🗊Презентация Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №1Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №2Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №3Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №4Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №5Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №6Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №7Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №8Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №9Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №10Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №11Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №12Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №13Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №14Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №15Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №16Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №17Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №18Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №19Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №20Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №21Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №22Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №23Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №24Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №25Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №26Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №27Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №28Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №29Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №30Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №31Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №32Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №33Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №34Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №35Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №36Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №37Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №38Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №39Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №40Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №41Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №42Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №43Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №44Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №45Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №46Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №47Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №48Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №49Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №50Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №51Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №52Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №53Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №54Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №55Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №56Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №57

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12). Доклад-сообщение содержит 57 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





Лекція № 12. 
Магнітостатика
Магнітне поле. Вектор магнітної індукції 
Закон Ампера 
Контур зі струмом в магнітному полі Магнітний момент 
Принцип роботи електродвигунів 
Сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок. Магнітні пастки
Описание слайда:
Лекція № 12. Магнітостатика Магнітне поле. Вектор магнітної індукції Закон Ампера Контур зі струмом в магнітному полі Магнітний момент Принцип роботи електродвигунів Сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок. Магнітні пастки

Слайд 2





Магнітне поле. Вектор магнітної індукції
Описание слайда:
Магнітне поле. Вектор магнітної індукції

Слайд 3





Дослід показує, що магніти мають два неподільні полюси N i S, однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні притягуються. 
Дослід показує, що магніти мають два неподільні полюси N i S, однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні притягуються. 
Взаємодія магнітів відбувається через магнітне поле.
Описание слайда:
Дослід показує, що магніти мають два неподільні полюси N i S, однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні притягуються. Дослід показує, що магніти мають два неподільні полюси N i S, однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні притягуються. Взаємодія магнітів відбувається через магнітне поле.

Слайд 4





У 1820 році датський фізик Х. Ерстед показав, що магнітне поле виникає також навколо провідника, по якому протікає електричний струм. Магнітна стрілка, розташована поряд з провідником, при пропусканні по ньому електричного струму повертається і намага-ється встановитися перпендикулярно до провідника. 
У 1820 році датський фізик Х. Ерстед показав, що магнітне поле виникає також навколо провідника, по якому протікає електричний струм. Магнітна стрілка, розташована поряд з провідником, при пропусканні по ньому електричного струму повертається і намага-ється встановитися перпендикулярно до провідника. 
Зі зміною напрямку струму у провіднику на протилежний змінюється і напрям дії сили на стрілку. З віддаленням від провідника орієнтуюча дія зменшується.
Описание слайда:
У 1820 році датський фізик Х. Ерстед показав, що магнітне поле виникає також навколо провідника, по якому протікає електричний струм. Магнітна стрілка, розташована поряд з провідником, при пропусканні по ньому електричного струму повертається і намага-ється встановитися перпендикулярно до провідника. У 1820 році датський фізик Х. Ерстед показав, що магнітне поле виникає також навколо провідника, по якому протікає електричний струм. Магнітна стрілка, розташована поряд з провідником, при пропусканні по ньому електричного струму повертається і намага-ється встановитися перпендикулярно до провідника. Зі зміною напрямку струму у провіднику на протилежний змінюється і напрям дії сили на стрілку. З віддаленням від провідника орієнтуюча дія зменшується.

Слайд 5





У цьому ж році А. Ампер встановив, що два паралельні провідники, по яких течуть струми одного напрямку, притягуються один до одного, різного напрямку – відштовхуються. 
У цьому ж році А. Ампер встановив, що два паралельні провідники, по яких течуть струми одного напрямку, притягуються один до одного, різного напрямку – відштовхуються.
Описание слайда:
У цьому ж році А. Ампер встановив, що два паралельні провідники, по яких течуть струми одного напрямку, притягуються один до одного, різного напрямку – відштовхуються. У цьому ж році А. Ампер встановив, що два паралельні провідники, по яких течуть струми одного напрямку, притягуються один до одного, різного напрямку – відштовхуються.

Слайд 6





Відеоролик: 
«Взаємодія струмів»
Описание слайда:
Відеоролик: «Взаємодія струмів»

Слайд 7





Слід відмітити, що, на відміну від електричного поля, яке діє як на нерухомі, так і на рухомі електрично заряджені частинки і тіла розташовані в ньому, магнітне поле діє лише на рухомі електрично заряджені частинки і тіла.
Слід відмітити, що, на відміну від електричного поля, яке діє як на нерухомі, так і на рухомі електрично заряджені частинки і тіла розташовані в ньому, магнітне поле діє лише на рухомі електрично заряджені частинки і тіла.
Описание слайда:
Слід відмітити, що, на відміну від електричного поля, яке діє як на нерухомі, так і на рухомі електрично заряджені частинки і тіла розташовані в ньому, магнітне поле діє лише на рухомі електрично заряджені частинки і тіла. Слід відмітити, що, на відміну від електричного поля, яке діє як на нерухомі, так і на рухомі електрично заряджені частинки і тіла розташовані в ньому, магнітне поле діє лише на рухомі електрично заряджені частинки і тіла.

Слайд 8





Магнітне поле – це складова електро-магнітного поля, що є особливою формою матерії через яку відбувається магнітна взаємодія, виникає навколо магнітів або тіл, що мають магнітні властивості, рухомих заряджених частинок, провідників зі струмом, а також спричиняється зміннім у часі електричним полем.
Описание слайда:
Магнітне поле – це складова електро-магнітного поля, що є особливою формою матерії через яку відбувається магнітна взаємодія, виникає навколо магнітів або тіл, що мають магнітні властивості, рухомих заряджених частинок, провідників зі струмом, а також спричиняється зміннім у часі електричним полем.

Слайд 9





Силовою характеристикою магнітного поля є вектор індукції магнітного поля    .
Силовою характеристикою магнітного поля є вектор індукції магнітного поля    .
Означення вектора індукції магнітного поля  може бути дане трьома рівноправними способами:
за дією магнітного поля на елемент струму;
за дією магнітного поля на рухому заряджену частинку;
за обертальною дією магнітного поля на рамку зі струмом.
Описание слайда:
Силовою характеристикою магнітного поля є вектор індукції магнітного поля . Силовою характеристикою магнітного поля є вектор індукції магнітного поля . Означення вектора індукції магнітного поля може бути дане трьома рівноправними способами: за дією магнітного поля на елемент струму; за дією магнітного поля на рухому заряджену частинку; за обертальною дією магнітного поля на рамку зі струмом.

Слайд 10





Отже, індукція магнітного поля     – це век-торна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на провідник одиничної довжини, по якому тече струм силою в  1 А, коли він розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля:
Отже, індукція магнітного поля     – це век-торна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на провідник одиничної довжини, по якому тече струм силою в  1 А, коли він розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля:
Описание слайда:
Отже, індукція магнітного поля – це век-торна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на провідник одиничної довжини, по якому тече струм силою в 1 А, коли він розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля: Отже, індукція магнітного поля – це век-торна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на провідник одиничної довжини, по якому тече струм силою в 1 А, коли він розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля:

Слайд 11





Або індукція магнітного поля     – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на одиничний позитивний заряд, що рухається з одиничною швидкістю перпен-дикулярно до ліній індукції магнітного поля:
Або індукція магнітного поля     – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на одиничний позитивний заряд, що рухається з одиничною швидкістю перпен-дикулярно до ліній індукції магнітного поля:
Описание слайда:
Або індукція магнітного поля – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на одиничний позитивний заряд, що рухається з одиничною швидкістю перпен-дикулярно до ліній індукції магнітного поля: Або індукція магнітного поля – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на одиничний позитивний заряд, що рухається з одиничною швидкістю перпен-дикулярно до ліній індукції магнітного поля:

Слайд 12





Або ж індукція магнітного поля    – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна максимальному обертальному моменту, що діє на рамку одиничної площі по якій тече струм одиничної силою:
Або ж індукція магнітного поля    – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна максимальному обертальному моменту, що діє на рамку одиничної площі по якій тече струм одиничної силою:
Одиницею індукції маг-нітного поля є 1 Тл (тесла): 1 Тл = 1 Н/(1 А·1 м).
Описание слайда:
Або ж індукція магнітного поля – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна максимальному обертальному моменту, що діє на рамку одиничної площі по якій тече струм одиничної силою: Або ж індукція магнітного поля – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна максимальному обертальному моменту, що діє на рамку одиничної площі по якій тече струм одиничної силою: Одиницею індукції маг-нітного поля є 1 Тл (тесла): 1 Тл = 1 Н/(1 А·1 м).

Слайд 13





Для графічного зображення магнітного поля користуються лініями магнітної індукції. 
Для графічного зображення магнітного поля користуються лініями магнітної індукції. 
Лініями магнітної індукції (силовими лініями магнітного поля) називають криві, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямом вектора  у цих точках. 
Числове значення вектора    визначає щільність ліній магнітної індукції на одиницю площі. Силові лінії постійного магніту беруть початок на північному полюсі і закінчуються на південному полюсі. Силові лінії провідника зі струмом мають вигляд концентричних кіл.
Описание слайда:
Для графічного зображення магнітного поля користуються лініями магнітної індукції. Для графічного зображення магнітного поля користуються лініями магнітної індукції. Лініями магнітної індукції (силовими лініями магнітного поля) називають криві, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямом вектора у цих точках. Числове значення вектора визначає щільність ліній магнітної індукції на одиницю площі. Силові лінії постійного магніту беруть початок на північному полюсі і закінчуються на південному полюсі. Силові лінії провідника зі струмом мають вигляд концентричних кіл.

Слайд 14


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Напрям ліній магнітної індукції (вектора індукції магнітного поля ) визначають за правилом “правого” гвинта (свердлика): якщо поступальний рух гвинта з правою нарізкою збігається за напрямом струму, то напрям обертального руху ручки гвинта вкаже напрям ліній магнітної індукції.
Напрям ліній магнітної індукції (вектора індукції магнітного поля ) визначають за правилом “правого” гвинта (свердлика): якщо поступальний рух гвинта з правою нарізкою збігається за напрямом струму, то напрям обертального руху ручки гвинта вкаже напрям ліній магнітної індукції.
Описание слайда:
Напрям ліній магнітної індукції (вектора індукції магнітного поля ) визначають за правилом “правого” гвинта (свердлика): якщо поступальний рух гвинта з правою нарізкою збігається за напрямом струму, то напрям обертального руху ручки гвинта вкаже напрям ліній магнітної індукції. Напрям ліній магнітної індукції (вектора індукції магнітного поля ) визначають за правилом “правого” гвинта (свердлика): якщо поступальний рух гвинта з правою нарізкою збігається за напрямом струму, то напрям обертального руху ручки гвинта вкаже напрям ліній магнітної індукції.

Слайд 16





Найчастіше розглядають однорідні поля. 
Найчастіше розглядають однорідні поля. 
Однорідним магнітним полем називають таке поле, індукція якого постійна за значенням і напрямом у кожній точці простору (           ). Силові лінії такого поля мають вигляд паралельних прямих з однаковою щільністю.
Розділ магнетизму, що вивчає стаціонарні (незмінні з часом) магнітні поля, називають магнітостатикою.
Описание слайда:
Найчастіше розглядають однорідні поля. Найчастіше розглядають однорідні поля. Однорідним магнітним полем називають таке поле, індукція якого постійна за значенням і напрямом у кожній точці простору ( ). Силові лінії такого поля мають вигляд паралельних прямих з однаковою щільністю. Розділ магнетизму, що вивчає стаціонарні (незмінні з часом) магнітні поля, називають магнітостатикою.

Слайд 17





2. Закон Ампера
Описание слайда:
2. Закон Ампера

Слайд 18


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Основним експериментальним законом магне-тизму є закон Ампера: сила    , з якою зовнішнє магнітне поле діє на розміщений у ньому елемент провідника зі струмом, дорівнює векторному добутку елементу струму  на вектор індукції магнітного поля   :
Основним експериментальним законом магне-тизму є закон Ампера: сила    , з якою зовнішнє магнітне поле діє на розміщений у ньому елемент провідника зі струмом, дорівнює векторному добутку елементу струму  на вектор індукції магнітного поля   :
Описание слайда:
Основним експериментальним законом магне-тизму є закон Ампера: сила , з якою зовнішнє магнітне поле діє на розміщений у ньому елемент провідника зі струмом, дорівнює векторному добутку елементу струму на вектор індукції магнітного поля : Основним експериментальним законом магне-тизму є закон Ампера: сила , з якою зовнішнє магнітне поле діє на розміщений у ньому елемент провідника зі струмом, дорівнює векторному добутку елементу струму на вектор індукції магнітного поля :

Слайд 20





Напрям сили визначають за правилом векторного добутку. Але для зручності часто використовують правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з технічним напрямом струму в провіднику, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Ампера.
Напрям сили визначають за правилом векторного добутку. Але для зручності часто використовують правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з технічним напрямом струму в провіднику, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Ампера.
Описание слайда:
Напрям сили визначають за правилом векторного добутку. Але для зручності часто використовують правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з технічним напрямом струму в провіднику, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Ампера. Напрям сили визначають за правилом векторного добутку. Але для зручності часто використовують правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з технічним напрямом струму в провіднику, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Ампера.

Слайд 21





Сила, з якою магнітне поле діятиме на весь провідник, розміщений у ньому, буде визначатись інтегруванням виразу значення сили Ампера по всій довжині провідника:
Сила, з якою магнітне поле діятиме на весь провідник, розміщений у ньому, буде визначатись інтегруванням виразу значення сили Ампера по всій довжині провідника:
Описание слайда:
Сила, з якою магнітне поле діятиме на весь провідник, розміщений у ньому, буде визначатись інтегруванням виразу значення сили Ампера по всій довжині провідника: Сила, з якою магнітне поле діятиме на весь провідник, розміщений у ньому, буде визначатись інтегруванням виразу значення сили Ампера по всій довжині провідника:

Слайд 22





3. Контур зі струмом в магнітному полі. Магнітний момент
Описание слайда:
3. Контур зі струмом в магнітному полі. Магнітний момент

Слайд 23





Розглянемо прямокутний контур з постійним струмом I=const, розмі-щений в однорідному магнітному полі: 
Розглянемо прямокутний контур з постійним струмом I=const, розмі-щений в однорідному магнітному полі: 
1) паралельно лініям індукції. Магнітне поле діє на кожну сторону рамки, напрями сил Ампера показано на рисунку. 
Оскільки сторони 2 і 4 розташовані паралельно до ліній індукції магнітного поля, то       і        .        , а сили     і      утворюють пару сил, які створюють обертальний момент навколо вертикальної осі, що проходить через центр рамки:
                                              ,
де      довжина бічних сторін рамки.
Описание слайда:
Розглянемо прямокутний контур з постійним струмом I=const, розмі-щений в однорідному магнітному полі: Розглянемо прямокутний контур з постійним струмом I=const, розмі-щений в однорідному магнітному полі: 1) паралельно лініям індукції. Магнітне поле діє на кожну сторону рамки, напрями сил Ампера показано на рисунку. Оскільки сторони 2 і 4 розташовані паралельно до ліній індукції магнітного поля, то і . , а сили і утворюють пару сил, які створюють обертальний момент навколо вертикальної осі, що проходить через центр рамки: , де  довжина бічних сторін рамки.

Слайд 24





Обертальний момент сил, що діють на контур зі струмом:
Обертальний момент сил, що діють на контур зі струмом:
                                                                 ,
                                                        
                                                    ,
де              площа рамки,
   – кут між напрямком сили  
     і елементом струму.
Описание слайда:
Обертальний момент сил, що діють на контур зі струмом: Обертальний момент сил, що діють на контур зі струмом: , , де  площа рамки, – кут між напрямком сили і елементом струму.

Слайд 25





Оскільки магнітним моментом контуру зі струмом називають векторну фізичну величину, чисельно рівну добутку сили струму в контурі на площу рамки і на одиничний вектор нормалі проведений до площини рамки (напрям вектору   .  визначають за правилом правого гвинта відносно напряму струму у контурі):
Оскільки магнітним моментом контуру зі струмом називають векторну фізичну величину, чисельно рівну добутку сили струму в контурі на площу рамки і на одиничний вектор нормалі проведений до площини рамки (напрям вектору   .  визначають за правилом правого гвинта відносно напряму струму у контурі):
Описание слайда:
Оскільки магнітним моментом контуру зі струмом називають векторну фізичну величину, чисельно рівну добутку сили струму в контурі на площу рамки і на одиничний вектор нормалі проведений до площини рамки (напрям вектору . визначають за правилом правого гвинта відносно напряму струму у контурі): Оскільки магнітним моментом контуру зі струмом називають векторну фізичну величину, чисельно рівну добутку сили струму в контурі на площу рамки і на одиничний вектор нормалі проведений до площини рамки (напрям вектору . визначають за правилом правого гвинта відносно напряму струму у контурі):

Слайд 26





Обертальний момент сил максимальний, якщо        (пло-щина рамки розташована вздовж ліній індукції магнітного поля) і дорівнює нулю, коли           .         вміщений у магнітне поле контур зі струмом під дією обертального моменту буде на-магатися прийняти таке поло-ження, щоб вектори   і   стали паралельними і однаково направленими. Таке положення відповідає стійкій рівновазі.
Обертальний момент сил максимальний, якщо        (пло-щина рамки розташована вздовж ліній індукції магнітного поля) і дорівнює нулю, коли           .         вміщений у магнітне поле контур зі струмом під дією обертального моменту буде на-магатися прийняти таке поло-ження, щоб вектори   і   стали паралельними і однаково направленими. Таке положення відповідає стійкій рівновазі.
Описание слайда:
Обертальний момент сил максимальний, якщо (пло-щина рамки розташована вздовж ліній індукції магнітного поля) і дорівнює нулю, коли . вміщений у магнітне поле контур зі струмом під дією обертального моменту буде на-магатися прийняти таке поло-ження, щоб вектори і стали паралельними і однаково направленими. Таке положення відповідає стійкій рівновазі. Обертальний момент сил максимальний, якщо (пло-щина рамки розташована вздовж ліній індукції магнітного поля) і дорівнює нулю, коли . вміщений у магнітне поле контур зі струмом під дією обертального моменту буде на-магатися прийняти таке поло-ження, щоб вектори і стали паралельними і однаково направленими. Таке положення відповідає стійкій рівновазі.

Слайд 27





2) Якщо площина контуру зі струмом: перпендикулярна лініям індукції магнітного поля, то          . Сила Ампера, яка у цьому разі діє на кожну сторону контуру зі струмом, лежить у площині контуру і, залежно від взаємного направ-лення    та    , буде спрямована назовні або всередину конту-ру. Тобто контур зі струмом під дією цих сил або розтягу-ватиметься, або стискувати-меться, але обертальний момент дорівнюватиме нулю. 
2) Якщо площина контуру зі струмом: перпендикулярна лініям індукції магнітного поля, то          . Сила Ампера, яка у цьому разі діє на кожну сторону контуру зі струмом, лежить у площині контуру і, залежно від взаємного направ-лення    та    , буде спрямована назовні або всередину конту-ру. Тобто контур зі струмом під дією цих сил або розтягу-ватиметься, або стискувати-меться, але обертальний момент дорівнюватиме нулю.
Описание слайда:
2) Якщо площина контуру зі струмом: перпендикулярна лініям індукції магнітного поля, то . Сила Ампера, яка у цьому разі діє на кожну сторону контуру зі струмом, лежить у площині контуру і, залежно від взаємного направ-лення та , буде спрямована назовні або всередину конту-ру. Тобто контур зі струмом під дією цих сил або розтягу-ватиметься, або стискувати-меться, але обертальний момент дорівнюватиме нулю. 2) Якщо площина контуру зі струмом: перпендикулярна лініям індукції магнітного поля, то . Сила Ампера, яка у цьому разі діє на кожну сторону контуру зі струмом, лежить у площині контуру і, залежно від взаємного направ-лення та , буде спрямована назовні або всередину конту-ру. Тобто контур зі струмом під дією цих сил або розтягу-ватиметься, або стискувати-меться, але обертальний момент дорівнюватиме нулю.

Слайд 28





3) Плоский контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі, окрім обертальної дії та деформації зазнає ще й додаткових дій, що зумовлюють переміщення контуру в бік збільшення або зменшення магнітної індукції  залежно від напряму струму  . У випадку зображеному на рис., контур бу-де втягуватиметься в область збільшення індукції    магніт-ного поля (переміщуватиметься ліворуч). 
3) Плоский контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі, окрім обертальної дії та деформації зазнає ще й додаткових дій, що зумовлюють переміщення контуру в бік збільшення або зменшення магнітної індукції  залежно від напряму струму  . У випадку зображеному на рис., контур бу-де втягуватиметься в область збільшення індукції    магніт-ного поля (переміщуватиметься ліворуч).
Описание слайда:
3) Плоский контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі, окрім обертальної дії та деформації зазнає ще й додаткових дій, що зумовлюють переміщення контуру в бік збільшення або зменшення магнітної індукції залежно від напряму струму . У випадку зображеному на рис., контур бу-де втягуватиметься в область збільшення індукції магніт-ного поля (переміщуватиметься ліворуч). 3) Плоский контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі, окрім обертальної дії та деформації зазнає ще й додаткових дій, що зумовлюють переміщення контуру в бік збільшення або зменшення магнітної індукції залежно від напряму струму . У випадку зображеному на рис., контур бу-де втягуватиметься в область збільшення індукції магніт-ного поля (переміщуватиметься ліворуч).

Слайд 29





Результуюча сила з якою магнітне поле втягує або виштовхує контур зі струмом: 
Результуюча сила з якою магнітне поле втягує або виштовхує контур зі струмом: 
де                – потенціальна енергія контуру зі струмом у магнітному полі.
Описание слайда:
Результуюча сила з якою магнітне поле втягує або виштовхує контур зі струмом: Результуюча сила з якою магнітне поле втягує або виштовхує контур зі струмом: де – потенціальна енергія контуру зі струмом у магнітному полі.

Слайд 30


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





4. Принцип роботи електродвигунів
Описание слайда:
4. Принцип роботи електродвигунів

Слайд 32


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





5. Сила Лоренца. Прискорювачі заряд-жених частинок. Магнітні пастки
Описание слайда:
5. Сила Лоренца. Прискорювачі заряд-жених частинок. Магнітні пастки

Слайд 40





Поділивши ліву і праву частини останнього рівняння на кількість носіїв струму dN, отримаємо числове значення сили, з якою магнітне поле індукцією B діє на окремий електрон:
Поділивши ліву і праву частини останнього рівняння на кількість носіїв струму dN, отримаємо числове значення сили, з якою магнітне поле індукцією B діє на окремий електрон:
Силу, з якою магнітне поле індукцією B діє на окрему частинку зарядом dq, що рухається зі швидкістю υ називають силою Лоренца:
Описание слайда:
Поділивши ліву і праву частини останнього рівняння на кількість носіїв струму dN, отримаємо числове значення сили, з якою магнітне поле індукцією B діє на окремий електрон: Поділивши ліву і праву частини останнього рівняння на кількість носіїв струму dN, отримаємо числове значення сили, з якою магнітне поле індукцією B діє на окремий електрон: Силу, з якою магнітне поле індукцією B діє на окрему частинку зарядом dq, що рухається зі швидкістю υ називають силою Лоренца:

Слайд 41





напрямок сили Лоренца, визнача-ється правилом правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з напрямом руху позитивно заряд-женої частинки, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Лоренца. 
напрямок сили Лоренца, визнача-ється правилом правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з напрямом руху позитивно заряд-женої частинки, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Лоренца.
Описание слайда:
напрямок сили Лоренца, визнача-ється правилом правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з напрямом руху позитивно заряд-женої частинки, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Лоренца. напрямок сили Лоренца, визнача-ється правилом правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з напрямом руху позитивно заряд-женої частинки, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Лоренца.

Слайд 42





Оскільки сила Лоренца завжди направлена перпендикулярно до напрямку швидкості руху зарядженої частинки, то магнітне поле не виконує роботу по її переміщенню, а лише змінює напрям швидкості частинки. 
Оскільки сила Лоренца завжди направлена перпендикулярно до напрямку швидкості руху зарядженої частинки, то магнітне поле не виконує роботу по її переміщенню, а лише змінює напрям швидкості частинки. 
Абсолютне значення швидкості зарядженої частинки і, відповідно, кінетична енергія при цьому на змінюється.
Описание слайда:
Оскільки сила Лоренца завжди направлена перпендикулярно до напрямку швидкості руху зарядженої частинки, то магнітне поле не виконує роботу по її переміщенню, а лише змінює напрям швидкості частинки. Оскільки сила Лоренца завжди направлена перпендикулярно до напрямку швидкості руху зарядженої частинки, то магнітне поле не виконує роботу по її переміщенню, а лише змінює напрям швидкості частинки. Абсолютне значення швидкості зарядженої частинки і, відповідно, кінетична енергія при цьому на змінюється.

Слайд 43


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12), слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51





Область фізики і техніки, в якій вивчаються питання формування, фокусування і відхилення пучків заряджених частинок, отримання з їх допомогою зображень під дією електричних і магнітних полів у вакуумі, називають електронною оптикою.
Область фізики і техніки, в якій вивчаються питання формування, фокусування і відхилення пучків заряджених частинок, отримання з їх допомогою зображень під дією електричних і магнітних полів у вакуумі, називають електронною оптикою.
Описание слайда:
Область фізики і техніки, в якій вивчаються питання формування, фокусування і відхилення пучків заряджених частинок, отримання з їх допомогою зображень під дією електричних і магнітних полів у вакуумі, називають електронною оптикою. Область фізики і техніки, в якій вивчаються питання формування, фокусування і відхилення пучків заряджених частинок, отримання з їх допомогою зображень під дією електричних і магнітних полів у вакуумі, називають електронною оптикою.

Слайд 52





До електронно-оптичних елементів і приладів відносять:
До електронно-оптичних елементів і приладів відносять:
магнітні і електронні лінзи, які призначені для створення магнітних  та електричних полів з певною симетрією і керування через них потоками заряджених частинок. Магнітні та електронні лінзи застосовуються для одержання зображень за допомогою електронних та іонних пучків, формування, фокусування і відхилення яких відбувається за допомогою електронних і магнітних полів.
Описание слайда:
До електронно-оптичних елементів і приладів відносять: До електронно-оптичних елементів і приладів відносять: магнітні і електронні лінзи, які призначені для створення магнітних та електричних полів з певною симетрією і керування через них потоками заряджених частинок. Магнітні та електронні лінзи застосовуються для одержання зображень за допомогою електронних та іонних пучків, формування, фокусування і відхилення яких відбувається за допомогою електронних і магнітних полів.

Слайд 53





електронний мікроскоп, призначений для спостереження та фотографування збільшених до 106 разів зображень об’єктів, в яких замість світлових променів використовують електронні пучки, прискоренні в умовах глибокого вакууму до енергії 30 – 100 кеВ. Дає можливість отримувати зображення окремих молекул і важких атомів, досліджувати мікрорельєф поверхонь, розподіл хімічного складу речовини на поверхні об’єкта, здійснювати структурний аналіз;
електронний мікроскоп, призначений для спостереження та фотографування збільшених до 106 разів зображень об’єктів, в яких замість світлових променів використовують електронні пучки, прискоренні в умовах глибокого вакууму до енергії 30 – 100 кеВ. Дає можливість отримувати зображення окремих молекул і важких атомів, досліджувати мікрорельєф поверхонь, розподіл хімічного складу речовини на поверхні об’єкта, здійснювати структурний аналіз;
Описание слайда:
електронний мікроскоп, призначений для спостереження та фотографування збільшених до 106 разів зображень об’єктів, в яких замість світлових променів використовують електронні пучки, прискоренні в умовах глибокого вакууму до енергії 30 – 100 кеВ. Дає можливість отримувати зображення окремих молекул і важких атомів, досліджувати мікрорельєф поверхонь, розподіл хімічного складу речовини на поверхні об’єкта, здійснювати структурний аналіз; електронний мікроскоп, призначений для спостереження та фотографування збільшених до 106 разів зображень об’єктів, в яких замість світлових променів використовують електронні пучки, прискоренні в умовах глибокого вакууму до енергії 30 – 100 кеВ. Дає можливість отримувати зображення окремих молекул і важких атомів, досліджувати мікрорельєф поверхонь, розподіл хімічного складу речовини на поверхні об’єкта, здійснювати структурний аналіз;

