Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Презентации  /  11 класс  /  "Закон Ампера. Применение закона Ампера"

"Закон Ампера. Применение закона Ампера"

04.04.2022

Содержимое разработки

+ -

+

-

Опыт Эрстеда позволил сделать вывод о существовании магнитного поля в пространстве, окружающем проводник с электротоком. I N S  Г.Х. Эрстед   1777–1851  гг.

Опыт Эрстеда позволил сделать вывод о существовании магнитного поля в пространстве, окружающем проводник с электротоком.

I

N

S

Г.Х. Эрстед

1777–1851 гг.

Предположил, что магнитные свойства постоянных магнитов обусловлены множеством круговых токов, циркулирующих внутри молекул этих тел.  Андре-Мари Ампер  1775–1836  гг.

Предположил, что магнитные свойства постоянных магнитов обусловлены множеством круговых токов, циркулирующих внутри молекул этих тел.

Андре-Мари Ампер

1775–1836 гг.

— + — + В 1820 году Ампером был установлен закон, определяющий силу, действующую на отдельный участок проводника.  Андре-Мари Ампер  1775–1836  гг.

+

+

В 1820 году Ампером был установлен закон, определяющий силу, действующую на отдельный участок проводника.

Андре-Мари Ампер

1775–1836 гг.

Великий французский физик и математик, один из основоположников электродинамики. Ввел в физику понятие «электрический ток» и построил первую теорию магнетизма, основанную на гипотезе молекулярных токов, открыл механическое взаимодействие электрических токов и установил количественные соотношения для силы этого взаимодействия. Работал также в области механики, теории вероятностей и математического анализа.  Андре-Мари Ампер  1775–1836  гг.

Великий французский физик и математик, один из основоположников электродинамики.

Ввел в физику понятие «электрический ток» и построил первую теорию магнетизма, основанную на гипотезе молекулярных токов, открыл механическое взаимодействие электрических токов и установил количественные соотношения для силы этого взаимодействия.

Работал также в области механики, теории вероятностей и математического анализа.

Андре-Мари Ампер

1775–1836 гг.

Модуль силы Ампера + – + –

Модуль силы Ампера

+

+

Закон Ампера Сила, с которой магнитное поле действует на помещенный в него отрезок проводника с током, равна произведению силы тока, магнитной индукции, длины отрезка проводника и синуса угла между направлениями тока и вектором магнитной индукции.

Закон Ампера

Сила, с которой магнитное поле действует на помещенный в него отрезок проводника с током, равна произведению силы тока, магнитной индукции, длины отрезка проводника и синуса угла между направлениями тока и вектором магнитной индукции.

Найдите силу, действующую на каждый отрезок проводника с током, находящегося в однородном магнитном поле с индукцией 0,15 Тл, если сила тока в цепи составляет 6 А, длина первого отрезка — 10 см, второго — 25 см, третьего — 15 см и четвёртого — 20 см. Решение:

Найдите силу, действующую на каждый отрезок проводника с током, находящегося в однородном магнитном поле с индукцией 0,15 Тл, если сила тока в цепи составляет 6 А, длина первого отрезка — 10 см,

второго — 25 см, третьего — 15 см и четвёртого — 20 см.

Решение:

Если увеличить силу тока в проводнике в 2 раза, то магнитная индукция поля тока в окружающем пространстве… 2) увеличится в 2 раза 4) уменьшится в 2 раза

Если увеличить силу тока в проводнике в 2 раза, то магнитная индукция поля тока в окружающем пространстве…

2) увеличится в 2 раза

4) уменьшится в 2 раза

Правило левой руки

Правило левой руки

Магнитное поле прямого тока

Магнитное поле прямого тока

– +

+

Устройство электроизмерительных приборов Постоянный или электромагнит Рамка с намотанным на неё проводом Стрелка Неподвижный железный сердечник N S Металлические пружинки

Устройство электроизмерительных приборов

Постоянный или

электромагнит

Рамка с намотанным на неё проводом

Стрелка

Неподвижный железный сердечник

N

S

Металлические пружинки

Как будет двигаться проводник, изображенный на рисунке? Направление тока показано стрелками. N S

Как будет двигаться проводник, изображенный на рисунке? Направление тока показано стрелками.

N

S

Как будет двигаться проводник, изображенный на рисунке? Направление тока показано стрелками. N N S S

Как будет двигаться проводник, изображенный на рисунке? Направление тока показано стрелками.

N

N

S

S

Правило левой руки N I F  направление движения проводника  S

Правило левой руки

N

I

F

направление

движения

проводника

S

По проводам троллейбусной линии токи текут в противоположных направлениях. Как взаимодействуют между собой провода?

По проводам троллейбусной линии токи текут в противоположных направлениях. Как взаимодействуют между собой провода?

Если по двум параллельным проводникам длиной 1 м, расположенным на расстоянии 1 м друг от друга, течёт ток по 1 А, то они взаимодействуют с силой 0,2 мкН.

Если по двум параллельным проводникам длиной 1 м, расположенным на расстоянии 1 м друг от друга, течёт ток по 1 А,

то они взаимодействуют

с силой 0,2 мкН.

Электрический ток — это упорядоченное движение электрических зарядов.

Электрический ток — это упорядоченное движение электрических зарядов.

Кинескоп

Кинескоп

Устройство громкоговорителя Диффузородержатель

Устройство громкоговорителя

Диффузородержатель

Гипотеза Ампера Ненамагничено Магнитные свойства любого тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри него. Домен Намагничено

Гипотеза Ампера

Ненамагничено

Магнитные свойства

любого тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри него.

Домен

Намагничено

Ферромагнетики Для каждого ферромагнетика существует своя температура Кюри, при которой его ферромагнитные свойства исчезают.

Ферромагнетики

Для каждого ферромагнетика существует своя температура Кюри, при которой его ферромагнитные свойства исчезают.

Сердечники трансформаторов, генераторов и электродвигателей изготовляют из ферромагнетиков. Они во много раз усиливают магнитное поле в катушке, не увеличивая силу тока. Это экономит электроэнергию.

Сердечники трансформаторов, генераторов и электродвигателей изготовляют из ферромагнетиков. Они во много раз усиливают магнитное поле в катушке, не увеличивая силу тока. Это экономит электроэнергию.

При выключении внешнего магнитного поля ферромагнетик остаётся намагниченным, то есть создаёт магнитное поле в окружающем пространстве.

При выключении внешнего магнитного поля ферромагнетик остаётся намагниченным, то есть создаёт магнитное поле в окружающем пространстве.

-75%
Курсы повышения квалификации

Методика обучения физике в условиях реализации ФГОС

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
"Закон Ампера. Применение закона Ампера" (5.51 MB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт