Graficky znázornite magnetické pole prúdu. Prezentácia "magnetické pole a jeho grafické znázornenie"

«Magnetické pole a jeho grafické znázornenie. Nehomogénne a rovnomerné magnetické polia»

Účel lekcie: zabezpečenie podmienok pre študentov na získanie vedomostí o magnetickom policpríspevokahegografický obrázok

Úlohy:

vzdelávacie:

odhaliť existenciu magnetického poľa v procese riešenia situácie;

definovať magnetické pole;

skúmať závislosť veľkosti magnetického poľa magnetu od vzdialenosti k nemu;

preskúmať interakciu pólov dvoch magnetov;

zistiť vlastnosti magnetického poľa;

zoznámiť sa s obrazom magnetického poľa cez siločiary.

vyvíja: rozvoj logického myslenia; schopnosť analyzovať, porovnávať, systematizovať informácie;

vzdelávacie: rozvíjať zručnosti tímovej práce;

formovať zodpovednosť pri realizácii výchovno-vzdelávacej úlohy.

Typ lekcie: učenie sa nového materiálu.

Vybavenie: magnety (pásikové, oblúkové) podľa počtu žiakov, železné piliny, biely plech.

Počas vyučovania

1) Organizačná fáza. Mottom našej lekcie budú slová R. Descartesa: „... Na zlepšenie mysle je potrebné viac myslieť ako memorovať.“

2) Stanovenie cieľa a cieľov lekcie. Motivácia výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov.

Situácia. Bolo to pred mnohými storočiami. Pri hľadaní ovečky sa pastier vybral na neznáme miesta, do hôr. Všade naokolo boli čierne kamene. S úžasom si všimol, že jeho palicu so železným hrotom ťahajú ku kameňom, akoby ju chytila ​​a držala nejaká neviditeľná ruka. Zasiahnutý zázračnou silou kameňov ich pastier priviedol do najbližšieho mesta. Tu sa každý mohol presvedčiť, že príbeh pastiera nebol fikciou – úžasné kamene k sebe priťahovali železné veci! Navyše stálo za to trieť čepeľ noža takým kameňom a on sám začal priťahovať železné predmety: klince, hroty šípov. Ako z kameňa prineseného z hôr do nich prúdila akási sila, samozrejme, tajomná.

Milujúci kameň “- také poetické meno dali Číňania tomuto kameňu. Láskyplný kameň (tshu-shih), hovoria Číňania, priťahuje železo, rovnako ako nežná matka priťahuje svoje deti.

učiteľ. O akom kameni je príbeh? (O magnete.)

Telesá, ktoré zostávajú zmagnetizované po dlhú dobu, sa nazývajú permanentné magnety Alebo len magnety.

učiteľ. Na svojich stoloch máte magnety. Navrhujem, aby ste magnety vzali a priniesli ich k sebe bez toho, aby ste sa ich dotkli. čo pozoruješ? ako to vysvetlis? Prečo magnety interagujú? Ukazuje sa, že medzi magnetmi je niečo, čo nevidíme a nemôžeme sa ho dotýkať rukami. Vtedy sa tomu hovorí špeciálna forma hmoty – pole. magnetické pole. Zisťujeme tému hodiny a stanovujeme si cieľ hodiny - štúdium magnetického poľa. Nielen pojem magnetické pole, ale aj jeho vlastnosti.

3 ) Primárna asimilácia nových poznatkov.

Zapíšte si teda tému do zošita. Magnetické pole a jeho grafické znázornenie. Nehomogénne a rovnomerné magnetické polia. Účel našej lekcie: identifikovať základné vlastnosti magnetického poľa a ako ho zobraziť

Tak trochu o magnetoch (web INFOOUROK, Magnetické pole)

(pri pozeraní filmu si zapisujeme definície, vlastnosti poľa, robíme náčrty)

Magnetické pole -špeciálna forma hmoty ( silové pole), ktoré sa vytvára okolo pohybujúcich sa nabitých častíc)

1. Magnetické pole vzniká iba pohybom nábojov.

2. Magnetické pole je neviditeľné, ale hmotné. Dá sa zistiť iba podľa účinku, ktorý má.

3. Magnetické pole možno zistiť jeho účinkom na magnetickú ihlu a na iné pohybujúce sa telesá.

Magnetické pole môžete zobraziť pomocou magnetických čiar.

Magnetické čiary sú imaginárne čiary, pozdĺž ktorých by boli v magnetickom poli umiestnené malé magnetické ihly.

Môžeme ich vidieť pomocou experimentu so železnými pilinami.

Skúsenosť: Na bielu plachtu, pod ktorou je magnet, pomaly nasypte železné piliny. Piliny sa zoradia pozdĺž čiar magnetického poľa.

Upozorňujeme, že v tých oblastiach, kde je magnetické pole silnejšie - na póloch sú magnetické čiary bližšie k sebe, t.j. hrubšie. Ako na tých miestach, kde je pole slabšie.

Vlastnosti magnetických čiar (zapíšte si)

1. Magnetické čiary môžu byť nakreslené cez akýkoľvek bod v priestore.

2. Sú uzavreté a nepretínajú sa Stredná čiara pokračuje navždy.

3. Magnetická priamka je nakreslená tak, že dotyčnica v každom bode priamky sa zhoduje s osou magnetickej strelky umiestnenej v tomto bode.

4. Smer severného pólu ihiel kompasu umiestnených pozdĺž tejto čiary sa považuje za smer magnetickej čiary.

5. Silnejšie magnetické pole predstavuje vyššia koncentrácia.

Zvážte siločiary cievky s prúdom. Koncept solenoidu poznáme od 8. ročníka .

Solenoid- jedná sa o cievku vo forme izolovaného vodiča navinutého na valcovej ploche, cez ktorú preteká elektrický prúd (ukážte)

Pravidlo šípky (zobrazené v poznámkovom bloku)

Homogénne pole (zobrazené v poznámkovom bloku)

Nehomogénne pole (zobrazené v poznámkovom bloku)

4 ) Počiatočná kontrola porozumenia vyplňte tabuľky

Výsledkom je grafické znázornenie magnetických siločiar

Tyčový magnet

oblúkový magnet

Nerovnomerné magnetické pole

Rovnomerné magnetické pole

Usporiadanie riadkov

Zakrivené, ich hustota je iná

Paralelne, ich hustota je rovnaká

Hustota čiary

nie sú rovnaké

rovnaký

nie sú rovnaké

rovnaký

5 ) Primárne pripnutie. Samostatná práca s peer review.

1. Rotácia magnetickej ihly v blízkosti vodiča s prúdom sa vysvetľuje tým, že je ovplyvnená ...

A. ... magnetické pole vytvorené nábojmi pohybujúcimi sa vo vodiči.

B. ... elektrické pole vytvorené nábojmi vodiča.

B. ... elektrické pole vytvorené nábojmi pohybujúcimi sa vo vodiči.

2. Magnetické polia vznikajú...

A. ... stacionárne aj pohyblivé elektrické náboje.

B. ... nepohyblivé elektrické náboje.

B. ... pohybujúce sa elektrické náboje.

3. Magnetické siločiary sú ...

A. ... čiary, ktoré zodpovedajú tvaru magnetu.

B. ... čiary, pozdĺž ktorých sa pohybuje kladný náboj, keď vstupuje do magnetického poľa.

B. ... pomyselné čiary, pozdĺž ktorých by boli umiestnené malé magnetické ihly umiestnené v magnetickom poli.

4. Čiary magnetického poľa v priestore mimo permanentného magnetu ...

A. ...začiatok na severnom póle magnetu, koniec v nekonečne.

B. ... začať na severnom póle magnetu, skončiť na južnom.

B. ... začiatok na póle magnetu, koniec na nekonečne.

G. ...začnite na južnom póle magnetu, končia na severnom.

5. Konfigurácie čiar magnetického poľa solenoidu sú podobné vzoru siločiar ...

A. ... tyčový magnet.

B. ...magnet podkovy.

B. ... rovný drôt s prúdom.

Benchmarking a sebahodnotenie:

3 správne odpovede - skóre 3,

4 správne odpovede - skóre 4,

5 správnych odpovedí - skóre 5.

6) Informácie o domácej úlohe, pokyny na jej realizáciu

7) Reflexia (zhrnutie lekcie)

Vyberte začiatok vety a pokračujte vo vete.

    dnes som zistil...

    bolo to zaujímavé…

    bolo to ťažké…

    Robil som úlohy...

    Uvedomil som si...

    Teraz môžem…

    Cítil som, že...

    Kúpil som...

    Učil som sa…

    Zvládol som …

  • Pokúsim sa…

    prekvapilo ma...

    dal mi lekciu do zivota...

    Permanentné magnety N - severný pól magnetu S - južný pól magnetu Permanentné magnety Permanentné magnety sú telesá, ktoré si dlhodobo zachovávajú magnetizáciu. Oblúkový magnet Tyčový magnet N N S S Tyč - miesto magnetu, kde je najsilnejšia akcia






    Ampérova hypotéza ++ e - SN Podľa Ampérovej hypotézy (r.) vznikajú kruhové prúdy v atómoch a molekulách v dôsledku pohybu elektrónov. V roku 1897 hypotézu potvrdil anglický vedec Thomson a v roku 1910. Americký vedec Milliken meral prúdy. Aké sú dôvody magnetizácie? Keď sa kus železa vloží do vonkajšieho magnetického poľa, všetky elementárne magnetické polia v tomto železe sú orientované rovnakým spôsobom vo vonkajšom magnetickom poli a vytvárajú svoje vlastné magnetické pole. Takže kus železa sa stane magnetom.


    Magnetické pole permanentných magnetov Magnetické pole je zložka elektromagnetického poľa, ktorá vzniká v prítomnosti časovo premenného elektrického poľa. Okrem toho môže byť magnetické pole vytvorené prúdom nabitých častíc. Predstavu o forme magnetického poľa možno získať pomocou železných pilín. Stačí na magnet priložiť list papiera a posypať ho železnými pilinami.


    Magnetické polia sú znázornené pomocou magnetických čiar. Sú to pomyselné čiary, pozdĺž ktorých sú magnetické ihly umiestnené v magnetickom poli. Magnetické čiary môžu byť vedené cez ktorýkoľvek bod magnetického poľa, majú smer a sú vždy uzavreté. Mimo magnet vychádzajú magnetické čiary zo severného pólu magnetu a vstupujú do južného pólu, pričom sa uzatvárajú vnútri magnetu.




    NEHOMOGÉNNE MAGNETICKÉ POLE Sila, ktorou pôsobí magnetické pole, môže byť rôzna v absolútnej hodnote aj v smere. Takéto pole sa nazýva nehomogénne. Charakteristika nehomogénneho magnetického poľa: magnetické čiary sú zakrivené; hustota magnetických čiar je iná; sila, ktorou magnetické pole pôsobí na magnetickú ihlu, je v rôznych bodoch tohto poľa rôzna vo veľkosti a smere.


    Kde existuje nehomogénne magnetické pole? Okolo rovného vodiča s prúdom. Obrázok ukazuje rez takéhoto vodiča, ktorý je umiestnený kolmo na rovinu výkresu. Prúd smeruje preč od nás. Je vidieť, že magnetické čiary sú sústredné kruhy, ktorých vzdialenosť sa zväčšuje so vzdialenosťou od vodiča




    HOMOGÉNNE MAGNETICKÉ POLE Charakteristika rovnomerného magnetického poľa: magnetické čiary sú rovnobežné priamky; hustota magnetických čiar je všade rovnaká; sila, ktorou magnetické pole pôsobí na magnetickú strelku, je vo všetkých bodoch tohto poľa vo veľkosti a smere rovnaká.






    Ak sa na Slnku vyskytne silná erupcia, potom sa slnečný vietor zosilní. To narúša magnetické pole zeme a vedie k magnetickej búrke. Častice slnečného vetra letiace okolo Zeme vytvárajú dodatočné magnetické polia. Magnetické búrky spôsobujú vážne škody: majú silný vplyv na rádiovú komunikáciu, na telekomunikačné vedenia, mnohé meracie prístroje vykazujú nesprávne výsledky. Je to zaujímavé


    Magnetické pole Zeme spoľahlivo chráni povrch Zeme pred kozmickým žiarením, ktorého pôsobenie na živé organizmy je deštruktívne. Zloženie kozmického žiarenia okrem elektrónov, protónov, zahŕňa aj ďalšie častice pohybujúce sa vo vesmíre veľkou rýchlosťou. Je to zaujímavé


    Výsledkom interakcie slnečného vetra s magnetickým poľom Zeme je polárna žiara. Pri invázii do zemskej atmosféry sú častice slnečného vetra (hlavne elektróny a protóny) vedené magnetickým poľom a sú určitým spôsobom zaostrené. Pri zrážke s atómami a molekulami atmosférického vzduchu ich ionizujú a excitujú, výsledkom čoho je žiara, ktorá sa nazýva polárna žiara. Je to zaujímavé


    Štúdium vplyvu rôznych faktorov poveternostných podmienok na organizmus zdravého a chorého človeka vykonáva špeciálny odbor - biometrológia. Magnetické búrky spôsobujú nezhody v práci kardiovaskulárneho, dýchacieho a nervového systému a tiež menia viskozitu krvi; u pacientov s aterosklerózou a tromboflebitídou sa stáva hustejším a rýchlejšie sa zráža, zatiaľ čo u zdravých ľudí sa naopak zvyšuje. Je to zaujímavé


    1. Aké telesá sa nazývajú permanentné magnety? 2. Čo vytvára magnetické pole permanentného magnetu? 3. Ako sa nazývajú magnetické póly magnetu? 4. Aký je rozdiel medzi homogénnymi magnetickými poľami a nehomogénnymi? 5. Ako sa navzájom ovplyvňujú póly magnetov? 6. Vysvetlite, prečo ihla priťahuje kancelársku sponku? (pozri obrázok) Zapínanie

    Náčrt plánu lekcie číslo 16.

    Téma hodiny: „Magnetické pole a jeho grafické znázornenie. Nehomogénne a rovnomerné magnetické pole »

    Ciele:

      Vzdelávacie : stanoviť vzťah medzi smerom magnetických čiar magnetického poľa prúdu a smerom prúdu vo vodiči. Zaviesť koncept nehomogénnych a rovnomerných magnetických polí. V praxi si urobte obraz o siločiarach magnetického poľa permanentného magnetu, solenoidu, vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Systematizovať vedomosti o hlavných problémoch témy „Elektromagnetické pole“, pokračovať v učení, ako riešiť kvalitatívne a experimentálne problémy.

      Vzdelávacie : zintenzívniť poznávaciu aktivitu žiakov na hodinách fyziky. Rozvíjať kognitívnu činnosť žiakov.

      Vzdelávacie : podporovať formovanie myšlienky poznateľnosti sveta. Pestovať pracovitosť, vzájomné porozumenie medzi žiakmi a učiteľom.

    Úlohy:

      vzdelávacie : prehĺbenie a rozšírenie poznatkov o magnetickom poli, zdôvodniť vzťah medzi smerom magnetických čiar magnetického poľa prúdu a smerom prúdu vo vodiči.

      Vzdelávacie : ukázať kauzálne vzťahy pri štúdiu magnetického poľa jednosmerného prúdu a magnetických čiar, že bezpríčinné javy neexistujú, že skúsenosť je kritériom pravdivosti poznania.

      Vzdelávacie : pokračovať v práci na formovaní zručností analyzovať a zovšeobecňovať poznatky o magnetickom poli a jeho charakteristikách. Zapájanie žiakov do aktívnej praktickej činnosti pri vykonávaní pokusov.

    Vybavenie: prezentácia,stôl, projektor, plátno, mmagnetické šípky, železné piliny, magnety, kompas.

    Plán lekcie:

      Organizačný moment. (1-2 min.)

      Motivácia a stanovenie cieľov (1-2 minúty)

      Naučiť sa novú tému (15-30 minút)

    4. Domáca úloha. (1 – 2 minúty)

    1. Organizačný moment.

    Vstali, zoradili sa. Dobrý deň, posaďte sa.

    2. Motivácia a stanovenie cieľov.

    Každý z vás sledoval, ako koncom leta začiatkom jesene mnohé vtáky odlietajú do teplejších oblastí. Sťahovavé vtáky prekonávajú veľké vzdialenosti, obávajú sa zimy a na jar sa vracajú. Vtáky sa pohybujú podľa magnetického poľa Zeme. Takže toto dni budeme hovoriť o magnetoch, zvážime vlastnosti magnetu. Pripomeňme si, čo je magnetické pole, čo sú magnetické polia.

    3. Štúdium novej témy.

    História magnetu má viac ako dva a pol tisíc rokov.

    Stará legenda hovorí o pastierovi menom Magnus. Raz zistil, že železný hrot jeho palice a nechty jeho topánok priťahuje čierny kameň. Tento kameň sa stal známym ako kameň "Magnus" alebo jednoducho "magnet". Ale je známa aj iná legenda, že slovo „magnet“ pochádza z názvu oblasti, kde sa ťažila železná ruda (kopce Magnesia v Malej Ázii) snímka 2 . Takto sa po mnoho storočí pred n. bolo známe, že niektoré horniny majú vlastnosť priťahovať kusy železa. Toto bolo spomenuté v VI v BC grécky fyzik Thales. V tých časoch sa vlastnosti magnetov zdali magické. v tom istom starovekom Grécku bolo ich zvláštne pôsobenie priamo spojené s činnosťou bohov.

    Staroveký grécky mudrc Sokrates opísal vlastnosti tohto kameňa: „Tento kameň nielenže priťahuje železný prsteň, ale dáva prsteňu svoju silu, takže môže pritiahnuť ďalší prsteň, a tým aj mnoho kusy železa môžu visieť na sebe! Je to kvôli sile magnetického kameňa.“

    Aké sú vlastnosti magnetov a čo určuje vlastnosti magnetov? Aby sme to urobili, pozrime sa na skúsenosti. Vezmeme list papiera, magnet a železné piliny. čo vidíme? Video

    snímka 3

    A ak vezmete 2 magnety a privediete ich k sebe rovnakými pólmi? ako sa budú správať? A ak opačné póly?

    Prečo sú kúsky, železné piliny priťahované magnetom? Tak ako sklenená tyčinka priťahuje kúsky papiera, tak magnet priťahuje železné piliny. Okolo magnetu je magnetické pole.

    Z fyzikálneho kurzu 8. ročníka ste sa dozvedeli, že magnetické pole vzniká elektrickým prúdom. Existuje napríklad okolo kovového vodiča s prúdom. V tomto prípade je prúd vytvorený pohybom elektrónov v smere pozdĺž vodiča.

    Keďže elektrický prúd je riadený pohyb nabitých častíc, môžeme to povedaťmagnetické pole je vytvárané pohybom nabitých častíc, pozitívnych aj negatívnych.

    Napíšeme teda definíciu:

    Magnetické pole je špeciálny druh hmoty, ktorá sa vytvára okolo magnetov pohybom nabitých častíc, pozitívnych aj negatívnych.

    snímka 5

    Pamätajte, že ak sa častice pohybujú, vytvára sa magnetické pole. Povedali sme, že teplota topenia je zvláštny druh hmoty, nazýva sa zvláštny druh, pretože. nevnímané zmyslami.

    Na zistenie m.p. Používajú sa magnetické šípky.

    Na vizuálne znázornenie magnetického poľa používame magnetické čiary (nazývajú sa aj magnetické siločiary). Pripomeň si tomagnetické čiary - sú to pomyselné čiary, pozdĺž ktorých by sa nachádzali malé magnetické ihličky umiestnené v magnetickom poli. Šmykľavka

    Magnetická čiara môže byť vedená cez akýkoľvek bod v priestore, kde existuje magnetické pole.

    Obrázok 86,a, b je znázornené, že magnetická čiara (priamočiara aj krivočiara) je nakreslená tak, že v ktoromkoľvek bode tejto čiary sa jej dotyčnica zhoduje s osou magnetickej strelky umiestnenej v tomto bode.. snímka 6

    Magnetické čiary sú uzavreté. Napríklad obraz magnetických čiar priameho vodiča s prúdom je sústredný kruh ležiaci v rovine kolmej na vodič.Snímka 7

    V tých oblastiach vesmíru, kde je magnetické pole silnejšie, sú magnetické čiary nakreslené bližšie k sebe, t.j. hrubšie ako v miestach, kde je pole slabšie. Napríklad pole zobrazené na obrázku 87 je silnejšie vľavo ako vpravo.Snímka 8

    Teda podľaNa obrázku magnetických čiar je možné posúdiť nielen smer, ale aj veľkosť magnetického poľa (t.j. v ktorých bodoch priestoru pôsobí pole na magnetickú ihlu väčšou silou a v ktorých menšou).

    Pozrime sa na obr. 88 v učebnici: je zobrazený vodič s prúdom BC, pripomeňme si, čo je to email. prúd - pohyb náboja. častice a povedali sme, že ak sa častice pohybujú, potom sa vytvorí magnetické pole. Pozrime sa na pointuNbude tam magnetické pole? Áno, bude, pretože prúd tečie cez vodič. V ktorom bode A alebo M bude magnetické pole silnejšie? V bode A, keďže je bližšie k magnetu.

    Existujú dva typy magnetického poľa: homogénne a nerovnomerné. Pozrime sa na tieto typy magnetických polí.

    Magnetické čiary nemajú začiatok ani koniec: sú buď uzavreté, alebo idú z nekonečna do nekonečna. Ryža. 89

    Mimo magnetu sú magnetické čiary najhustejšie na jeho póloch. To znamená, že pole je najsilnejšie v blízkosti pólov a keď sa vzďaľujete od pólov, slabne. Čím bližšie k pólu magnetu je magnetická ihla, tým väčší modul sily na ňu pole magnetu pôsobí. Keďže magnetické čiary sú zakrivené, mení sa z bodu na bod aj smer sily, ktorou pole pôsobí na ihlu.

    tedasila, ktorou pole pásového magnetu pôsobí na magnetickú ihlu umiestnenú v tomto poli v rôznych bodoch poľa, môže byť rozdielna v absolútnej hodnote aj v smere.

    Snímka 9

    Takéto pole je tzvheterogénne. Čiary nehomogénneho magnetického poľa sú zakrivené, ich hustota sa bod od bodu mení.

    Ďalším príkladom nerovnomerného magnetického poľa je pole okolo priamočiareho vodiča s prúdom. Obrázok 90 zobrazuje rez takým vodičom, ktorý je umiestnený kolmo na rovinu výkresu. Kruh označuje prierez vodiča. Z tohto obrázku je vidieť, že magnetické čiary poľa vytvoreného priamočiarym vodičom s prúdom sú sústredné kružnice, ktorých vzdialenosť sa zväčšuje so vzdialenosťou od vodiča.

    V určitej obmedzenej oblasti priestoru môžete vytváraťhomogénne magnetické pole, t.j.poli, v ktoromkoľvek bode, v ktorom sila pôsobiaca na magnetickú strelku má rovnakú veľkosť a smer.

    snímka 10.

    Obrázok 91 zobrazuje rovnomerné pole, ktoré sa vyskytuje vo vnútri takzvaného solenoidu, t.j. valcovej drôtovej cievky s prúdom. Pole vo vnútri solenoidu možno považovať za homogénne, ak je dĺžka solenoidu oveľa väčšia ako jeho priemer (mimo solenoidu je pole nehomogénne, jeho magnetické čiary sú približne rovnaké ako magnetické čiary tyčového magnetu). Z tohto obrázku to vidímemagnetické čiary rovnomerného magnetického poľa sú navzájom rovnobežné a sú umiestnené s rovnakou hustotou. Pole vo vnútri permanentného tyčového magnetu v jeho strednej časti je tiež homogénne (pozri obr. 89).

    snímka11

    Na zobrazenie magnetického poľa sa používa nasledujúca metóda. Ak sú čiary rovnomerného magnetického poľa umiestnené kolmo na rovinu kresby a smerujú od nás za kresbu, potom sú znázornené krížikmi (obr. 92), a ak kvôli kresbe smerom k nám, tak bodkami (Obr. 93). Rovnako ako v prípade prúdu, každý kríž je akoby chvostom šípu letiaceho od nás a hrot je hrotom šípu letiaceho k nám (na oboch obrázkoch sa smer šípok zhoduje so smerom magnetických čiar).

    Keďže sa vtáky počas letov stále orientujú vo vesmíre, ukazuje sa, že Zem je obklopená magnetickým poľom. Vo vnútri Zeme je veľký magnet, ktorý vytvára obrovské magnetické pole okolo Zeme. A magnet vo vnútri zeme je železná ruda, z ktorej sú vyrobené naše permanentné magnety. Vedci tvrdia, že napríklad poštové holuby majú vo vnútri aj akýsi magnet, a preto sa tak dobre orientujú v priestore.

      Domáca úloha.

    Paragraf 43, 44. cvičenie 34.

    Pripravte správy na tému: „M.p. Zem“, „M.p. v živých organizmoch“, „magnetické búrky“.

    Permanentné magnety sú telesá, ktoré si dlho uchovávajú magnetizáciu. Pól - miesto magnetu, kde je najsilnejšie pôsobenie N - severný pól magnetu S - južný pól magnetu S N S Oblúkový magnet Tyčový magnet N 2

    Aké sú dôvody magnetizácie? Hypotéza Ampéra + S Podľa Ampérovej hypotézy (1775 - 1836) vznikajú kruhové prúdy v atómoch a molekulách ako výsledok pohybu elektrónov. V roku 1897 anglický vedec Thomson potvrdil hypotézu a v roku 1910 americký vedec Milliken zmeral prúdy. - e N Keď je kus železa vložený do vonkajšieho magnetického poľa, všetky elementárne magnetické polia v tomto železe sú orientované rovnakým spôsobom vo vonkajšom magnetickom poli a vytvárajú svoje vlastné magnetické pole. Takže kus železa sa stane magnetom. 3

    Pohyb elektrónov je kruhový prúd a okolo vodiča s elektrickým prúdom je magnetické pole. 4 4

    Umelé a prírodné magnety. Umelé magnety – získavajú sa magnetizáciou železa pri jeho zavedení do magnetického poľa. Prírodné magnety sú magnetická železná ruda. Prírodné magnety, t.j. kúsky magnetického magnetitu železnej rudy 5

    Vlastnosti magnetov: 1. Najsilnejšie magnetické pôsobenie sa nachádza na póloch magnetov; 2. Liatina, oceľ, železo a niektoré zliatiny sú dobre priťahované magnetom; 3. Železo, oceľ, nikel v prítomnosti magnetickej železnej rudy získavajú magnetické vlastnosti; 4. Opačné magnetické póly sa priťahujú, rovnako ako tie odpudzujú. 6 6

    Interakcia magnetov sa vysvetľuje skutočnosťou, že každý magnet má magnetické pole a tieto magnetické polia sa navzájom ovplyvňujú. 7

    Magnetické pole permanentných magnetov Predstavu o forme magnetického poľa možno získať pomocou železných pilín. Stačí na magnet priložiť list papiera a posypať ho železnými pilinami. Magnetické pole - zložka elektromagnetického poľa, ktorá sa objavuje v prítomnosti časovo premenného elektrického poľa. Okrem toho môže byť magnetické pole vytvorené prúdom nabitých častíc. osem

    Magnetické polia sú znázornené pomocou magnetických čiar. Sú to pomyselné čiary, pozdĺž ktorých sú magnetické ihly umiestnené v magnetickom poli. Magnetické čiary môžu byť vedené cez ktorýkoľvek bod magnetického poľa, majú smer a sú vždy uzavreté. Mimo magnet vychádzajú magnetické čiary zo severného pólu magnetu a vstupujú do južného pólu, pričom sa uzatvárajú vnútri magnetu. deväť

    Podľa vzoru magnetických čiar je možné posúdiť nielen smer, ale aj veľkosť magnetického poľa. V tých oblastiach vesmíru, kde je magnetické pole silnejšie, sú magnetické čiary nakreslené bližšie k sebe, hrubšie ako v miestach, kde je pole slabšie. desať

    NEHOMOGÉNNE MAGNETICKÉ POLE Sila, ktorou pôsobí magnetické pole, môže byť rôzna v absolútnej hodnote aj v smere. Takéto pole sa nazýva nehomogénne. Charakteristika nehomogénneho magnetického poľa: magnetické čiary sú zakrivené; hustota magnetických čiar je iná; sila, ktorou magnetické pole pôsobí na magnetickú ihlu, je v rôznych bodoch tohto poľa rôzna vo veľkosti a smere. 12

    Kde existuje nehomogénne magnetické pole? Okolo rovného vodiča s prúdom. Obrázok ukazuje rez takéhoto vodiča, ktorý je umiestnený kolmo na rovinu výkresu. Prúd smeruje preč od nás. Je možné vidieť, že magnetické čiary sú sústredné kruhy, ktorých vzdialenosť sa zväčšuje so vzdialenosťou od vodiča 13.

    HOMOGÉNNE MAGNETICKÉ POLE Charakteristika rovnomerného magnetického poľa: magnetické čiary sú rovnobežné priamky; hustota magnetických čiar je všade rovnaká; sila, ktorou magnetické pole pôsobí na magnetickú strelku, je vo všetkých bodoch tohto poľa vo veľkosti a smere rovnaká. pätnásť

    Kde existuje rovnomerné magnetické pole? Vo vnútri tyčového magnetu a vo vnútri solenoidu, ak je jeho dĺžka oveľa väčšia ako priemer 16

    To je zaujímavé Magnetické póly Zeme mnohokrát zmenili miesto (inverzie). Za posledných milión rokov sa to stalo 7-krát. Pred 570 rokmi sa magnetické póly Zeme nachádzali na rovníku 17

    To je zaujímavé: Ak na Slnku dôjde k silnému záblesku, slnečný vietor zosilnie. To narúša magnetické pole zeme a vedie k magnetickej búrke. Častice slnečného vetra letiace okolo Zeme vytvárajú dodatočné magnetické polia. Magnetické búrky spôsobujú vážne škody: majú silný vplyv na rádiovú komunikáciu, na telekomunikačné vedenia, mnohé meracie prístroje vykazujú nesprávne výsledky. osemnásť

    To je zaujímavé Magnetické pole Zeme spoľahlivo chráni povrch Zeme pred kozmickým žiarením, ktorého vplyv na živé organizmy je deštruktívny. Zloženie kozmického žiarenia okrem elektrónov, protónov, zahŕňa aj ďalšie častice pohybujúce sa vo vesmíre veľkou rýchlosťou. devätnásť

    To je zaujímavé Výsledkom interakcie slnečného vetra s magnetickým poľom Zeme je polárna žiara. Pri invázii do zemskej atmosféry sú častice slnečného vetra (hlavne elektróny a protóny) vedené magnetickým poľom a sú určitým spôsobom zaostrené. Pri zrážke s atómami a molekulami atmosférického vzduchu ich ionizujú a excitujú, výsledkom čoho je žiara, ktorá sa nazýva polárna žiara. 20

    To je zaujímavé.Špeciálna disciplína - biometrológia - sa zaoberá štúdiom vplyvu rôznych poveternostných faktorov na telo zdravého a chorého človeka. Magnetické búrky spôsobujú nezhody v práci kardiovaskulárneho, dýchacieho a nervového systému a tiež menia viskozitu krvi; u pacientov s aterosklerózou a tromboflebitídou sa stáva hustejším a rýchlejšie sa zráža, zatiaľ čo u zdravých ľudí sa naopak zvyšuje. 21

    Upevnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aké telesá sa nazývajú permanentné magnety? Čo vytvára magnetické pole permanentného magnetu? Aké sú magnetické póly magnetu? Aký je rozdiel medzi jednotnými magnetickými poľami a nerovnomernými? Ako na seba navzájom pôsobia póly magnetov? Vysvetlite, prečo ihla priťahuje kancelársku sponku? (pozri obrázok) 22