Презентация на тему Магнетизм
Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на
тему Магнетизм.
Презентация на заданную тему содержит 14 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь
проигрывателем,
если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с
помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации»
Физика»
Презентация Магнетизм
Слайды и текст этой презентации
Слайд 4
![Условные обозначения
B – вектор магнитной индукции [Тл] – Тесла B = Fmax/I∆l
FA – сила Ампера [Н] – Ньютон FA = IBl sin⍺ , где l - длина проводника, находящегося в магнитном поле; I – сила тока; sin⍺ - синус угла между вектором магнитной индукции и силой тока; B – вектор магнитной индукции.
FЛ – сила Лоренца [Н] – Ньютон FЛ = |q|Ʊ Bsin ⍺ , где Ʊ – скорость движения частиц; q– заряд частицы; sin⍺ - синус угла между вектором магнитной индукции и скоростью движения частиц; B – вектор магнитной индукции;
Ф – магнитный поток [Вб] – Вебер Ф = BS cos ⍺ , где B – вектор магнитной индукции; S – площадь поперечного сечения проводника; cos ⍺ - косинус угла между нормалью и вектором магнитной индукции;](/documents_2/4461c7baa8f3abb53b07fd38270c88c7/img3.jpg)
![Условные обозначения
B – вектор магнитной индукции [Тл] – Тесла B = Fmax/I∆l
FA – сила Ампера [Н] – Ньютон FA = IBl sin⍺ , где l - длина проводника, находящегося в магнитном поле; I – сила тока; sin⍺ - синус угла между вектором магнитной индукции и силой тока; B – вектор магнитной индукции.
FЛ – сила Лоренца [Н] – Ньютон FЛ = |q|Ʊ Bsin ⍺ , где Ʊ – скорость движения частиц; q– заряд частицы; sin⍺ - синус угла между вектором магнитной индукции и скоростью движения частиц; B – вектор магнитной индукции;
Ф – магнитный поток [Вб] – Вебер Ф = BS cos ⍺ , где B – вектор магнитной индукции; S – площадь поперечного сечения проводника; cos ⍺ - косинус угла между нормалью и вектором магнитной индукции;](/documents_2/4461c7baa8f3abb53b07fd38270c88c7/img3.jpg)
Описание слайда:
Условные обозначения
B – вектор магнитной индукции [Тл] – Тесла B = Fmax/I∆l
FA – сила Ампера [Н] – Ньютон FA = IBl sin⍺ , где l - длина проводника, находящегося в магнитном поле; I – сила тока; sin⍺ - синус угла между вектором магнитной индукции и силой тока; B – вектор магнитной индукции.
FЛ – сила Лоренца [Н] – Ньютон FЛ = |q|Ʊ Bsin ⍺ , где Ʊ – скорость движения частиц; q– заряд частицы; sin⍺ - синус угла между вектором магнитной индукции и скоростью движения частиц; B – вектор магнитной индукции;
Ф – магнитный поток [Вб] – Вебер Ф = BS cos ⍺ , где B – вектор магнитной индукции; S – площадь поперечного сечения проводника; cos ⍺ - косинус угла между нормалью и вектором магнитной индукции;
Слайд 5


Описание слайда:
Словарь
Постоянные магниты – вещества, надолго сохраняющие магнитные свойства.
Магнитное поле – особый вид материи, обладающий специфическими свойствами:
- порождается движущимися зарядами;
- порождается постоянным магнитом;
- обнаруживается по действию на заряд;
- существует реально, независимо от человека;
Вектор магнитной индукции – векторная физическая величина, характеризующая магнитное поле;
Линии магнитной индукции – линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора магнитной индукции в этой точке;
Магнитный поток – произведение вектора магнитной индукции площади поперечного сечения проводника и косинуса угла между нормалью и вектором магнитной индукции.
Слайд 6


Описание слайда:
Утверждения
Правило буравчика для прямого тока
Если ввинчивать буравчик то направление скорости движения конца его рукоятки в данной точке совпадает с направлением вектора магнитной индукции в данной точке.
Правило правой руки для прямого тока
Если охватить проводник правой рукой, направив отогнутый большой палец по направлению ток, то кончики остальных четырёх пальцев в данной точке покажут направление вектора магнитной индукции в данной точке.
Принцип суперпозиции – результирующий вектор магнитной индукции в данной точке складывается из векторов магнитной индукции, созданной различными токами в этой точке.
Слайд 8


Описание слайда:
Закон Ампера
Закон Ампера
Сила, с которой магнитное поле действует на помещённый в него отрезок проводника с током, равна произведению силы тока, модуля вектора магнитной индукции, длины отрезка проводника и синуса угла между направлением тока и магнитной индукцией:
FA = IBl sin⍺
Правило левой руки
Если кисть левой руки расположить так, что четыре вытянутых пальца указывают направление тока в проводнике, а вектор магнитной индукции входит в ладонь, то отогнутый на 90° большой палец покажет направление силы, действующей на отрезок проводника.
Слайд 9


Описание слайда:
Сила Лоренца
Сила Лоренца
Сила, действующая на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля :
FЛ = FA/N
Закон Лоренца.
Если кисть левой руки расположить так, что четыре вытянутых пальца указывают направление скорости положительного заряда, а вектор магнитной индукции входит в ладонь, то отогнутый на 90° большой палец покажет направление силы, действующей на данный заряд.
Слайд 13


Описание слайда:
Индукция магнитного поля В = 0,3 Тл направлена в положительном направлении оси Х. Протон движется со скоростью 5 * 106 м/с в положительном направлении оси Y. Заряд протона равен 1,6 * 10-19 Кл. Найдите радиус окружности, по которой движется протон, а также период обращения по этой окружности. (Масса протона равна 1,67*10-27 кг.
Индукция магнитного поля В = 0,3 Тл направлена в положительном направлении оси Х. Протон движется со скоростью 5 * 106 м/с в положительном направлении оси Y. Заряд протона равен 1,6 * 10-19 Кл. Найдите радиус окружности, по которой движется протон, а также период обращения по этой окружности. (Масса протона равна 1,67*10-27 кг.
Дано: Решение
В = 0,3 Тл mƱ 2π m
Ʊ = 5*106 м/с qB q B
q = 1,6*10 -19 Кл 1,67*10 -27 кг * 5*106 м/с
mp = 1,67*10 -27 кг 1,6*10 -19 Кл * 0,3 Тл
_______________________
R-? 2 * 3,14 * 1,67 * 10-27 кг
T-? 1,6 *10 -19 Кл * 0,3 Тл
Ответ: R = 0,17 м, T = 0,22 мкс.
Презентация на тему Магнетизм доступна для скачивания ниже:
Похожие презентации

Презентация Криволинейное движени...
1253 просмотра

Презентация Расчет сопротивления ...
1356 просмотров

Презентация Затухающие колебания
668 просмотров

Презентация Теория вероятностей. ...
1260 просмотров

Презентация Давление на дне морей...
1511 просмотров

Презентация Принцип Гюйгенса. Зак...
1128 просмотров

Презентация Перспективы развития ...
2099 просмотров

Презентация Давление газов. Закон...
894 просмотра

Презентация Конспект и презентаци...
804 просмотра

Презентация Сила тока
2347 просмотров

Презентация Электромагнитная прир...
2455 просмотров

Презентация Ядерная физика (9 кла...
1780 просмотров

Презентация Законы постоянного то...
1069 просмотров

Презентация Виды излучений
1058 просмотров

Презентация Тепловое движение. Вн...
1115 просмотров

Презентация Электромагнитные коле...
1401 просмотр

Презентация Магнитное поле и его ...
2124 просмотра

Презентация Силы всемирного тягот...
1149 просмотров

Презентация Механика Ньютона
1531 просмотр

Презентация Влияние магнитных пол...
1163 просмотра

Презентация Второй закон Ньютона
1027 просмотров

Презентация Теория фотоэффекта
1602 просмотра

Презентация Скорость механическог...
1332 просмотра

Презентация Действие электрическо...
1282 просмотра

Презентация Использование информа...
793 просмотра

Презентация Интерференция. Дифрак...
2785 просмотров

Презентация Тепловые электростанц...
1536 просмотров

Презентация Светодиоды
7771 просмотр

Презентация Фотоэффект (11 класс)
1707 просмотров

Презентация Прямолинейное равноус...
987 просмотров
114811114803114812114807114809114799114800114805114790114802114787114791114808114789114806114798114788114804114786114792114793114783114784114801114795114785114796114797114810114794
Отправить презентацию на почту
0%
Презентация успешно отправлена!
Ошибка! Введите корректный Email!