PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Физика / Свойства магнитного поля
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Свойства магнитного поля


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Свойства магнитного поля


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Магнитное поле 900igr.net
Описание слайда:

Магнитное поле 900igr.net

№ слайда 2 Магнитное поле Опыт Эрстеда Взаимодействие токов Магнитная индукция Сила Ампера
Описание слайда:

Магнитное поле Опыт Эрстеда Взаимодействие токов Магнитная индукция Сила Ампера Сила Лоренца Магнитные свойства вещества

№ слайда 3 Опыт Эрстеда 1820 г. С С Ю Ю При прохождении электрического тока по проводнику м
Описание слайда:

Опыт Эрстеда 1820 г. С С Ю Ю При прохождении электрического тока по проводнику магнитная стрелка располагается перпендикулярно проводнику.

№ слайда 4 Взаимодействие токов
Описание слайда:

Взаимодействие токов

№ слайда 5 Взаимодействие токов
Описание слайда:

Взаимодействие токов

№ слайда 6 Магнитная индукция Определение. Модуль вектора магнитной индукции. Некоторые зна
Описание слайда:

Магнитная индукция Определение. Модуль вектора магнитной индукции. Некоторые значения магнитной индукции. Магнитная индукция прямого проводника. Линии магнитной индукции. Соленоид. Магнитное поле Земли.

№ слайда 7 Магнитная индукция Магнитное поле проявляет себя действием на проводники с током
Описание слайда:

Магнитная индукция Магнитное поле проявляет себя действием на проводники с током. Магнитная индукция – силовая характеристика магнитного поля. (Магнитная индукция определяет силу, с которой магнитное поле действует на внесенный в него проводник с током). Магнитная индукция – векторная величина. За направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса магнитной стрелки, помещенной в данное магнитное поле к северному.

№ слайда 8 Магнитная индукция Модуль вектора магнитной индукции равен отношению максимально
Описание слайда:

Магнитная индукция Модуль вектора магнитной индукции равен отношению максимальной силы, действующей со стороны магнитного поля на участок проводника с током к произведению силы тока на длину участка. Некоторые значения магнитной индукции

№ слайда 9 Некоторые значения магнитной индукции Магнитное поле Земли в Европе – 2*10 Тл Ма
Описание слайда:

Некоторые значения магнитной индукции Магнитное поле Земли в Европе – 2*10 Тл Магнитное поле Земли максимальное – 7*10 Тл Магнитное поле стрелок компаса – 0,01 Тл Магнитное поле подковообразного магнита – до 0,2 Тл Магнитное поле солнечных пятен – 0,4 Тл Магнитное поле ферромагнитного сердечника – до 1 Тл Магнитное поле в ускорителе – до 10 Тл Магнитное поле нейтронных звезд – 10 Тл -5 -5

№ слайда 10 Магнитная индукция I r Магнитная индукция магнитного поля прямого проводника с т
Описание слайда:

Магнитная индукция I r Магнитная индукция магнитного поля прямого проводника с током на расстоянии r от него.

№ слайда 11 Линии магнитной индукции Линии магнитной индукции – это линии, касательные к кот
Описание слайда:

Линии магнитной индукции Линии магнитной индукции – это линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор магнитной индукции в данной точке поля.

№ слайда 12 Линии магнитной индукции Линии магнитной индукции всегда замкнуты. Магнитное пол
Описание слайда:

Линии магнитной индукции Линии магнитной индукции всегда замкнуты. Магнитное поле – вихревое поле. Магнитных зарядов, подобных электрическим в природе нет.

№ слайда 13 Магнитное поле однородное неоднородное 1 2 2 1 B1=B2 B1>B2
Описание слайда:

Магнитное поле однородное неоднородное 1 2 2 1 B1=B2 B1>B2

№ слайда 14 Линии магнитной индукции постоянный магнит соленоид
Описание слайда:

Линии магнитной индукции постоянный магнит соленоид

№ слайда 15 Магнитное поле Земли С Ю N S
Описание слайда:

Магнитное поле Земли С Ю N S

№ слайда 16 Сила Ампера Сила Ампера – сила, с которой магнитное поле действует на помещенный
Описание слайда:

Сила Ампера Сила Ампера – сила, с которой магнитное поле действует на помещенный в него проводник с током. Значение силы Ампера Примеры силы Ампера Применение силы Ампера Вращающий момент

№ слайда 17 Сила Ампера
Описание слайда:

Сила Ампера

№ слайда 18 Сила Ампера S N I I I I I
Описание слайда:

Сила Ампера S N I I I I I

№ слайда 19 Вращающий момент
Описание слайда:

Вращающий момент

№ слайда 20 Применение силы Ампера Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель.
Описание слайда:

Применение силы Ампера Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель.

№ слайда 21 Электроизмерительные приборы
Описание слайда:

Электроизмерительные приборы

№ слайда 22 Громкоговоритель
Описание слайда:

Громкоговоритель

№ слайда 23 Сила Лоренца Сила Лоренца – сила, с которой магнитное поле действует на движущую
Описание слайда:

Сила Лоренца Сила Лоренца – сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу. Формула для расчета. Движение заряженной частицы в магнитном поле. Примеры. Масс-спектрограф.

№ слайда 24 Сила Лоренца
Описание слайда:

Сила Лоренца

№ слайда 25 Сила Лоренца R
Описание слайда:

Сила Лоренца R

№ слайда 26 Сила Лоренца
Описание слайда:

Сила Лоренца

№ слайда 27 Сила Лоренца
Описание слайда:

Сила Лоренца

№ слайда 28 Масс-спектрограф Масс-спектрограф – прибор, позволяющий разделять заряженные час
Описание слайда:

Масс-спектрограф Масс-спектрограф – прибор, позволяющий разделять заряженные частицы по их удельным зарядам. R V B к насосу фотопластинка источник частиц

№ слайда 29 Магнитные свойства вещества Гипотеза Ампера - магнитные свойства тела можно объя
Описание слайда:

Магнитные свойства вещества Гипотеза Ампера - магнитные свойства тела можно объяснить циркулирующими внутри него токами. вещества диамагнетики ферромагнетики парамагнетики

№ слайда 30 Магнитные свойства вещества вид вещества ферро-магнетики пара-магнетики диа-магн
Описание слайда:

Магнитные свойства вещества вид вещества ферро-магнетики пара-магнетики диа-магнетики свойства Большое усиление магнитного поля Малое усиление магнитного поля Малое ослабление магнитного поля маг. прониц. >>1 > 1 < 1 температурная зави-симость М уменьшается с повышением температуры. (При достижении температуры Кюри маг. свойства не проявляются). М уменьшается с повышением температуры М не зависит от температуры примеры железо, кобальт, никель алюминий, платина, кислород вода, висмут, поваренная соль

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru