Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Презентации  /  11 класс  /  Презентация к уроку "Сила Ампера"

Презентация к уроку "Сила Ампера"

31.10.2025

Содержимое разработки

Сила Ампера

Сила Ампера

НАБЛЮДЕНИЕ СИЛЫ АМПЕРА Рамка с током движется в магнитном поле. Направление силы зависит от расположения полюсов магнита и направления тока в проводнике

НАБЛЮДЕНИЕ СИЛЫ АМПЕРА

Рамка с током движется в магнитном поле.

Направление силы зависит от расположения полюсов магнита и направления тока в проводнике

 СИЛА АМПЕРА -  сила, действующая  на проводник с током,  помещенный в магнитное  поле  З А В И С И Т  а) от силы тока в проводнике  б) от числа магнитов ( вектор В )  в) от длины проводника  г) от угла между направлением силы  тока и вектором магнитной индукции

СИЛА АМПЕРА -

сила, действующая

на проводник с током,

помещенный в магнитное

поле

З А В И С И Т

а) от силы тока в проводнике

б) от числа магнитов ( вектор В )

в) от длины проводника

г) от угла между направлением силы

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, модуля вектора магнитной индукции, длины отрезка проводника и синуса угла между направлениями тока и магнитной индукции.

Закон Ампера

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

Закон Ампера

Закон Ампера

Андре-Мари Ампер  (1775 – 1836)   Ампер - один из основоположников электродинамики,  ввел в физику понятие «электрический ток» и построил первую теорию магнетизма, основанную на гипотезе молекулярных токов и установил количественные соотношения для силы этого взаимодействия. Максвелл назвал Ампера «Ньютоном электричества». Ампер работал также в области механики, теории вероятностей и математического анализа.

Андре-Мари Ампер (1775 – 1836)

Ампер - один из основоположников электродинамики, ввел в физику понятие «электрический ток» и построил первую теорию магнетизма, основанную на гипотезе молекулярных токов и установил количественные соотношения для силы этого взаимодействия. Максвелл назвал Ампера «Ньютоном электричества». Ампер работал также в области механики, теории вероятностей и математического анализа.

Магнитное взаимодействие  параллельных токов

Магнитное взаимодействие параллельных токов

Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током используется в Международной системе единиц ( СИ ) для определения единицы силы тока – ампера :  1 Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную 2·10 –7  H на каждый метр длины.

Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током используется в Международной системе единиц ( СИ ) для определения единицы силы тока – ампера :

1 Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную 2·10 –7  H на каждый метр длины.

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ АМПЕРА 1.Электроизмерительные приборы 2. Электродвигатели 3. Громкоговорители (динамики)

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ АМПЕРА

  • 1.Электроизмерительные приборы
  • 2. Электродвигатели
  • 3. Громкоговорители (динамики)
Применение силы Ампера В магнитном поле возникает пара сил, момент которых приводит катушку во вращение

Применение силы Ампера

В магнитном поле возникает пара сил, момент которых приводит катушку во вращение

Применение силы Ампера  Ориентирующее действие МП на контур с током используют в электроизмерительных приборах магнитоэлектрической системы – амперметрах и вольтметрах.  Сила, действующая на катушку, прямо пропорциональна силе тока в ней. При большой силе тока катушка поворачивается на больший угол, а вместе с ней и стрелка. Остается проградуировать прибор – т.е. установить каким углам поворота соответствуют известные значения силы тока.

Применение силы Ампера

Ориентирующее действие МП на

контур с током используют в

электроизмерительных приборах

магнитоэлектрической системы –

амперметрах и вольтметрах.

Сила, действующая на катушку,

прямо пропорциональна силе тока

в ней. При большой силе тока

катушка поворачивается на

больший угол, а вместе с ней и

стрелка. Остается проградуировать

прибор – т.е. установить каким

углам поворота соответствуют

известные значения силы тока.

Применение силы Ампера В электродинамическом громкоговорителе (динамике) используется действие магнитного поля постоянного магнита  на переменный ток в подвижной катушке.  Звуковая катушка 2 располагается в зазоре кольцевого магнита 1 . С катушкой жестко связан бумажный конус — диафрагма 3 . Диафрагма укреплена на упругих подвесах, позволяющих ей совершать вынужденные колебания вместе с подвижной катушкой. К катушке по проводам 4 подводится переменный электрический ток с частотой, равной звуковой частоте от микрофона или с выхода радиоприемника, проигрывателя, магнитофона. Под действием силы Ампера катушка колеблется вдоль оси громкоговорителя в такт с колебаниями тока. Эти колебания передаются диафрагме, и поверхность диафрагмы излучает звуковые волны.

Применение силы Ампера

В электродинамическом громкоговорителе (динамике) используется действие магнитного поля постоянного магнита

на переменный ток в подвижной катушке.

Звуковая катушка 2 располагается в зазоре

кольцевого магнита 1 . С катушкой жестко

связан бумажный конус — диафрагма 3 .

Диафрагма укреплена на упругих подвесах,

позволяющих ей совершать вынужденные колебания вместе с подвижной катушкой. К катушке по проводам 4 подводится переменный электрический ток с частотой, равной звуковой частоте от микрофона или с выхода радиоприемника, проигрывателя, магнитофона. Под действием силы Ампера катушка колеблется вдоль оси громкоговорителя в такт с колебаниями тока. Эти колебания передаются диафрагме, и поверхность диафрагмы излучает звуковые волны.

Используемая литература 1. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни /Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;. М.: Просвещение, 2009. - 399с 2.Открытый колледж http://www.college.ru/physics/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph20/theory/html 3. Рисунок, иллюстрирующий действие силы Ампера http://cf.pptonline.org/files/slide/s/s0vdzy9IiPJxtLljg3ARVhUwYeQk24FKo8OZCc/slide-10.jpg 4. Применение силы Ампера http://worldofschool.ru 5. http://www.fizika.ru/fakult/index.htm

Используемая литература

  • 1. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни /Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;. М.: Просвещение, 2009. - 399с
  • 2.Открытый колледж http://www.college.ru/physics/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph20/theory/html
  • 3. Рисунок, иллюстрирующий действие силы Ампера http://cf.pptonline.org/files/slide/s/s0vdzy9IiPJxtLljg3ARVhUwYeQk24FKo8OZCc/slide-10.jpg
  • 4. Применение силы Ампера http://worldofschool.ru
  • 5. http://www.fizika.ru/fakult/index.htm
-80%
Курсы повышения квалификации

Управление образовательным процессом

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
800 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Презентация к уроку "Сила Ампера" (845.27 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт