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
движущиеся заряды
проводники с током
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
:м
агнитное 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 / IℓВектор 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
Л
иния 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.
Н

аправление 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.
З
аданияМагнитное поле проводника с током1). 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/А
2; k´ = μ
0 /2π; μ
0 = 2 π k´ = 1,26·10
-6 Н/А
2В = μ
0 I /2π R
Сила взаимодействия двух проводников с током
F = μ
0 I1I2/2π RВ центре кругового витка с током В = μ
0 I /2R
Магнитное поле катушки с током В = μ
0 I n = μ
0 IN/ℓ,
где N- число витков, n=N/ℓ - число витков на единицу длины катушки
М

агнитный поток
Пропорционален числу линий магнитной индукции, проходящих через площадь, ограниченную проводящим контуром.
Ф = В S cosα
[Ф] = 1 вебер (Вб)