Презентация Магнитное поле и его свойства онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Магнитное поле и его свойства абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 126 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Магнитное поле и его свойства



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    126 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    10.46 MB
  • Просмотров:
    98
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
класс Раздел.
Содержание слайда: 8 класс Раздел. Электромагнитные явления

№2 слайд
Тема . Магнитное поле и его
Содержание слайда: Тема 1. Магнитное поле и его свойства

№3 слайд
Какие действия электрического
Содержание слайда: Какие действия электрического тока вы знаете?

№4 слайд
Содержание слайда:

№5 слайд
Содержание слайда:

№6 слайд
Содержание слайда:

№7 слайд
Содержание слайда:

№8 слайд
Содержание слайда:

№9 слайд
Содержание слайда:

№10 слайд
Содержание слайда:

№11 слайд
Взаимодействия между
Содержание слайда: Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными. Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными. Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами.

№12 слайд
Содержание слайда:

№13 слайд
Тема . Постоянные магниты.
Содержание слайда: Тема 2. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Тема 2. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.

№14 слайд
Почему магнитными свойствами
Содержание слайда: Почему магнитными свойствами обладают тела, не являющиеся проводниками с током? Почему магнитными свойствами обладают тела, не являющиеся проводниками с током?

№15 слайд
Гипотеза Ампера Ампер
Содержание слайда: Гипотеза Ампера Ампер объяснял намагниченность железа и стали существованием электрических токов, которые циркулируют внутри каждой молекулы этих веществ. Вокруг этих токов существуют магнитные поля, которые и приводят к возникновению магнитных свойств вещества.

№16 слайд
Гипотеза Ампера В каждом
Содержание слайда: Гипотеза Ампера В каждом атоме имеются отрицательно заряженные частицы – электроны. Движение электронов представляет собой круговой ток, порождающий магнитное поле.

№17 слайд
Содержание слайда:

№18 слайд
Содержание слайда:

№19 слайд
Гипотеза Ампера
Содержание слайда: Гипотеза Ампера

№20 слайд
Содержание слайда:

№21 слайд
Содержание слайда:

№22 слайд
Постоянные магниты
Содержание слайда: Постоянные магниты

№23 слайд
Содержание слайда:

№24 слайд
Свойства постоянных магнитов
Содержание слайда: Свойства постоянных магнитов Магниты оказывают свое действие через стекло, а также воду и тело человека.

№25 слайд
Свойства постоянных магнитов
Содержание слайда: Свойства постоянных магнитов При сильном нагревании магнитные свойства исчезают как у природных, так и у искусственных магнитов.

№26 слайд
Применение магнитов
Содержание слайда: Применение магнитов

№27 слайд
Применение магнитов
Содержание слайда: Применение магнитов

№28 слайд
Применение магнитов
Содержание слайда: Применение магнитов

№29 слайд
Применение магнитов
Содержание слайда: Применение магнитов

№30 слайд
Применение магнитов
Содержание слайда: Применение магнитов

№31 слайд
Содержание слайда:

№32 слайд
Содержание слайда:

№33 слайд
Содержание слайда:

№34 слайд
Содержание слайда:

№35 слайд
Содержание слайда:

№36 слайд
Содержание слайда:

№37 слайд
Содержание слайда:

№38 слайд
Тема . Конфигурация магнитных
Содержание слайда: Тема 4. Конфигурация магнитных линий Тема 4. Конфигурация магнитных линий

№39 слайд
Содержание слайда:

№40 слайд
Содержание слайда:

№41 слайд
Содержание слайда:

№42 слайд
Содержание слайда:

№43 слайд
Мы знаем, что магнитные линии
Содержание слайда: Мы знаем, что магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный. Внутри магнита они направлены от южного полюса к северному. Магнитные линии не имеют ни начала, ни конца: они либо замкнуты, либо, как средняя линия на рисунке, идут из бесконечности в бесконечность. Мы знаем, что магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный. Внутри магнита они направлены от южного полюса к северному. Магнитные линии не имеют ни начала, ни конца: они либо замкнуты, либо, как средняя линия на рисунке, идут из бесконечности в бесконечность. Вне магнита магнитные линии расположены наиболее густо у его полюсов. Значит, возле полюсов поле самое сильное, а по мере удаления от полюсов оно ослабевает. Чем ближе к полюсу магнита расположена магнитная стрелка, тем с большей по модулю силой действует на нее поле магнита. Поскольку магнитные линии искривлены, то направление силы, с которой поле действует на стрелку, тоже меняется от точки к точке.

№44 слайд
Содержание слайда:

№45 слайд
Содержание слайда:

№46 слайд
Содержание слайда:

№47 слайд
Содержание слайда:

№48 слайд
Содержание слайда:

№49 слайд
Содержание слайда:

№50 слайд
Содержание слайда:

№51 слайд
Содержание слайда:

№52 слайд
Содержание слайда:

№53 слайд
Земной шар огромный
Содержание слайда: Земной шар – огромный космический магнит

№54 слайд
Компас - прибор для
Содержание слайда: Компас -  прибор для определения горизонтальных направлений на местности. 

№55 слайд
Это интересно
Содержание слайда: Это интересно

№56 слайд
Магнитные бури
Содержание слайда: Магнитные бури – кратковременные изменения магнитного поля Земли, связанные с солнечной активностью

№57 слайд
Содержание слайда:

№58 слайд
Магнитные аномалии
Содержание слайда: Магнитные аномалии

№59 слайд
Содержание слайда:

№60 слайд
Содержание слайда:

№61 слайд
Содержание слайда:

№62 слайд
Перелетные птицы обладают
Содержание слайда: Перелетные птицы обладают способностью видеть магнитное поле Земли

№63 слайд
Содержание слайда:

№64 слайд
Содержание слайда:

№65 слайд
Содержание слайда:

№66 слайд
Содержание слайда:

№67 слайд
. На каком рисунке
Содержание слайда: 1. На каком рисунке направление электрического тока в проводнике показано правильно? 1. На каком рисунке направление электрического тока в проводнике показано правильно?

№68 слайд
Содержание слайда:

№69 слайд
Содержание слайда:

№70 слайд
Содержание слайда:

№71 слайд
Замечали ли вы ? . Что
Содержание слайда: Замечали ли вы ? 1. Что магниты бывают разной силы и действуют на разном расстоянии? 2. Что магниты действуют с силой не на все тела? 3. От чего зависит сила действия магнита?

№72 слайд
К Вам вопрос? Как вы думаете,
Содержание слайда: К Вам вопрос? Как вы думаете, от чего зависит, на сколько сильным будет взаимодействие постоянного магнита и проводника с током? Ваши предложения?

№73 слайд
Проблемный опыт Вывод .
Содержание слайда: Проблемный опыт: Вывод1. Необходима физическая величина, которая характеризовала бы магнитное поле.

№74 слайд
Такая величина называется
Содержание слайда: Такая величина называется: Индукция магнитного поля План характеристики индукции магнитного поля: Определение физической величины Условное обозначение Формула расчёта Единицы измерения Направление.

№75 слайд
Магнитная индукция силовая
Содержание слайда: Магнитная индукция – силовая характеристика магнитного поля. В – магнитная индукция.

№76 слайд
Единица измерения.
Содержание слайда: Единица измерения.

№77 слайд
Никола Тесла Тесла названа
Содержание слайда: Никола Тесла: «1 Тесла» – названа единица магнитной индукции в честь гениального изобретателя и учёного, опередивший своё время. За свою жизнь он сделал 1000 различных изобретений и открытий. Его называли «колдуном и мистификатором». Тесла ушёл от официальной науки так далеко, что сегодня большинство его работ остаются непонятными и необъяснимыми.

№78 слайд
Содержание слайда:

№79 слайд
Магнитная индукция величина
Содержание слайда: Магнитная индукция – величина векторная.

№80 слайд
Содержание слайда:

№81 слайд
Закрепление На каком из
Содержание слайда: Закрепление: На каком из рисунков правильно изображены линии индукции магнитного поля.

№82 слайд
Содержание слайда:

№83 слайд
Магнитное поле обнаруживается
Содержание слайда: Магнитное поле обнаруживается по действию на проводник с током, действуя на все участки проводника, с силой, которая получила название силы Ампера. Магнитное поле обнаруживается по действию на проводник с током, действуя на все участки проводника, с силой, которая получила название силы Ампера.

№84 слайд
Сила Ампера это сила, с
Содержание слайда: Сила Ампера – это сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током Сила Ампера – это сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током

№85 слайд
Содержание слайда:

№86 слайд
Направление силы Ампера можно
Содержание слайда: Направление силы Ампера можно определить используя правило левой руки: если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, 4 сомкнутых вытянутых пальца были направлены по току в проводнике, то отогнутый на 90º большой палец укажет направление силы Ампера.

№87 слайд
Содержание слайда:

№88 слайд
Определите направление силы
Содержание слайда: Определите направление силы Ампера

№89 слайд
На каком рисунке правильно
Содержание слайда: На каком рисунке правильно показано направление силы? На каком рисунке правильно показано направление силы? А) Б)

№90 слайд
Токи сонаправлены силы Ампера
Содержание слайда: Токи сонаправлены – силы Ампера навстречу – проводники притягиваются Токи противоположны - силы Ампера противоположны – проводники отталкиваются

№91 слайд
Содержание слайда:

№92 слайд
Применение силы Ампера В
Содержание слайда: Применение силы Ампера В магнитном поле возникает пара сил, момент которых приводит катушку во вращение

№93 слайд
Применение силы Ампера
Содержание слайда: Применение силы Ампера

№94 слайд
Применение силы Ампера
Содержание слайда: Применение силы Ампера

№95 слайд
Устройство электродвигателя
Содержание слайда: Устройство электродвигателя

№96 слайд
Устройство электродвигателя
Содержание слайда: Устройство электродвигателя

№97 слайд
Тема . Действие магнитного
Содержание слайда: Тема 12. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.

№98 слайд
Лоренц Хендрик Антон Лоренц
Содержание слайда: Лоренц Хендрик Антон Лоренц ввел в электродинамику представления о дискретности электрических зарядов и записал уравнения для электромагнитного поля, созданного отдельными заряженными частицами (уравнения Максвелла – Лоренца); ввел выражение для силы, действующей на движущийся заряд в электромагнитном поле; создал классическую теорию дисперсии света и объяснил расщепление спектральных линий в магнитном поле (эффект Зеемана). Его работы по электродинамике движущихся сред послужили основой для создания специальной теории относительности.

№99 слайд
Сила Лоренца - это сила, с
Содержание слайда: Сила Лоренца - это сила, с которой магнитное поле действует на заряженные частицы

№100 слайд
Направление силы Лоренца
Содержание слайда: Направление силы Лоренца Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки: левую руку надо расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, четыре вытянутых пальца были направлены по направлению движения положительно заряженной частицы (или против отрицательной), тогда отогнутый на 90˚ большой палец покажет направление действия силы Лоренца.

№101 слайд
Пространственные траектории
Содержание слайда: Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле Частица влетает в магнитное поле ll линиям магнитной индукции => α = 0˚ => sin α = 0

№102 слайд
Пространственные траектории
Содержание слайда: Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле Если вектор В ┴ вектору скорости , то α = 90˚ => sin α = 1 => В этом случае сила Лоренца максимальна, значит, частица будет двигаться с центростремительным ускорением по окружности

№103 слайд
Пространственные траектории
Содержание слайда: Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле Вектор скорости нужно разложить на две составляющие: ║ и  ┴, т.е. представить сложное движение частицы в виде двух простых: равномерного прямолинейного движения вдоль линий индукции и движения по окружности перпендикулярно линиям индукции – частица движется по спирали.

№104 слайд
Применение силы Лоренца
Содержание слайда: Применение силы Лоренца

№105 слайд
Тема . Магнитный поток.
Содержание слайда: Тема 13. Магнитный поток.

№106 слайд
Содержание слайда:

№107 слайд
Содержание слайда:

№108 слайд
Содержание слайда:

№109 слайд
Содержание слайда:

№110 слайд
Содержание слайда:

№111 слайд
Содержание слайда:

№112 слайд
Вывод магнитный поток,
Содержание слайда: Вывод: магнитный поток, пронизывающий площадь контура, меняется при изменении модуля вектора магнитной индукции, площади контура и при вращении контура (т.е. изменении его ориентации по отношению к линиям магнитного поля) Вывод: магнитный поток, пронизывающий площадь контура, меняется при изменении модуля вектора магнитной индукции, площади контура и при вращении контура (т.е. изменении его ориентации по отношению к линиям магнитного поля)

№113 слайд
Тема . Открытие
Содержание слайда: Тема 14. Открытие электромагнитной индукции.

№114 слайд
Майкл Фарадей год Превратить
Содержание слайда: Майкл Фарадей 1821 год: «Превратить магнетизм в электричество». 1931 год – получил электрический ток с помощью магнитного поля

№115 слайд
Содержание слайда:

№116 слайд
Содержание слайда:

№117 слайд
Содержание слайда:

№118 слайд
Тема . Тема . Направление
Содержание слайда: Тема 15. Тема 15. Направление индукционного тока Правило Ленца.

№119 слайд
Направление индукционного
Содержание слайда: Направление индукционного тока Вспомним опыт Фарадея: направление отклонения стрелки амперметра (а значит, и направление тока) может быть различным.

№120 слайд
Если приблизить магнит к
Содержание слайда: Если приблизить магнит к проводящему кольцу, то оно начнет отталкиваться от магнита. Это отталкивание можно объяснить только тем, что в кольце возникает индукционный ток, обусловленный возрастанием магнитного потока через кольцо, а кольцо с током взаимодействует с магнитом. Если приблизить магнит к проводящему кольцу, то оно начнет отталкиваться от магнита. Это отталкивание можно объяснить только тем, что в кольце возникает индукционный ток, обусловленный возрастанием магнитного потока через кольцо, а кольцо с током взаимодействует с магнитом.

№121 слайд
Правило Ленца - Магнит
Содержание слайда: Правило Ленца - Магнит приближается (ΔФ>0) – кольцо отталкивается; - Магнит удаляется (ΔФ<0)-кольцо притягивается

№122 слайд
Правило Ленца Если магнитный
Содержание слайда: Правило Ленца Если магнитный поток через контур возрастает, то направление индукционного тока в контуре таково, что вектор магнитной индукции созданного этим током поля направлен противоположно вектору магнитной индукции внешнего магнитного поля. Если магнитный поток через контур уменьшается, то направление индукционного тока таково, что вектор магнитной индукции созданного этим током поля сонаправлен вектору магнитной индукции внешнего поля.

№123 слайд
Содержание слайда:

№124 слайд
Тема . Тема . Вихревое
Содержание слайда: Тема 16. Тема 16. Вихревое электрическое поле

№125 слайд
Всякое изменение магнитного
Содержание слайда: Всякое изменение магнитного поля порождает индукционное электрическое поле (в нем наблюдается индукционный ток). Всякое изменение магнитного поля порождает индукционное электрическое поле (в нем наблюдается индукционный ток). Индукционное электрическое поле является вихревым.

№126 слайд
Электростатическое поле
Содержание слайда: Электростатическое поле Электростатическое поле 1. создается неподвижными электрическими зарядами 2. силовые линии поля разомкнуты - -потенциальное поле 3. источниками поля являются электрические заряды

Скачать все slide презентации Магнитное поле и его свойства одним архивом:
Похожие презентации