🗊Презентация Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №1Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №2Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №3Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №4Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №5Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №6Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №7Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №8Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №9Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №10Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №11Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №12Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №13Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №14Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №15Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №16Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №17Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №18Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №19Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №20Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №21Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №22Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца, слайд №23

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца. Доклад-сообщение содержит 23 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






Досліди Фарадея
Правило Ленца
Описание слайда:
Досліди Фарадея Правило Ленца

Слайд 2





Зміст:
Ганс Крістіан Ерстед
Досліди Фарадея
Дослід №1
Дослід №2
Дослід №3
Дослід №4
Дослід №5
Дослід №6
Э. Х. Ленц 
Демонстрація Правила Ленца
Правило Ленца
Алгоритм знаходження напрямку індукційного струму.
Задачі
Домашнє завдання
Описание слайда:
Зміст: Ганс Крістіан Ерстед Досліди Фарадея Дослід №1 Дослід №2 Дослід №3 Дослід №4 Дослід №5 Дослід №6 Э. Х. Ленц Демонстрація Правила Ленца Правило Ленца Алгоритм знаходження напрямку індукційного струму. Задачі Домашнє завдання

Слайд 3





Ганс Крістіан Ерстед
Ганс Крістіан Ерстед – професор Копенгагенського університету.
Основні праці з фізики, хімії, філософії. 
Найважливіша наукова заслуга Ерстеда – встановлення зв'язку між електричними і магнітними явищами в дослідах по відхиленню магнітної стрілки під дією провідника із струмом. 
Повідомлення про ці досліди, опубліковане в 1820 році, викликало велике число досліджень, які у результаті привели до створення електродинаміки і електротехніки.
Описание слайда:
Ганс Крістіан Ерстед Ганс Крістіан Ерстед – професор Копенгагенського університету. Основні праці з фізики, хімії, філософії. Найважливіша наукова заслуга Ерстеда – встановлення зв'язку між електричними і магнітними явищами в дослідах по відхиленню магнітної стрілки під дією провідника із струмом. Повідомлення про ці досліди, опубліковане в 1820 році, викликало велике число досліджень, які у результаті привели до створення електродинаміки і електротехніки.

Слайд 4





Ще вчені Давньої Греції висловлювали припущення, що магнітні й електричні явища якимось чином пов'язані між собою. 
Ще вчені Давньої Греції висловлювали припущення, що магнітні й електричні явища якимось чином пов'язані між собою. 
Датський учений X. Ерстед демонстрував студентам досліди з нагріванням провідників електричним струмом. Під час одного з дослідів він помітив, що при проходженні електричного струму по провіднику магнітна стрілка, розташована поблизу провідника, відхиляється від напрямку «північ – південь»
Описание слайда:
Ще вчені Давньої Греції висловлювали припущення, що магнітні й електричні явища якимось чином пов'язані між собою. Ще вчені Давньої Греції висловлювали припущення, що магнітні й електричні явища якимось чином пов'язані між собою. Датський учений X. Ерстед демонстрував студентам досліди з нагріванням провідників електричним струмом. Під час одного з дослідів він помітив, що при проходженні електричного струму по провіднику магнітна стрілка, розташована поблизу провідника, відхиляється від напрямку «північ – південь»

Слайд 5





Досліди Фарадея
«Поки люди будуть користуватися благами електрики, вони будуть пам'ятати ім'я Фарадея» 		(Гельмгольц)
Описание слайда:
Досліди Фарадея «Поки люди будуть користуватися благами електрики, вони будуть пам'ятати ім'я Фарадея» (Гельмгольц)

Слайд 6





Дослід №1
Опис: постійний підковоподібний магніт рухається відносно закріпленого провідника
Результат:стрілка гальванометра відхилятиметься спочатку в один бік, а потім – у  протилежний. 
Висновок: ?
Описание слайда:
Дослід №1 Опис: постійний підковоподібний магніт рухається відносно закріпленого провідника Результат:стрілка гальванометра відхилятиметься спочатку в один бік, а потім – у протилежний. Висновок: ?

