Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов

Содержание

Слайд 2

История магнита насчитывает свыше 2500 лет. В VI в до н.э.

История магнита насчитывает свыше 2500 лет. В VI в до н.э.

древнекитайские ученые обнаружили минерал, способный притягивать к себе железные предметы.
В пространстве, окружающем намагниченные тела, возникает магнитное поле.
Помещенная в это поле маленькая магнитная стрелка устанавливается в каждой его точке вполне определенным образом, указывая тем самым направление поля.
Тот конец стрелки, который в магнитном поле Земли указывает на север, называется северным, а противоположный – южным.
Слайд 3

В 1820 г. Эрстед обнаружил, что магнитное поле порождается электрическим током.

В 1820 г. Эрстед обнаружил, что магнитное поле порождается электрическим током.

Ханс

Кристиан Эрстед
(14 августа 1777 -  9 марта 1851)
Слайд 4

Ханс Кристиан Эрстед (14 августа 1777 - 9 марта 1851) Опыт

Ханс Кристиан Эрстед
(14 августа 1777 -  9 марта 1851)

Опыт Эрстеда

Внешний вид эксперимента,

демонстрирующего опыт Эрстеда
Слайд 5

В 1820 г. Ампер предложил, что «магнитные свойства постоянных магнитов обусловлены

В 1820 г. Ампер предложил, что «магнитные свойства постоянных магнитов обусловлены

множеством круговых токов, циркулирующих внутри молекул этих тел»
Слайд 6

Опыт Ампера Магнитное поле – особый вид материи, посредством которой осуществляется

Опыт Ампера

Магнитное поле – особый вид материи, посредством которой осуществляется взаимодействие

между движущимися зарядами.

Взаимодействия между проводниками с током, называют магнитными.
Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами.

Слайд 7

1) Магнитное поле порождается только движущимися электрическими зарядами, в частности электрическим

1) Магнитное поле порождается только движущимися электрическими зарядами, в частности электрическим

током.
2) В отличие от электрического магнитное поле обнаруживается по его действию на движущиеся заряды.
3) Магнитное поле, как электрическое поле, материально, так как оно действует на тела, и следовательно, обладает энергией.
4) Магнитное поле обнаруживается по действию на магнитную стрелку.

Свойства магнитного поля

Слайд 8

Магнитные линии Для графического изображения магнитного поля используют магнитные линии. Магнитные линии магнитного поля всегда замкнуты.

Магнитные линии

Для графического изображения магнитного поля используют магнитные линии. Магнитные линии

магнитного поля всегда замкнуты.
Слайд 9

ЭКСПЕРИМЕНТ «ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ»

ЭКСПЕРИМЕНТ «ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ»

Слайд 10

В 1600 г. вышла книга английского ученого У. Гильберта «О магните,

В 1600 г. вышла книга английского ученого У. Гильберта «О магните,

магнитных телах и большом магните - Земле».
В ней автор описал уже известные свойства магнита, а также собственные открытия.
Слайд 11

Эрнест Борд (1877 – 1934) Уильям Гильберт демонстрирует магнит королеве Елизавете I в 1598 году

Эрнест Борд (1877 – 1934)  Уильям Гильберт демонстрирует магнит королеве Елизавете I

в 1598 году
Слайд 12

Доминик -Франсуа Араго (1786-1853) В 1824 г. Араго открыл "магнетизм вращения"

Доминик -Франсуа Араго
(1786-1853)

В 1824 г. Араго открыл "магнетизм вращения" -

действие вращающейся металлические пластинки на магнитную стрелку, установил связь между полярными сияниями и магнитными бурями.
Слайд 13

Д. Араго в своей работе «Гром и молния» описывает интересный случай:

Д. Араго в своей работе «Гром и молния» описывает интересный случай:

«В июне 1681 г. корабль «Королева», находившийся в сотне миль от берега в открытом море, был поражен молнией, которая причинила значительные повреждения в мачтах, парусах. Когда наступила ночь, то по положению звезд выяснилось, что из трех компасов, имевшихся на корабле, два показывали на юг, а третий - на запад».
Слайд 14

Модель компаса для геомантии времени династии Хань В Средние века изучение

Модель компаса для геомантии времени династии Хань

В Средние века изучение магнитных явлений приобретает

практическое значение. Это происходит в связи с изобретением компаса.
Слайд 15

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ Слайд 1,2,9, 15 скрины из книги Касьянова В.А. «Иллюстрированный Атлас

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Слайд 1,2,9, 15 скрины из книги Касьянова В.А. «Иллюстрированный Атлас по

физике: 11 класс.» –М.: Издательство «Экзамен», 2010
Слайд 3 https://tunnel.ru/media/images/2018-02/post/115504/4.gif
Опыт https://fizi4ka.ru/wp-content/uploads/2018/01/img_5a6605d4d9735-e1516635615878.png
Слайд 4 Эрстед
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Ørsted.jpg/267px-Ørsted.jpg
Опыт https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Oersted_experiment.png
Слайд 5 Ампер https://avt-company.ru/templates/images/Amper.png
Рис. токи - скрин из учебника Перышкина А.В. «Физика. 9 класс» – М.: Дрофа, 2017
Слайд 6, скрин из книги Марона Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 11 класс. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013
Скрины Мякишев Г.Я. Физика, 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2012
Слайд 7, скрины из учебника Перышкина А.В. «Физика. 9 класс» – М.: Дрофа, 2017
Слайд 8 1-й рис.
http://2.bp.blogspot.com/-EXRFWisetRM/Uk7kho0fH4I/AAAAAAAADA8/j9t43MtLGXY/s1600/Magnetic+Field+Lines-04.png
2-й рис. http://blog.science4you.es/wp-content/uploads/2016/08/5magnet.jpg
3-й рис https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/VFPt_horseshoe-magnet.svg/1200px-VFPt_horseshoe-magnet.svg.png
Слайд 10 https://www.eduspb.com/public/img/biography/g/gilbert_u2.jpg
Земля скрин из учебника Перышкина А.В. «Физика. 8 класс» – М.: Дрофа, 2017