🗊Презентация Взаимодействие магнитного поля и проводников с током

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №1Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №2Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №3Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №4Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №5Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №6Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №7Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №8Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №9Взаимодействие магнитного поля и проводников с током, слайд №10

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Взаимодействие магнитного поля и проводников с током. Доклад-сообщение содержит 10 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Лекция «Взаимодействие магнитного поля и проводников с током»
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ Лекция «Взаимодействие магнитного поля и проводников с током»

Слайд 2





Закон Ампера
На элемент проводника dl с током I в магнитном поле действует сила (Ампера)
где dl – вектор, по модулю равный dl и совпадающий с направлением тока в проводнике. 

Сила Ампера по модулю:  
где  – угол между направлением тока в проводнике и вектором магнитной индукции.
Описание слайда:
Закон Ампера На элемент проводника dl с током I в магнитном поле действует сила (Ампера) где dl – вектор, по модулю равный dl и совпадающий с направлением тока в проводнике. Сила Ампера по модулю: где  – угол между направлением тока в проводнике и вектором магнитной индукции.

Слайд 3





Правило левой руки
Направление силы Ампера определяется правилом левой руки: четыре вытянутых пальца располагаем по направлению тока в проводнике, вектор магнитной индукции должен входить в ладонь, тогда отогнутый под  большой палец укажет искомое направление.
Описание слайда:
Правило левой руки Направление силы Ампера определяется правилом левой руки: четыре вытянутых пальца располагаем по направлению тока в проводнике, вектор магнитной индукции должен входить в ладонь, тогда отогнутый под большой палец укажет искомое направление.

Слайд 4





Взаимодействие двух параллельных токов
Направление силы Ампера dF1, с которой поле   
действует на участок проводника dl второго тока, определяется по правилу левой руки. 
Модуль этой силы определяем с помощью: 
Подставляя сюда выражение для В1, получим:
Описание слайда:
Взаимодействие двух параллельных токов Направление силы Ампера dF1, с которой поле действует на участок проводника dl второго тока, определяется по правилу левой руки. Модуль этой силы определяем с помощью: Подставляя сюда выражение для В1, получим:

Слайд 5





Взаимодействие двух параллельных токов
Рассуждая аналогично, можно показать, что сила dF2, с которой магнитное поле тока I2 действует на участок dl проводника с током I1, направлена в противоположную сторону и по модулю равна
Описание слайда:
Взаимодействие двух параллельных токов Рассуждая аналогично, можно показать, что сила dF2, с которой магнитное поле тока I2 действует на участок dl проводника с током I1, направлена в противоположную сторону и по модулю равна

Слайд 6





Магнитный поток
Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) через площадку dS называется скалярная физическая величина, равная 
где          – проекция вектора В на направление 
нормали к площадке dS (α – угол между векторами n и B), dS=dSn – вектор, модуль которого равен dS, а направление совпадает с направлением нормали n к площадке.
Описание слайда:
Магнитный поток Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) через площадку dS называется скалярная физическая величина, равная где – проекция вектора В на направление нормали к площадке dS (α – угол между векторами n и B), dS=dSn – вектор, модуль которого равен dS, а направление совпадает с направлением нормали n к площадке.

Слайд 7





Магнитный поток
Поток вектора магнитной индукции через произвольную поверхность S равен
Для однородного поля и плоской поверхности, расположенной перпендикулярно вектору В, Bn=B=const:
ФВ=BS.   [Вб]
Отсюда определяют единицу магнитного потока – вебер.
Теорема Гаусса для поля В: поток вектора магнитной индукции сквозь любую замкнутую поверхность равен нулю:
Описание слайда:
Магнитный поток Поток вектора магнитной индукции через произвольную поверхность S равен Для однородного поля и плоской поверхности, расположенной перпендикулярно вектору В, Bn=B=const: ФВ=BS. [Вб] Отсюда определяют единицу магнитного потока – вебер. Теорема Гаусса для поля В: поток вектора магнитной индукции сквозь любую замкнутую поверхность равен нулю:

Слайд 8





Рамка с током в магнитном поле
 На каждую сторону контура действует сила Ампера. На горизонтальные стороны l контура действуют силы, которые растягивают (сжимают) контур, не поворачивая его. На каждую из вертикальных сторон а действует сила Ампера FA=BIa. Эти силы создают пару сил, момент которой равен
Описание слайда:
Рамка с током в магнитном поле На каждую сторону контура действует сила Ампера. На горизонтальные стороны l контура действуют силы, которые растягивают (сжимают) контур, не поворачивая его. На каждую из вертикальных сторон а действует сила Ампера FA=BIa. Эти силы создают пару сил, момент которой равен

Слайд 9





Магнитный момент контура с током
Описание слайда:
Магнитный момент контура с током

Слайд 10





Благодарю за внимание
Описание слайда:
Благодарю за внимание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию