🗊Магнитное поле Содержание . 1 Чем создаётся 2 Вычисление 3 Магнитные свойства веществ 4 Проявление магнитного поля 5 Взаимодейст

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Магнитное поле  Содержание .  1 Чем создаётся  2 Вычисление  3 Магнитные свойства веществ  4 Проявление магнитного поля   5 Взаимодейст, слайд №1Магнитное поле  Содержание .  1 Чем создаётся  2 Вычисление  3 Магнитные свойства веществ  4 Проявление магнитного поля   5 Взаимодейст, слайд №2Магнитное поле  Содержание .  1 Чем создаётся  2 Вычисление  3 Магнитные свойства веществ  4 Проявление магнитного поля   5 Взаимодейст, слайд №3Магнитное поле  Содержание .  1 Чем создаётся  2 Вычисление  3 Магнитные свойства веществ  4 Проявление магнитного поля   5 Взаимодейст, слайд №4Магнитное поле  Содержание .  1 Чем создаётся  2 Вычисление  3 Магнитные свойства веществ  4 Проявление магнитного поля   5 Взаимодейст, слайд №5Магнитное поле  Содержание .  1 Чем создаётся  2 Вычисление  3 Магнитные свойства веществ  4 Проявление магнитного поля   5 Взаимодейст, слайд №6Магнитное поле  Содержание .  1 Чем создаётся  2 Вычисление  3 Магнитные свойства веществ  4 Проявление магнитного поля   5 Взаимодейст, слайд №7Магнитное поле  Содержание .  1 Чем создаётся  2 Вычисление  3 Магнитные свойства веществ  4 Проявление магнитного поля   5 Взаимодейст, слайд №8

Вы можете ознакомиться и скачать Магнитное поле Содержание . 1 Чем создаётся 2 Вычисление 3 Магнитные свойства веществ 4 Проявление магнитного поля 5 Взаимодейст. Презентация содержит 8 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Магнитное поле
Содержание .
1 Чем создаётся
2 Вычисление
3 Магнитные свойства веществ
4 Проявление магнитного поля 
5 Взаимодействие двух магнитов
6 Явление электромагнитной индукции
7Токи Фуко
Описание слайда:
Магнитное поле Содержание . 1 Чем создаётся 2 Вычисление 3 Магнитные свойства веществ 4 Проявление магнитного поля 5 Взаимодействие двух магнитов 6 Явление электромагнитной индукции 7Токи Фуко

Слайд 2





1 Чем создаётся

Магнитное поле формируется изменяющимся во времени электрическим полем либо собственными магнитными моментами частиц. Кроме того, магнитное поле может создаваться током заряженных частиц.
Описание слайда:
1 Чем создаётся Магнитное поле формируется изменяющимся во времени электрическим полем либо собственными магнитными моментами частиц. Кроме того, магнитное поле может создаваться током заряженных частиц.

Слайд 3





2 Вычисление
В простых случаях магнитное поле может быть найдено из закона Био — Савара — Лапласа или теоремы о циркуляции (она же — закон Ампера). В более сложных ситуациях ищется как решение уравнений Максвелла.
Описание слайда:
2 Вычисление В простых случаях магнитное поле может быть найдено из закона Био — Савара — Лапласа или теоремы о циркуляции (она же — закон Ампера). В более сложных ситуациях ищется как решение уравнений Максвелла.

Слайд 4





3 Магнитные свойства веществ

Антиферромагнетики — магнитные моменты вещества направлены противоположно и равны по силе.
Диамагнетики — вещества, намагничивающиеся против направления внешнего магнитного поля.
Парамагнетики — вещества, которые намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении внешнего магнитного поля.
Ферромагнетики — вещества, в которых ниже определённой критической температуры (точки Кюри) устанавливается дальний ферромагнитный порядок магнитных моментов
Ферримагнетики — материалы, у которых магнитные моменты вещества направлены противоположно, но не равны по силе.
Описание слайда:
3 Магнитные свойства веществ Антиферромагнетики — магнитные моменты вещества направлены противоположно и равны по силе. Диамагнетики — вещества, намагничивающиеся против направления внешнего магнитного поля. Парамагнетики — вещества, которые намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении внешнего магнитного поля. Ферромагнетики — вещества, в которых ниже определённой критической температуры (точки Кюри) устанавливается дальний ферромагнитный порядок магнитных моментов Ферримагнетики — материалы, у которых магнитные моменты вещества направлены противоположно, но не равны по силе.

Слайд 5





4 Проявление магнитного поля
Магнитное поле проявляется в воздействии на магнитные моменты частиц и тел, на движущиеся заряженные частицы (или проводники с током). Сила, действующая на движущуюся в магнитном поле электрически заряженную частицу, называется силой Лоренца, которая всегда направлена перпендикулярно к вектору [1]. Она пропорциональна заряду частицы , составляющей скорости , перпендикулярной направлению вектора магнитного поля , и величине индукции магнитного поля . 
Также магнитное поле действует на проводник с током. Сила, действующая на проводник будет называться силой Ампера. Эта сила складывается из сил, действующих на отдельные движущиеся внутри проводника заряды.
Описание слайда:
4 Проявление магнитного поля Магнитное поле проявляется в воздействии на магнитные моменты частиц и тел, на движущиеся заряженные частицы (или проводники с током). Сила, действующая на движущуюся в магнитном поле электрически заряженную частицу, называется силой Лоренца, которая всегда направлена перпендикулярно к вектору [1]. Она пропорциональна заряду частицы , составляющей скорости , перпендикулярной направлению вектора магнитного поля , и величине индукции магнитного поля . Также магнитное поле действует на проводник с током. Сила, действующая на проводник будет называться силой Ампера. Эта сила складывается из сил, действующих на отдельные движущиеся внутри проводника заряды.

Слайд 6





5 Взаимодействие двух магнитов

Наиболее часто встречаемое проявление магнитного поля — взаимодействие двух магнитов: подобные полюса отталкиваются, противоположные притягиваются. Представляется заманчивым описать взаимодействие между магнитами, как взаимодействие между двумя монополями, но эта идея не приводит к правильному описанию явления.
Правильнее будет сказать, что на магнитный диполь помещённый в неоднородное поле действует сила, которая стремится повернуть его так, чтобы магнитный момент диполя был сонаправлен с магнитным полем. 
Сила, действующая на магнит со стороны неоднородного магнитного поля, может быть также определена суммированием всех сил, действующих на элементарные диполи, составляющие магнит.
Описание слайда:
5 Взаимодействие двух магнитов Наиболее часто встречаемое проявление магнитного поля — взаимодействие двух магнитов: подобные полюса отталкиваются, противоположные притягиваются. Представляется заманчивым описать взаимодействие между магнитами, как взаимодействие между двумя монополями, но эта идея не приводит к правильному описанию явления. Правильнее будет сказать, что на магнитный диполь помещённый в неоднородное поле действует сила, которая стремится повернуть его так, чтобы магнитный момент диполя был сонаправлен с магнитным полем. Сила, действующая на магнит со стороны неоднородного магнитного поля, может быть также определена суммированием всех сил, действующих на элементарные диполи, составляющие магнит.

Слайд 7





6Явление электромагнитной индукции
Если поток вектора магнитной индукции через замкнутый контур меняется во времени, в этом контуре возникает ЭДС электромагнитной индукции.
Описание слайда:
6Явление электромагнитной индукции Если поток вектора магнитной индукции через замкнутый контур меняется во времени, в этом контуре возникает ЭДС электромагнитной индукции.

Слайд 8





7Токи Фуко
Вихревые токи, токи Фуко (в честь Фуко, Жан Бернар Леон) — вихревые индукционные токи, возникающие в массивных проводниках при изменении пронизывающего их магнитного потока.
Описание слайда:
7Токи Фуко Вихревые токи, токи Фуко (в честь Фуко, Жан Бернар Леон) — вихревые индукционные токи, возникающие в массивных проводниках при изменении пронизывающего их магнитного потока.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию