Электрические и магнитные поля в таблицах и схемах.
презентация к уроку по физике (11 класс) по теме
Данная презентация помогает учащимся понять свойства полей, их различия и природу.
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
elektricheskie_i_magnitnye_polya.pptx | 489.49 КБ |
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Гравитационное взаимодействие Электростатическое взаимодействие Возникает между частицами вещества Наличие взаимодействия определяется особым свойством частиц вещества: Гравитационная масса, m Электрический заряд, q Зависит от расстояния между частицами Не зависит от свойств среды Зависит от свойств среды Основной закон, описывающий взаимодействие в вакууме Закон всемирного тяготения Закон Кулона Силы центральные Границы применимости: Материальные точки, сферические тела Неподвижные точечные электрические заряды. Гравитационное взаимодействие Электростатическое взаимодействие Возникает между частицами вещества Наличие взаимодействия определяется особым свойством частиц вещества: Гравитационная масса, m Электрический заряд, q Зависит от расстояния между частицами Не зависит от свойств среды Зависит от свойств среды Основной закон, описывающий взаимодействие в вакууме Силы центральные Границы применимости: Материальные точки, сферические тела Неподвижные точечные электрические заряды. Электростатическое поле таблица № 1
Теория дальнодействия А ′ А B q 2 q 1 Действие одного тела на другое, удаленное от него тело, происходит непосредственно через пустоту и это действие передается мгновенно т.е. с бесконечно большой скоростью.
Теория близкодействия Взаимодействие между телами, находящимися на некотором расстоянии друг от друга, осуществляется с помощью промежуточных звеньев или среды (агентов), которые передают взаимодействием от одной точки к другой с некоторой конечной скоростью. Данную теорию разработал М. Фарадей, а окончательно завершил Д. Максвелл. А ′ А B q 2 q 1
Теория близкодействия Неподвижный заряд , q 1 Электрическое поле, Е 1 Электрическое поле, Е 2 → → Другой заряд , q 2 Действует на Создает Создает Действует на
Неподвижный заряд , q 1 Теория близкодействия Создает Электрическое поле, Е 1 Не действует! →
Теория близкодействия Движущийся заряд , q 1 Электрическое поле, Е 1 Магнитное поле, В 1 → → Другой заряд , q 2 Действует на Создает Создает Действует на
Виды материи Вещество Поле Из вещества состоят тела мегамира и макромира ? Тела локализованы в пространстве Не локализовано в пространстве Оказывают воздействие на органы чувств человека и животных Оказывает воздействие на человека на уровне клетки Могут регистрироваться приборами Могут регистрироваться приборами Обладает энергией Обладает энергией Двигается как целое Распространяется в виде волн Скорости при движении значительно меньше скорости света Скорость распространения равна скорости света Виды материи таблица № 2
Магнитное поле Опыт Эрстеда Опыт Ампера Ток , I Магнитное поле, B → Магнитная стрелка создает д ействует на Движущийся заряд (Ток , I ) Магнитное поле, B → Другой движущийся заряд (Ток , I ) создает д ействует на
Полная цепь Замкнутый контур Ток появляется, когда… Замыкается ключ и сторонние силы внутри источника тока начинают «работать» Контур пронизывает изменяющийся во времени поток магнитной индукции Параметры контура Полное сопротивление цепи R+r = const Сопротивление контура R= const Сила тока в контуре увеличивается, если Увеличивается ЭДС источника Увеличивается скорость изменения потока магнитной индукции Направление тока зависит… От знака ЭДС От знака изменения потока магнитной индукции через контур Природа ЭДС источника тока и катушки таблица № 3
Неподвижный заряд Электростатическое поле, (Е, φ ) Другие неподвижные или движущиеся заряды создает д ействует на Движущийся заряд Электрическое стационарное поле, (Е, φ ) → создает д ействует на → Другие неподвижные или движущиеся заряды
Переменное магнитное поле Вихревое электрическое поле Движущиеся или неподвижные заряды создает д ействует на
Электрическое поле Электрическое вихревое поле Создается Неподвижными или движущимися и создающими постоянное пространственное распределение зарядов Изменяющимся во времени магнитным полем Действует на Неподвижные или движущиеся электрические заряды Неподвижные или движущиеся электрические заряды Силовая характеристика Напряженность электрического поля Напряженность электрического поля Электрическое вихревое поле таблица № 4 Электрическое поле Электрическое вихревое поле Потенциальное или непотенциальное поле, работа по замкнутому контуру Потенциальное, Непотенциальное, Силовые линии Незамкнутые, начинаются на положительном заряде, оканчиваются на отрицательном заряде Замкнутые, охватывают силовые линии магнитного поля, создавшего данное поле Обладает энергией Изменяет кинетическую энергию заряженной частицы Изменяет кинетическую энергию заряженной частицы Электрическое поле Электрическое вихревое поле Потенциальное или непотенциальное поле, работа по замкнутому контуру Силовые линии Незамкнутые, начинаются на положительном заряде, оканчиваются на отрицательном заряде Замкнутые, охватывают силовые линии магнитного поля, создавшего данное поле Обладает энергией Изменяет кинетическую энергию заряженной частицы Изменяет кинетическую энергию заряженной частицы
Инертность Индуктивность Свойство тела Свойство тела Обнаруживается При изменении его скорости При изменении силы тока в нем Состоит в том, что Скорость не изменяется мгновенно Сила тока в цепи не изменяется мгновенно Физическая величина (мера свойства) Масса Индуктивность (коэффициент самоиндукции) От чего зависит От формы, размеров и вещества От формы, размеров и среды От чего не зависит От скорости, от значения и направления действующей силы От значения и направления силы тока, от скорости изменения силы тока Свойство проводника. Индуктивность. таблица № 5
Поле (электрическое, магнитное) действует Переменное поле (электрическое, магнитное) Заряд (движущийся, неподвижный ) Заряд (движущийся, неподвижный ) создает Переменное поле (магнитное, электрическое) Заряд (движущийся, неподвижный ) действует создает
Переменное электрическое поле Переменное магнитное поле Электрический заряд создает действует
Запомни: Заряд неподвижен – электростатическое поле. Заряд движется равномерно – постоянное (стационарное) электрическое поле и постоянное магнитное поле. Заряд движется ускоренно – переменное магнитное поле → переменное электрическое поле → переменное магнитное поле → … Единое электромагнитное поле . Литература: Г.Н. Степанова. Физика. Учебник. 10 класс. Электродинамика.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Урок физики 9 класс. «Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки»
Урок физики 9 класс.«Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки»Учитель физики Даузе М.Г. МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»Цели урока:Образоват...
Магнитное поле электрического тока.
Урок изучения новой темы с использованием презентации....
Урок по физике в 9 классе по теме: "Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки"
Данная разработка полностью охватывает повторение темы магнитное поле и его графическое изображение, а также знакомит ребят с новыми понятиями, как силы Ампера и Лоренца. В данном уроке отрабаты...
"Движение заряженной частицы в электрическом и магнитном полях" - решение нестандартных задач 10 класс
Решение нестандартных задач...
Материалы к уроку на тему:"Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с электрическим током"." (8 класс).
Учебный материал оформлен в виде опорного конспекта по теме: «Электромагнитные явления» на основе УМК: А.В.Перышкин, «Физика» 8класс. Материал рассчитан на ученика со средними и высокими интеллектуаль...
Самостоятельная работа «Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки»
Самостоятельная работа«Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки»самостоятельная работа...
Поле скоростей. Гравитационное поле. электрическое поле. магнитное поле. Характеристики полей.
Векторные поля. Характеристики полей. Плотность энергий. Энергия полей. Ёмкость конденсатора. Индуктивность катушки....