Слайд 7





Дослід №2
Опис: провідник рухається відносно закріпленого постійного підковоподібного магніту 
Результат:стрілка гальванометра відхилятиметься спочатку в один бік, а потім — у протилежний. 
Висновок: ?
Описание слайда:
Дослід №2 Опис: провідник рухається відносно закріпленого постійного підковоподібного магніту Результат:стрілка гальванометра відхилятиметься спочатку в один бік, а потім — у протилежний. Висновок: ?

Слайд 8





Дослід №3
Опис: котушка зі струмом наближається та віддаляється від котушки, замкненої на гальванометр
Описание слайда:
Дослід №3 Опис: котушка зі струмом наближається та віддаляється від котушки, замкненої на гальванометр

Слайд 9





Дослід №4
Опис: замикають і розмикають коло другої котушки
Описание слайда:
Дослід №4 Опис: замикають і розмикають коло другої котушки

Слайд 10





Дослід №5
Результат:стрілка гальванометра відхилятиметься спочатку в один бік, а потім – у протилежний в залежності від зміни сили струму (зростає/спадає). 
Висновок: ?
Описание слайда:
Дослід №5 Результат:стрілка гальванометра відхилятиметься спочатку в один бік, а потім – у протилежний в залежності від зміни сили струму (зростає/спадає). Висновок: ?

Слайд 11





Дослід №6
Результат:стрілка гальванометра відхилятиметься спочатку в один бік, а потім – у протилежний
Висновок: ?
Описание слайда:
Дослід №6 Результат:стрілка гальванометра відхилятиметься спочатку в один бік, а потім – у протилежний Висновок: ?

Слайд 12





Висновок: за будь-якої зміни магнітної індукції чи руху замкнутого провідника в магнітному полі з'являється електричний струм.
Висновок: за будь-якої зміни магнітної індукції чи руху замкнутого провідника в магнітному полі з'являється електричний струм.
Описание слайда:
Висновок: за будь-якої зміни магнітної індукції чи руху замкнутого провідника в магнітному полі з'являється електричний струм. Висновок: за будь-якої зміни магнітної індукції чи руху замкнутого провідника в магнітному полі з'являється електричний струм.

Слайд 13





Явище електромагнітної індукції: 
Явище електромагнітної індукції: 
	під час будь-якої зміни магнітного потоку, що пронизує контур провідника, в останньому виникають сторонні сили (дія яких характеризується ЕРС). При цьому можливі випадки:
якщо контур провідника замкнутий, то в ньому виникає струм, який називається індукційним;
якщо контур розімкнутий, то на його кінцях виникає різниця потенціалів.
Описание слайда:
Явище електромагнітної індукції: Явище електромагнітної індукції: під час будь-якої зміни магнітного потоку, що пронизує контур провідника, в останньому виникають сторонні сили (дія яких характеризується ЕРС). При цьому можливі випадки: якщо контур провідника замкнутий, то в ньому виникає струм, який називається індукційним; якщо контур розімкнутий, то на його кінцях виникає різниця потенціалів.

Слайд 14





Індукційне електричне поле
	З'являється в результаті зміни магнітного поля. Індукційне електричне поле не зв'язане із зарядами (як це мало місце у випадку електростатичного поля).
Описание слайда:
Індукційне електричне поле З'являється в результаті зміни магнітного поля. Індукційне електричне поле не зв'язане із зарядами (як це мало місце у випадку електростатичного поля).

Слайд 15





Эмилий Христианович Ленц 
Професор, а останніми роками і ректором Санкт-петербурзького університету. 
Лекції його з фізики і фізичної географії відрізнялися чудовою ясністю і строгою систематичністю. 
Багато його наукових досліджень відносяться до фізичної географії. Але головним чином він працював в області електромагнетизму. 
Найголовніші результати його досліджень викладаються і у всіх підручниках фізики. Саме:
закон індукції 
Закон Джоуля - Ленца
Описание слайда:
Эмилий Христианович Ленц Професор, а останніми роками і ректором Санкт-петербурзького університету. Лекції його з фізики і фізичної географії відрізнялися чудовою ясністю і строгою систематичністю. Багато його наукових досліджень відносяться до фізичної географії. Але головним чином він працював в області електромагнетизму. Найголовніші результати його досліджень викладаються і у всіх підручниках фізики. Саме: закон індукції Закон Джоуля - Ленца

Слайд 16





Ретельні дослідження відомого фізика X. Е. Ленца дали змогу встановити універсальне правило для визначення напрямку індукційного електричного струму.
Ретельні дослідження відомого фізика X. Е. Ленца дали змогу встановити універсальне правило для визначення напрямку індукційного електричного струму.
З цією метою Е. X. Ленц дослідив взаємодію замкнутого провідника і змінного магнітного поля, яке викликало струм у провіднику.
Описание слайда:
Ретельні дослідження відомого фізика X. Е. Ленца дали змогу встановити універсальне правило для визначення напрямку індукційного електричного струму. Ретельні дослідження відомого фізика X. Е. Ленца дали змогу встановити універсальне правило для визначення напрямку індукційного електричного струму. З цією метою Е. X. Ленц дослідив взаємодію замкнутого провідника і змінного магнітного поля, яке викликало струм у провіднику.

Слайд 17





Правило Ленца:
Індукційний струм у замкнутому контурі завжди має такий напрям, що створений ним магнітний потік через контур прагне компенсувати ту зміну магнітного потоку, яка викликала даний струм.
Або: поля, струми і сили, які виникають при індукції, завжди перешкоджають тому процесу, що викликає індукцію.
Описание слайда:
Правило Ленца: Індукційний струм у замкнутому контурі завжди має такий напрям, що створений ним магнітний потік через контур прагне компенсувати ту зміну магнітного потоку, яка викликала даний струм. Або: поля, струми і сили, які виникають при індукції, завжди перешкоджають тому процесу, що викликає індукцію.

Слайд 18





Демонстрація Правила Ленца
Важіль насаджений на тонке сталеве вістря так, щоб тертя було мінімальним.
Описание слайда:
Демонстрація Правила Ленца Важіль насаджений на тонке сталеве вістря так, щоб тертя було мінімальним.

Слайд 19





Опис: 
Опис: 
При замиканні кола живлення електромагніта кільце відштовхується  від котушки. Якщо дослід повторити, змінивши напрямок струму в котушці, то буде такий самий ефект.
Описание слайда:
Опис: Опис: При замиканні кола живлення електромагніта кільце відштовхується від котушки. Якщо дослід повторити, змінивши напрямок струму в котушці, то буде такий самий ефект.

Слайд 20





Висновок 1: в момент появи струму в електромагніті замкнуте провідне кільце завжди відштовхуватиметься від нього. 
Висновок 1: в момент появи струму в електромагніті замкнуте провідне кільце завжди відштовхуватиметься від нього.
Описание слайда:
Висновок 1: в момент появи струму в електромагніті замкнуте провідне кільце завжди відштовхуватиметься від нього. Висновок 1: в момент появи струму в електромагніті замкнуте провідне кільце завжди відштовхуватиметься від нього.

Слайд 21





Алгоритм знаходження напрямку індукційного струму.
Встановити напрямок ліній  зовнішнього магнітного поля     .
Вияснити знак ∆Ф (∆Ф>0 – потік зростає, 				 ∆Ф < 0 – потік спадає)
Встановити напрямок ліній  магнітного поля індукційного струму: 
якщо ∆Ф>0, то	      ;
якщо ∆Ф < 0, то 
знаючи напрямок ліній     , по правилу правого вінта знайти напрямок індукційного струму Іі.
Описание слайда:
Алгоритм знаходження напрямку індукційного струму. Встановити напрямок ліній зовнішнього магнітного поля . Вияснити знак ∆Ф (∆Ф>0 – потік зростає, ∆Ф < 0 – потік спадає) Встановити напрямок ліній магнітного поля індукційного струму: якщо ∆Ф>0, то ; якщо ∆Ф < 0, то знаючи напрямок ліній , по правилу правого вінта знайти напрямок індукційного струму Іі.

Слайд 22





Задачі:
Знайти напрямок індукційного струму:
Описание слайда:
Задачі: Знайти напрямок індукційного струму:

Слайд 23





Домашнє завдання:
Гончаренко С.У. Фізика: 11 клас: § 1 – 3, впр. 1 № 1.
Задача.
Визначте напрям індукційного струму.
Описание слайда:
Домашнє завдання: Гончаренко С.У. Фізика: 11 клас: § 1 – 3, впр. 1 № 1. Задача. Визначте напрям індукційного струму.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию