовыми линями называют вихревым.

Слайд 9

Вид линий магнитной индукции Картину линий магнитной индукции можно сделать видимой,

Вид линий магнитной индукции

Картину линий магнитной индукции можно сделать видимой, используя

мелкие железные опилки.
В магнитном поле каждый кусочек железа, насыпанный на лист картона, намагничивается и ведёт себя как маленькая магнитная стрелка. Большое количество таких стрелок позволяет в большем числе точек определить направление магнитного поля и, следовательно, более точно выяснить расположение линий магнитной индукции.

Примеры картин магнитного поля

Слайд 10

7. Правило буравчика а) проводник с током Если направление поступательного движения

7. Правило буравчика а) проводник с током

Если направление поступательного движения буравчика

совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции.
Слайд 11

7. Правило буравчика б) катушка с током Если направление поступательного движения

7. Правило буравчика б) катушка с током

Если направление поступательного движения буравчика

совпадает с направлением линий магнитной индукции, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением тока в катушке.
Слайд 12

8. Правило правой руки а) проводник с током Если правую руку

8. Правило правой руки а) проводник с током

Если правую руку расположить

так, чтобы большой палец был направлен по току, то остальные четыре пальца покажут направление линии магнитной индукции.
Слайд 13

8. Правило правой руки б) соленоид Если обхватить соленоид ладонью правой

8. Правило правой руки б) соленоид

Если обхватить соленоид ладонью правой руки,

направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида.
Слайд 14

Закрепление На рисунках определите направление тока и направление магнитных линий. Определите

Закрепление

На рисунках определите направление тока и направление магнитных линий.
Определите полюса в

электромагните, направление электрического тока.

.

Слайд 15

Закрепление 1. Установите соответствие между физическими явлениями и учёными, которые впервые

Закрепление

1. Установите соответствие между физическими явлениями и учёными, которые впервые их

исследовали.

Физическое явление
А) Взаимодействие магнитной стрелки с проводником, по которому течёт ток.
Б) Взаимодействие проводников, по которым текут токи.
В) Взаимодействие электрических зарядов.

Учёные
1) Ш. Кулон
2) А. Ампер
3) Х. Эрстед

2. Установите соответствие между физическими объектами и характером взаимодействия.

Физический объект
А) Одноимённые полюса магнита.
Б) Параллельные проводники, по которым текут токи.
В) Лёгкий подвижный проводник, по которому течёт ток, и полосовой магнит.

Характер взаимодействия
1) Притягиваются или отталкиваются.
2) Стремятся расположиться перпендикулярно друг другу.
3) Отталкиваются