Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
STEM-ресурси для сучасного вчителя: огляд, практичні приклади, інтеграція в уроки
»
Взяти участь Всі події
Урок:

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

19.03.2023
0 0
II курс

2

84

1159

0

0

0

Відправити запит автору на отримання доступу до цього уроку
Автор опублікував урок у Бібліотеці уроків з обмеженим доступом. Це означає, що для повного доступу до уроку (перегляд усіх завдань та використання) Вам необхідно отримати дозвіл від автора.
Вміст уроку:

Урок не містить жодного завдання. Додайте завдання.

Щоб додати завдання, оберіть категорію завдання на панелі запитань.

1:

Теоретичний блок

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

Рухомий електричний заряд Правило правого гвинта Тл

Між полюсами постійного магніту розміщено провідник зі струмом. Замкнемо ключ. Коли по провіднику проходить струм провідник виштовхується з проміжку між полюсами магніту змінюємо напрям струму провідник втягується у проміжок між полюсами магніту

Змінимо напрям магнітних ліній поля Провідник втягується у проміжок між полюсами магніту Провідник виштовхується з проміжку між полюсами магніту Висновок: На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила. Напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, залежить від напряму струму в провіднику та напряму магнітних ліній поля.

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, називається силою Ампера. Напрям сили Ампера можна визначити за правилом лівої руки. Правило лівої руки Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 900 великий палець укаже напрямок сили Ампера.

Від чого залежить сила Ампера? Дослід 1. Дослідження залежності сили Ампера від сили струму в провіднику. Зібрати експериментальну установку. Движок реостата встановити на максимальний опір. Замкнути електричне коло на декілька секунд. 4. Спостерігаємо відхилення котушки від первинного положення. 5. Дослід повторити при різних значеннях сили струму, яка змінюється за допомогою реостата. Висновок: Дротяний моток відхиляється на більший кут, якщо збільшити силу струму. Сила Ампера збільшується із збільшенням сили струму в провіднику.

Дослід 2. Дослідити залежність сили Ампера від магнітної індукції. Спостерігаємо відхилення котушки від первинного положення спочатку при одному, а потім при двох магнітах. Висновок: Сила Ампера збільшується із збільшенням індукції магнітного поля. Дослід 3. Дослідити залежність сили Ампера від напряму магнітного поля. Змінити відносне розташування мотка і магніту. Вкажіть напрям магнітного поля, напрям струму і передбачуваний рух мотка відносно магніту. Висновок: Якщо напрям магнітної індукції перпендикулярний площі витка, то відхилення максимальне, паралельний – відхилення витка не спостерігається.

Дослід 4. Дослідити залежність сили Ампера від довжини провідника. Спостерігаємо відхилення від первинного положення спочатку однієї котушки, а потім двох котушок, в однаковому магнітному полі. Висновок: Сила Ампера збільшується із збільшенням довжини провідника.

Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, прямо пропорційна силі струму, магнітній індукції, активній довжині провідника і залежить від кута між напрямом струму і напрямом ліній магнітної індукції. провідник розташований паралельно магнітним лініям провідник розташований перпендикулярно до магнітних ліній

І1 І1 І2 І2 В1 В2 F12 сила струму-в одному напрямку сили ампера – назустріч провідники притягуються сила струму – в різних напрямках сили Ампера – протилежні провідники відштовхуються

У результаті дії сили Ампера рамка зі струмом може обертатися в магнітному полі. Явище обертання рамки зі струмом у магнітному полі використовують у роботі електродвигунів.

Застосування магнітів Електромагніт — пристрій, що створює магнітне поле при проходженні електричного струму. Звичайно електромагніт складається з обмотки і феромагнітного осердя, який набуває властивостей магніту при проходженні по обмотці струму.

1. 2.

S N I 3. 4. Знайти напрям сили Ампера FA - до нас

FA – не діє

https://www.youtube.com/watch?v=u7iw6eG95z8 Подивитись фільм

Дія магнітного поля на заряджені частинки . Сила Лоренца.2

Сила Лоренцамодуль сили Лоренцамодуль заряду частинкишвидкість частинкимагнітна індукція полякут між вектором магнітної індукції і вектором швидкості зарядженої частинки- це сила, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку6

Напрямок сили Лоренца визначається за правилом лівої руки.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Траєкторія руху зарядженої частинки в магнітному полі залежить від кута 𝜶 розглянемо випадки: 1. Заряджена частинка влітає в магнітне поле паралельно лініям магнітної індукції. В цьому випадку α = 0 => sin α = 0 => Fл = 0 Якщо F сила, що діє на частинку = 0, то частинка яка влітає в магнітне поле рухається рівномірно і прямолінійно вздовж ліній магнітної індукції.8

2. Заряджена частинка влітає в магнітне поле зі швидкістю перпендикулярно лініям магнітної індукції. В цьому випадку вектор В ┴ вектору швидкості , тоді α = 90˚ => sin α = 1 => R Частинка рухається з доцентровим прискоренням по колу. RRR9 F= т∙а; а =

3. Заряджена частинка влітає в магнітне поле зі швидкістю , яка напрямлена під кутом α до ліній магнітної індукції.10

= h = v║ Tv║ T = v║ Tх=  cosα у =  sinαуууухху11

12

2:

Тестування

Рефлексія від 18 учнів

Сподобався:

16 2

Зрозумілий:

16 2

Потрібні роз'яснення:

18 0
Відправити запит автору на отримання доступу до цього уроку
Автор опублікував урок у Бібліотеці уроків з обмеженим доступом. Це означає, що для повного доступу до уроку (перегляд усіх завдань та використання) Вам необхідно отримати дозвіл від автора.
Рекомендуємо

Магнітне поле

Магнітне поле

2285

Аватар профіля Гонтарук Лілія Петрівна
Фізика
дорослі

21 грн

Контрольна робота №1 з теми «Магнітне поле»_9_клас_Варіант І

Контрольна робота №1 з теми «Магнітне поле»_9_клас_Варіант І

234

Аватар профіля Макаренко Юлія Євгенівна
Фізика
9 клас

20 грн

Криволінійний рух тіл під дією сили тяжіння

Криволінійний рух тіл під дією сили тяжіння

281

Аватар профіля Чабан Віта Григорівна
Фізика
10 клас

35 грн

Електричне поле

Електричне поле

91

Аватар профіля Зубкова Наталя Григорівна
Фізика
8 клас

83 грн

Мішане з’єднання провідників

Мішане з’єднання провідників

353

Аватар профіля Гонтарук Лілія Петрівна
Фізика
8 клас, 10—11 клас та I—III курси

21 грн

Схожі уроки

Магнітні властивості речовини

Магнітні властивості речовини

67

Аватар профіля Кримський Олег Олексійович
Фізика
10—11 клас та дорослі

Джерела електричного струму. Електричне коло та його елементи.

Джерела електричного струму. Електричне коло та його елементи.

509

Аватар профіля Ковтуненко Марина Вікторівна
Фізика
8 клас

Умови виникненя електричного струму. Дії струму.

Умови виникненя електричного струму. Дії струму.

778

Аватар профіля Сергєєва Оксана Валеріївна
Фізика
8 клас

Електромагнітна індукція у випадку з рухомим провідником

Електромагнітна індукція у випадку з рухомим провідником

1399

Аватар профіля Сергєєва Оксана Валеріївна
Фізика
11 клас

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.

437

Аватар профіля Ковтуненко Марина Вікторівна
Фізика
9 клас