🗊Презентация Электромагнитная индукция 11 класс

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №1Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №2Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №3Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №4Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №5Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №6Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №7Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №8Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №9Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №10Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №11Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №12Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №13Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №14Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №15Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №16Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №17Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №18Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №19Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №20Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №21Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №22Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №23Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №24Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №25

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электромагнитная индукция 11 класс. Доклад-сообщение содержит 25 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





Диктант
1. Что называется магнитным полем ? 
2. Магнитное поле создается…
3. Какое явление наблюдают в опыте Эрстеда?
 4. Линии однородного магнитного поля расположены…
5.Что называется магнитным потоком?
Описание слайда:
Диктант 1. Что называется магнитным полем ? 2. Магнитное поле создается… 3. Какое явление наблюдают в опыте Эрстеда? 4. Линии однородного магнитного поля расположены… 5.Что называется магнитным потоком?

Слайд 2





Электромагнитная индукция
11 класс
Описание слайда:
Электромагнитная индукция 11 класс

Слайд 3





Открытие электромагнитной индукции
29 августа 1831 г. 
	Майкл Фарадей
В основе опытов Фарадея лежала идея, что если вокруг проводника с током возникает магнитное поле, то должно существовать и обратное явление – возникновение электрического тока в замкнутом проводнике под действием магнитного поля.
Описание слайда:
Открытие электромагнитной индукции 29 августа 1831 г. Майкл Фарадей В основе опытов Фарадея лежала идея, что если вокруг проводника с током возникает магнитное поле, то должно существовать и обратное явление – возникновение электрического тока в замкнутом проводнике под действием магнитного поля.

Слайд 4





Опыты Фарадея
Описание слайда:
Опыты Фарадея

Слайд 5





Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция - физическое явление, заключающееся в возникновении вихревого электрического поля, вызывающего электрический ток в замкнутом контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром.
Ток, возникающий в замкнутом контуре, называется индукционным .
Описание слайда:
Электромагнитная индукция Электромагнитная индукция - физическое явление, заключающееся в возникновении вихревого электрического поля, вызывающего электрический ток в замкнутом контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром. Ток, возникающий в замкнутом контуре, называется индукционным .

Слайд 6





Правило Ленца
  - Магнит приближается (ΔФ>0) – кольцо отталкивается;
  - Магнит удаляется (ΔФ<0)-кольцо притягивается
Описание слайда:
Правило Ленца - Магнит приближается (ΔФ>0) – кольцо отталкивается; - Магнит удаляется (ΔФ<0)-кольцо притягивается

Слайд 7





Правило Ленца
Для определения направления индукционного тока в замкнутом контуре используется правило Ленца: Индукционный ток имеет такое направление, что созданный им магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего этот ток.
Описание слайда:
Правило Ленца Для определения направления индукционного тока в замкнутом контуре используется правило Ленца: Индукционный ток имеет такое направление, что созданный им магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего этот ток.

Слайд 8





Алгоритм определения направления индукционного тока

1. Определить направление линий индукции внешнего поля В(выходят из N и входят в S).
2. Определить, увеличивается или уменьшается магнитный поток через контур (если магнит вдвигается в кольцо, то ∆Ф>0, если выдвигается, то ∆Ф<0).
3. Определить направление линий индукции магнитного поля В′, созданного индукционным током (если ∆Ф>0, то линии В и В′ направлены в противоположные стороны; если ∆Ф<0, то линии В и В′ сонаправлены).
4. Пользуясь правилом буравчика (правой руки), определить направление индукционного тока.
Описание слайда:
Алгоритм определения направления индукционного тока 1. Определить направление линий индукции внешнего поля В(выходят из N и входят в S). 2. Определить, увеличивается или уменьшается магнитный поток через контур (если магнит вдвигается в кольцо, то ∆Ф>0, если выдвигается, то ∆Ф<0). 3. Определить направление линий индукции магнитного поля В′, созданного индукционным током (если ∆Ф>0, то линии В и В′ направлены в противоположные стороны; если ∆Ф<0, то линии В и В′ сонаправлены). 4. Пользуясь правилом буравчика (правой руки), определить направление индукционного тока.

Слайд 9


Электромагнитная индукция 11 класс, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





1. От чего зависит магнитный поток, пронизывающий  площадь контура, помещённого в магнитного поля?
1. От чего зависит магнитный поток, пронизывающий  площадь контура, помещённого в магнитного поля?



2. Что можно сказать о магнитном потоке, пронизывающем   площадь контура в случае 1,  2, 3?



3. Что можно сказать о магнитном потоке, пронизывающем   площадь контура в случае 1,  2?