Слайд 54





мас-спектрометри – прилади, призначені для розділення іонізованих молекул і атомів за їх масами. Використовуються в ядерній енергетиці, геології, геохімії для елементарного і структурного молекулярного аналізу тощо;
мас-спектрометри – прилади, призначені для розділення іонізованих молекул і атомів за їх масами. Використовуються в ядерній енергетиці, геології, геохімії для елементарного і структурного молекулярного аналізу тощо;
Описание слайда:
мас-спектрометри – прилади, призначені для розділення іонізованих молекул і атомів за їх масами. Використовуються в ядерній енергетиці, геології, геохімії для елементарного і структурного молекулярного аналізу тощо; мас-спектрометри – прилади, призначені для розділення іонізованих молекул і атомів за їх масами. Використовуються в ядерній енергетиці, геології, геохімії для елементарного і структурного молекулярного аналізу тощо;

Слайд 55





прискорювачі заряджених частинок – установки, призначені для одержання заряджених частинок (електронів, протонів, атомних ядер, іонів тощо) великих енергій за допомогою прискорень їх електричними і магнітними полями. За типом заряджених частинок, які підлягають прискоренню, розрізняють протонні, електронні та іонні прискорювачі. 
прискорювачі заряджених частинок – установки, призначені для одержання заряджених частинок (електронів, протонів, атомних ядер, іонів тощо) великих енергій за допомогою прискорень їх електричними і магнітними полями. За типом заряджених частинок, які підлягають прискоренню, розрізняють протонні, електронні та іонні прискорювачі.
Описание слайда:
прискорювачі заряджених частинок – установки, призначені для одержання заряджених частинок (електронів, протонів, атомних ядер, іонів тощо) великих енергій за допомогою прискорень їх електричними і магнітними полями. За типом заряджених частинок, які підлягають прискоренню, розрізняють протонні, електронні та іонні прискорювачі. прискорювачі заряджених частинок – установки, призначені для одержання заряджених частинок (електронів, протонів, атомних ядер, іонів тощо) великих енергій за допомогою прискорень їх електричними і магнітними полями. За типом заряджених частинок, які підлягають прискоренню, розрізняють протонні, електронні та іонні прискорювачі.

Слайд 56





За формою траєкторій, уздовж яких розганяють частинки, розрізняють лінійні і циклічні приско-рювачі (синхрофазотрон, синхротрон, фазотрон, циклотрон, мікротрон, бетатрон). Використову-ються у наукових дослідженнях з атомної та ядерної фізики елементарних частинок, у хімії, біофізиці, геофізиці,а також у ряді прикладних галузей (дефектоскопії, променевій терапії…).
За формою траєкторій, уздовж яких розганяють частинки, розрізняють лінійні і циклічні приско-рювачі (синхрофазотрон, синхротрон, фазотрон, циклотрон, мікротрон, бетатрон). Використову-ються у наукових дослідженнях з атомної та ядерної фізики елементарних частинок, у хімії, біофізиці, геофізиці,а також у ряді прикладних галузей (дефектоскопії, променевій терапії…).
Описание слайда:
За формою траєкторій, уздовж яких розганяють частинки, розрізняють лінійні і циклічні приско-рювачі (синхрофазотрон, синхротрон, фазотрон, циклотрон, мікротрон, бетатрон). Використову-ються у наукових дослідженнях з атомної та ядерної фізики елементарних частинок, у хімії, біофізиці, геофізиці,а також у ряді прикладних галузей (дефектоскопії, променевій терапії…). За формою траєкторій, уздовж яких розганяють частинки, розрізняють лінійні і циклічні приско-рювачі (синхрофазотрон, синхротрон, фазотрон, циклотрон, мікротрон, бетатрон). Використову-ються у наукових дослідженнях з атомної та ядерної фізики елементарних частинок, у хімії, біофізиці, геофізиці,а також у ряді прикладних галузей (дефектоскопії, променевій терапії…).

Слайд 57





Лекція № 12. 
Магнітне поле. Рух заряджених 
частинок в магнітному полі
Магнітне поле. Вектор магнітної індукції 
Закон Ампера 
Контур зі струмом в магнітному полі Магнітний момент 
Принцип роботи електродвигунів 
Сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок. Магнітні пастки
Описание слайда:
Лекція № 12. Магнітне поле. Рух заряджених частинок в магнітному полі Магнітне поле. Вектор магнітної індукції Закон Ампера Контур зі струмом в магнітному полі Магнітний момент Принцип роботи електродвигунів Сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок. Магнітні пастки



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию