NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



1. /МКТ/1положения МКТ.doc
2. /МКТ/2осн ур МКТ.doc
3. /МКТ/3температура.doc
4. /МКТ/4ур сост ид газа.doc
5. /МКТ/5реальные газы.doc
6. /МКТ/6фазовые переходы.doc
7. /МКТ/7насыщ пар.doc
8. /МКТ/8пов натяжение.doc
9. /МКТ/9кристаллы.doc
10. /МКТ/Инструкция по выращиванию кристалла.doc
11. /м.поле/1магн поле.doc
12. /м.поле/2сила Ампера.doc
13. /м.поле/3сила Лоренца.doc
14. /м.поле/4 м поле в веществе.doc
15. /м.поле/5Эл.м. индукция.doc
16. /м.поле/~$агн поле.doc
17. /м.поле/~$ила Ампера.doc
18. /м.поле/Обобщение.doc
19. /механика/1равномерное дв.doc
20. /механика/2равноускренное дв.doc
21. /механика/3движ по окружности.doc
22. /механика/4силы.doc
23. /механика/5статика.doc
24. /механика/6ЗСИ, ЗСЭ.doc
25. /термодинамика/1Вн энергия.doc
26. /термодинамика/2Работа.doc
27. /термодинамика/3 I закон.doc
28. /термодинамика/4Теплоемкость.doc
29. /термодинамика/5Тепловые двигатели.doc
30. /ток в средах/1металлы.doc
31. /ток в средах/2полупроводники.doc
32. /ток в средах/3электролиты.doc
33. /ток в средах/4вакуум.doc
34. /ток в средах/5газ.doc
35. /эл ток/1сила тока, Закон Ома.doc
36. /эл ток/2ЭДС.doc
37. /электростатика/1эл.заряд, закон Кулона.doc
38. /электростатика/2напряженность.doc
39. /электростатика/3потенциал.doc
40. /электростатика/4Проводники и диэлектрики.doc
41. /электростатика/5емкость.doc
Урок 1 Основные положения молекулярно-кинетической теории (мкт)
Температура. Способы ее измерения
Уравнение Ван-дер-Ваальса
Урок Фазовые переходы Фаза равновесное состояние вещества, отличающееся по своим физическим свойствам от других состояний
Урок Насыщенный пар
Урок 8 Поверхностное натяжение
Закон Гука σ = Е·ε выполняется для упругих деформаций
Инструкция по выращиванию кристалла
«магнитное поле»
Урок 2 Сила Ампера. Сила Лоренца Сила Ампера сила, действующая на проводник с током в магнитном поле
Урок Сила Лоренца Сила Лоренца сила, действующая на движущиеся в магнитном поле заряды
Урок Магнитное поле в веществе Экспериментальные исследования показали, что все вещества в большей или меньшей степени обладают магнитными свойствами.
Повторение. Замкнутый контур, помещенный в магнитное поле, пронизывается магнитным потоком
Равномерное движение. Относительность движения. Механическое движение
Урок Законы сохранения
Урок 4 Теплоемкость газов и твердых тел
Урок 5 Тепловые двигатели. Кпд
Урок Электрический ток в металлах
Электрический ток в полупроводниках
Носителями свободных зарядов в электролитах являются положительно и отрицательно заряженные ионы. Электролитическая диссоциация
Урок 4 Электрический ток в вакууме
Урок 5 Электрический ток в газах
Урок 1 Условия существования электрического тока. Сила тока
Урок эдс
Урок Электризация. Электрический заряд
Урок Электрическое поле
Рок Потенциал. Работа электрического поля Если электрическое поле однородно, то
Урок 4 Проводники в электрическом поле
Урок Электроемкость. Конденсаторы

скачать doc

«МАГНИТНОЕ ПОЛЕ»




Магнитное поле окружает

  1. движущиеся заряды

  2. проводники с током

  3. постоянные магниты


Опыт Эрстеда

Магнитное поле, создаваемое током, текущим по проводнику, впервые было обнаружено в 1820 году датским ученым Х. Эрстедом. Магнитная стрелка, расположенная вблизи проводника, при пропускании тока поворачивается на некоторый угол. При размыкании цепи стрелка возвращается в исходное положение.

Опыт Ампера:

магнитное взаимодействие проводников с током

Объяснение:

Движущийся заряд создает магнитное поле, действующее на другие движущиеся заряды.
1 Ампер – сила тока, при котором два бесконечных параллельных прямолинейных проводника малого кругового сечения, расположенные на расстоянии 1м друг от друга в вакууме, взаимодействуют с силой 2·10-7 Н на каждый метр длины.




Магнитная индукция Fmax = BIℓ; B = Fmax / I

Вектор магнитной индукции –максимальная сила, действующая на прямой проводник длиной 1м, по которому идет ток 1А

[B] = 1 тесла (Тл)

1Тл = 1Н/1А·1м
Силовые линии магнитного поля

Линия магнитной индукции – линия, в любой точке которой вектор магнитной индукции направлен по касательной.




Вдоль силовых линий располагаются оси маленьких магнитных стрелок, свободно ориентирующихся в магнитном поле.

Направление вектора магнитной индукции

Правило буравчика (правой руки):

Если направить острие буравчика вдоль тока в проводнике, то направление вращения рукояти буравчика по часовой стрелке укажет направление линий магнитного поля.


Обратное правило буравчика (правило Максвелла):

Если направление вращения рукояти буравчика с правой резьбой (по часовой стрелке) совпадает с направлением тока в круговом витке, то направление поступательного движения острия совпадет с направлением вектора индукции.


Задания

Магнитное поле проводника с током

1). Определите направле­ние тока в проводнике, сечение которого и магнитное поле пока­заны на рис 1. рис.1

2). Начертите силовые линии магнитного поля и ука­жите их направление для проводника с током, сече­ние которого указано на рис 2.




3). Какое направление имеет ток в проводнике, направление силовых рис.2

линий магнитного поля которого указано стрелками (рис.3)? рис.3

4). В каком направлении надо пропустить ток по проводнику АВ,

чтобы магнитная стрелка SN повернулась северным полюсом к

наблюдателю (рис.4)? рис.4

5). По направлению маг­нитных силовых линий, изображенных на рисунке, определите направление кругового тока в кольце.

рис.5

6). Определите какое на­правление имеет ток в проводнике.

рис.6

Магнитное поле катушки с током

1). Какой полюс будет иметь заостренный конец гвоздя, если по намотанной вокруг него изолированной проволоке пропустить ток от аккумулятора?


2). Какой полюс магнитной стрелки будет отталкиваться от правого

конца катушки с током?







3). Как будет вести себя стрелка при замыкании

це­пи электромагнита?


4). Определите полюсы источника тока.




5). Определите полю­сы катушки с током.

Магнитное поле прямого проводника с током В = k´I / R

k´ = 2·10-7 Н/А2; k´ = μ0 /2π; μ0 = 2 π k´ = 1,26·10-6 Н/А2
В = μ0 I /2π R

Сила взаимодействия двух проводников с током F = μ0 I1I2/2π R
В центре кругового витка с током В = μ0 I /2R
Магнитное поле катушки с током В = μ0 I n = μ0 IN/ℓ,

где N- число витков, n=N/ℓ - число витков на единицу длины катушки
Магнитный поток

Пропорционален числу линий магнитной индукции, проходящих через площадь, ограниченную проводящим контуром.

Ф = В S cosα

[Ф] = 1 вебер (Вб)