4. В каком случае магнитный поток пронизывающий  площадь контура больше?
Описание слайда:
1. От чего зависит магнитный поток, пронизывающий площадь контура, помещённого в магнитного поля? 1. От чего зависит магнитный поток, пронизывающий площадь контура, помещённого в магнитного поля? 2. Что можно сказать о магнитном потоке, пронизывающем площадь контура в случае 1, 2, 3? 3. Что можно сказать о магнитном потоке, пронизывающем площадь контура в случае 1, 2? 4. В каком случае магнитный поток пронизывающий площадь контура больше?

Слайд 11





Магнитный поток
Магнитным потоком Ф через поверхность площадью S называют величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции     на площадь S и косинус угла  α  между векторами        и    .
Описание слайда:
Магнитный поток Магнитным потоком Ф через поверхность площадью S называют величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь S и косинус угла α между векторами и .

Слайд 12





Закон электромагнитной индукции
       ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром.
Описание слайда:
Закон электромагнитной индукции ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром.

Слайд 13





Вихревое поле
Описание слайда:
Вихревое поле

Слайд 14





ЭДС индукции в движущихся проводниках
  При движении проводника
в магнитном поле со
скоростью v вместе с ним
с той же скоростью
движутся «+» и «-» заряды,
находящиеся в проводнике. На них в магнитном поле
в противоположные
стороны действует сила
Лоренца, что приводит к
перераспределению зарядов -
возникает ЭДС.
Описание слайда:
ЭДС индукции в движущихся проводниках При движении проводника в магнитном поле со скоростью v вместе с ним с той же скоростью движутся «+» и «-» заряды, находящиеся в проводнике. На них в магнитном поле в противоположные стороны действует сила Лоренца, что приводит к перераспределению зарядов - возникает ЭДС.

Слайд 15





Индуктивность
Описание слайда:
Индуктивность

Слайд 16





Самоиндукция
Описание слайда:
Самоиндукция

Слайд 17





1.Определите направление индукционного тока
 в контуре
А) ток направлен по часовой стрелке;
Б) ток направлен против часовой стрелки.
Описание слайда:
1.Определите направление индукционного тока в контуре А) ток направлен по часовой стрелке; Б) ток направлен против часовой стрелки.

Слайд 18





2. По направлению индукционного 
тока определите направление движения магнита
А) магнит вдвигается в контур;
Б) магнит выдвигают из контура.
Описание слайда:
2. По направлению индукционного тока определите направление движения магнита А) магнит вдвигается в контур; Б) магнит выдвигают из контура.

Слайд 19





3.В какой промежуток времени модуль ЭДС индукции имеет минимальное значение?
А) 0 – t1
Б) t1 – t2
В) t2 – t3
Г) t3 – t4
Д) t4 – t5
Описание слайда:
3.В какой промежуток времени модуль ЭДС индукции имеет минимальное значение? А) 0 – t1 Б) t1 – t2 В) t2 – t3 Г) t3 – t4 Д) t4 – t5

Слайд 20





	4. Чему равен модуль ЭДС индукции в промежутки времени от 1с до 2с, от 4с до 5с?
Eинд  = 2,5 мВб – 2,5 мВб/ 2с – 1с = 0 / 1с = 0
Описание слайда:
4. Чему равен модуль ЭДС индукции в промежутки времени от 1с до 2с, от 4с до 5с? Eинд = 2,5 мВб – 2,5 мВб/ 2с – 1с = 0 / 1с = 0

Слайд 21





5. Определите изменение магнитного потока через контур.
А) ∆Ф = 80 мВб
Б) ∆Ф = 6400 мВб
В) ∆Ф = 64 мВб
Г) ∆Ф = 6,4 Вб
Д) ∆Ф = 6,4 мВб
Описание слайда:
5. Определите изменение магнитного потока через контур. А) ∆Ф = 80 мВб Б) ∆Ф = 6400 мВб В) ∆Ф = 64 мВб Г) ∆Ф = 6,4 Вб Д) ∆Ф = 6,4 мВб

Слайд 22





6. В каком случае ЭДС индукции в контуре принимает наибольшее значение?
А) I
Б) I I
В) I I I
Г) IV
Описание слайда:
6. В каком случае ЭДС индукции в контуре принимает наибольшее значение? А) I Б) I I В) I I I Г) IV

Слайд 23





7. В каком случае контур обладает наибольшей индуктивностью?
   А)  1
  Б)  2
  В)  3
Описание слайда:
7. В каком случае контур обладает наибольшей индуктивностью? А) 1 Б) 2 В) 3

Слайд 24





8. Решите задачу
Описание слайда:
8. Решите задачу

Слайд 25





Домашнее задание:
§ 8-17, 
упражнение 2.
Желаю успехов!!!
Описание слайда:
Домашнее задание: § 8-17, упражнение 2. Желаю успехов!!!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию