Скачать презентацию МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ Опыт Х Эрстеда Скачать презентацию МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ Опыт Х Эрстеда

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ.ppt

  • Количество слайдов: 30

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

Опыт Х. Эрстеда I S N Электрический ток создает магнитное поле Опыт Х. Эрстеда I S N Электрический ток создает магнитное поле

Магнитная индукция. Закон Ампера - вектор магнитной индукции Магнитное поле прямолинейного проводника с током Магнитная индукция. Закон Ампера - вектор магнитной индукции Магнитное поле прямолинейного проводника с током

Магнитное поле постоянного магнита и катушки с током Магнитное поле постоянного магнита и катушки с током

= Тл – тесла = Тл – тесла

Правило левой руки Правило левой руки

Магнитный момент контура с током Магнитный момент контура с током

В = Мmax / рm В = Мmax / рm

Сила Лоренца Сила Лоренца

Движение заряженных частиц в магнитном поле 1. Однородное магнитное поле α = 0 или Движение заряженных частиц в магнитном поле 1. Однородное магнитное поле α = 0 или α = π

2. Однородное магнитное поле α = π/2 2. Однородное магнитное поле α = π/2

Движение заряженных частиц в вакуумной камере циклотрона Движение заряженных частиц в вакуумной камере циклотрона

3. Однородное магнитное поле 3. Однородное магнитное поле

4. Скрещенные однородные электрическое и магнитное поля Масс-спектрометр υ = E/B R = mυ/q. 4. Скрещенные однородные электрическое и магнитное поля Масс-спектрометр υ = E/B R = mυ/q. B'.

5. Неоднородное магнитное поле Магнитная «бутылка» 5. Неоднородное магнитное поле Магнитная «бутылка»

Радиационные пояса Земли Радиационные пояса Земли

Эффект Холла - сила Лоренца Эффект Холла - сила Лоренца

– разность потенциалов (ЭДС Холла) – постоянная Холла – разность потенциалов (ЭДС Холла) – постоянная Холла

Применение Эффекта Холла 1. Измерение индукции магнитного поля с помощью преобразователей (датчиков) Холла 2. Применение Эффекта Холла 1. Измерение индукции магнитного поля с помощью преобразователей (датчиков) Холла 2. Определение направления магнитного поля 3. По знаку постоянной Холла определяют тип проводимости полупроводника или проводника: при электронной проводимости (q = -e) R < 0; при дырочной проводимости (q = e) R > 0. 4. По величине R можно определить концентрацию носителей тока, если характер проводимости и их заряд известны.

Закон Био–Савара-Лапласа - Гн/м – магнитная постоянная Закон Био–Савара-Лапласа - Гн/м – магнитная постоянная

1. Поле прямого тока 1. Поле прямого тока

Для бесконечно длинного проводника Для бесконечно длинного проводника

2. Поле кругового тока 2. Поле кругового тока

В центре кругового тока (х = 0) (х >> R) Для плоской катушки, состоящей В центре кругового тока (х = 0) (х >> R) Для плоской катушки, состоящей из N витков

Взаимодействие проводников с токами Взаимодействие проводников с токами

Если I 1 = I 2 = I, R = 1 м, l = Если I 1 = I 2 = I, R = 1 м, l = 1 м, F = 2· 10– 7 Н, тогда I = 1 А