Fusha magnetike dhe paraqitja grafike e saj. Fushë magnetike johomogjene dhe uniforme. Varësia e drejtimit të vijave magnetike nga drejtimi i rrymës në përcjellës

Fusha magnetike dhe paraqitja grafike e saj. Heterogjene dhe homogjene fusha magnetike»

Qëllimi i mësimit: duke krijuar kushte që nxënësit të marrin njohuri për fushën magnetikeckompensimahegoimazh grafik

Detyrat:

arsimore:

të zbulojë ekzistencën e një fushe magnetike në procesin e zgjidhjes së situatës;

përcaktoni fushën magnetike;

të hetojë varësinë e madhësisë së fushës magnetike të magnetit nga distanca me të;

të eksplorojë bashkëveprimin e poleve të dy magneteve;

zbuloni vetitë e fushës magnetike;

të njihet me imazhin e fushës magnetike nëpërmjet vijave të forcës.

duke zhvilluar: zhvillimin të menduarit logjik; aftësia për të analizuar, krahasuar, sistemuar informacionin;

arsimore: zhvillojnë aftësitë e punës në grup;

të krijojë përgjegjësi për zbatimin detyrë mësimore.

Lloji i mësimit: mësimi i materialit të ri.

Pajisjet: magnet (shirit, hark) sipas numrit të nxënësve, tallash hekuri, Lista e bardhë.

Gjatë orëve të mësimit

1) Faza organizative. Motoja e mësimit tonë do të jenë fjalët e R. Descartes: "... Për të përmirësuar mendjen, duhet të mendoni më shumë sesa të mësoni përmendësh".

2) Përcaktimi i qëllimit dhe objektivave të orës së mësimit. Motivimi veprimtaritë mësimore nxënësit.

Situata. Ishte shumë shekuj më parë. Në kërkim të një dele, bariu shkoi në vende të panjohura, në male. Rreth e rrotull kishte gurë të zinj. Ai vuri re me habi se shkopi i tij me majë hekuri tërhiqej nga gurët, sikur të ishte kapur dhe mbajtur nga një lloj dorë e padukshme. I goditur fuqi mrekullibërëse bariu i solli gurët në qytetin më të afërt. Këtu të gjithë mund të binden se historia e bariut nuk ishte një trillim - gurët e mahnitshëm tërhoqën sende hekuri në vetvete! Për më tepër, ia vlente të fërkoje tehun e thikës me një gur të tillë, dhe ai vetë filloi të tërhiqte objekte hekuri: thonj, maja shigjetash. Sikur nga një gur i sjellë nga malet, një lloj fuqie, natyrisht, misterioze, derdhi në to.

Guri i dashur "- një emër i tillë poetik i dhanë kinezët këtij guri. Një gur i dashur (tshu-shih), thonë kinezët, tërheq hekurin, ashtu si një nënë e butë tërheq fëmijët e saj.

Mësues. Për cilin gur bëhet fjalë historia? (Rreth magnetit.)

trupi, kohe e gjate magnetizimi mbajtës quhen magnet të përhershëm Ose thjesht magnet.

Mësues. Ju keni magnet në tavolinat tuaja, ju sugjeroj t'i merrni magnetet dhe t'i sillni me njëri-tjetrin pa i prekur. Çfarë po vëzhgoni? Si e shpjegoni? Pse ndërveprojnë magnetët? Rezulton se ka diçka midis magneteve që ne nuk mund ta shohim dhe nuk mund ta prekim me duart tona. Atëherë quhet një formë e veçantë e materies - një fushë. fushë magnetike. Zbulojmë temën e mësimit dhe vendosim qëllimin e mësimit - studimin e fushës magnetike. Jo vetëm koncepti i një fushe magnetike, por vetitë e saj.

3 ) Asimilimi primar i njohurive të reja.

Pra, shkruani temën në fletoren tuaj. Fusha magnetike dhe paraqitja grafike e saj. Fusha magnetike johomogjene dhe uniforme. Qëllimi i mësimit tonë: të identifikojmë vetitë themelore të fushës magnetike dhe si ta shfaqim atë

Pra pak për magnetët (faqja e internetit INFOOUROK, Fusha magnetike)

(kur shikojmë filmin, shkruajmë përkufizimet, vetitë e fushës, bëjmë skica)

Një fushë magnetike - formë e veçantë e materies ( fusha e forcës) që formohet rreth grimcave të ngarkuara në lëvizje)

1. Fusha magnetike krijohet vetëm nga ngarkesat lëvizëse.

2. Fusha magnetike është e padukshme, por materiale. Mund të zbulohet vetëm nga efekti që ka.

3. Një fushë magnetike mund të zbulohet nga efekti i saj në një gjilpërë magnetike dhe në trupa të tjerë në lëvizje.

Ju mund të përshkruani një fushë magnetike duke përdorur linja magnetike.

Linjat magnetike janë linja imagjinare përgjatë të cilave gjilpëra të vogla magnetike do të vendoseshin në një fushë magnetike.

Ne mund t'i shohim ato duke bërë një eksperiment me tallash hekuri.

Përvoja: Në një fletë të bardhë, nën të cilën ka një magnet, derdhni ngadalë tallash hekuri. Tallashi rreshtohet përgjatë vijave të fushës magnetike.

Ju lutemi vini re se në ato zona ku fusha magnetike është më e fortë - në pole, linjat magnetike janë më afër njëra-tjetrës, d.m.th. më të trashë. Se në ato vende ku fusha është më e dobët.

Karakteristikat e linjave magnetike (shkruani)

1. Vijat magnetike mund të vizatohen nëpër çdo pikë në hapësirë.

2. Janë të mbyllura dhe nuk kryqëzohen Mesatare vija shkon pafundësisht.

3. Vija magnetike vizatohet ashtu që tangjentja në secilën pikë të vijës të përputhet me boshtin e gjilpërës magnetike të vendosur në këtë pikë.

4. Drejtimi i polit verior të gjilpërave të busullës që ndodhen përgjatë kësaj vije merret si drejtim i vijës magnetike.

5. Një fushë magnetike më e fortë përfaqësohet nga një përqendrim më i lartë.

Konsideroni linjat e forcës së një spirale me rrymë. Ne jemi njohur me konceptin e një solenoid që nga klasa 8 .

Solenoid- kjo është një spirale në formën e një përcjellësi të izoluar të plagosur në një sipërfaqe cilindrike, përmes së cilës rrjedh elektricitet(shfaqje)

Rregulli i shigjetës (përshkruani në një fletore)

Fushë homogjene (përshkruani në një fletore)

Fushë johomogjene (përshkruar në një fletore)

4 ) Kontrolli fillestar i mirëkuptimit plotësoni tabelat

Rezultati është një paraqitje grafike e linjave të fushës magnetike

Magnet me shirit

magnet hark

Fushë magnetike jo uniforme

Fushë magnetike uniforme

Rregullimi i linjës

Të lakuar, dendësia e tyre është e ndryshme

Paralelisht, dendësia e tyre është e njëjtë

Dendësia e linjës

jo e njejta

e njëjta

jo e njejta

e njëjta

5 ) Mbërthimi primar. Punë e pavarur me rishikim nga kolegët.

1. Rrotullimi i gjilpërës magnetike pranë përcjellësit me rrymë shpjegohet me faktin se ndikohet nga ...

A. ... një fushë magnetike e krijuar nga ngarkesat që lëvizin në një përcjellës.

B. ... fushe elektrike krijuar nga ngarkesat e përcjellësit.

B. ... një fushë elektrike e krijuar nga ngarkesat që lëvizin në një përcjellës.

2. Fushat magnetike krijohen...

A. ... ngarkesa elektrike të palëvizshme dhe lëvizëse.

B. ... ngarkesa elektrike të palëvizshme.

B. ... ngarkesa elektrike lëvizëse.

3. Linjat e fushës magnetike janë ...

A. ... vija që përputhen me formën e magnetit.

B. ... linjat përgjatë të cilave lëviz ngarkesë pozitive, duke rënë në një fushë magnetike.

B. ... vija imagjinare përgjatë të cilave do të vendoseshin gjilpëra të vogla magnetike, të vendosura në një fushë magnetike.

4. Linjat e fushës magnetike në hapësirën jashtë magnet i përhershëm

A. ...fillojnë në polin verior të magnetit, mbarojnë në pafundësi.

B. ... filloni në polin verior të magnetit, përfundoni në jug.

B. ... filloni në polin e magnetit, përfundoni në pafundësi.

G. ...fillojnë në polin jugor të magnetit, mbarojnë në veri.

5. Konfigurimet e vijave të fushës magnetike të solenoidit janë të ngjashme me modelin e linjave të forcës ...

A. ... një magnet me shirit.

B. ...një magnet patkua.

B. ... një tel i drejtë me rrymë.

Krahasimi dhe vetëvlerësimi:

3 përgjigje të sakta - pikë 3,

4 përgjigje të sakta - pikë 4,

5 përgjigje të sakta - pikë 5.

6) Informacion rreth detyre shtepie udhëzimet për zbatimin e tij

7) Repërkulje (përmbledhje e mësimit)

Zgjidhni fillimin e frazës dhe vazhdoni fjalinë.

    sot mora vesh...

    ishte interesante…

    ishte e veshtire…

    Kam bërë detyra...

    Une kuptova qe...

    Tani mundem…

    Ndjeva se...

    Bleva...

    Une mesova…

    E menaxhova …

  • Do te perpiqem…

    me befasoi...

    me dha nje leksion jete...

    Fusha magnetike dhe karakteristikat e saj. Kur një rrymë elektrike kalon nëpër një përcjellës, a një fushë magnetike. Një fushë magnetike është një nga llojet e materies. Ajo ka një energji që manifestohet në formë forcat elektromagnetike duke vepruar në lëvizjen individuale ngarkesat elektrike(elektronet dhe jonet) dhe rrjedhat e tyre, pra rryma elektrike. Nën ndikimin e forcave elektromagnetike, grimcat e ngarkuara në lëvizje devijojnë nga rruga e tyre origjinale në një drejtim pingul me fushën (Fig. 34). Formohet fusha magnetike vetëm rreth ngarkesave elektrike lëvizëse, dhe veprimi i tij shtrihet edhe vetëm tek ngarkesat lëvizëse. Fushat magnetike dhe elektrike janë të pandashme dhe formojnë së bashku një të vetme fushë elektromagnetike. Çdo ndryshim fushe elektrike çon në shfaqjen e një fushe magnetike dhe, anasjelltas, çdo ndryshim në fushën magnetike shoqërohet me shfaqjen e një fushe elektrike. Fusha elektromagnetike përhapet me shpejtësinë e dritës, pra 300.000 km/s.

    Paraqitja grafike e fushës magnetike. Grafikisht, fusha magnetike përfaqësohet me vija magnetike të forcës, të cilat vizatohen në mënyrë që drejtimi i vijës së forcës në çdo pikë të fushës të përputhet me drejtimin e forcave të fushës; Linjat e fushës magnetike janë gjithmonë të vazhdueshme dhe të mbyllura. Drejtimi i fushës magnetike në çdo pikë mund të përcaktohet duke përdorur një gjilpërë magnetike. Poli verior i shigjetës vendoset gjithmonë në drejtim të forcave fushore. Fundi i magnetit të përhershëm, nga i cili dalin linjat e forcës (Fig. 35, a), konsiderohet të jetë poli verior, dhe skaji i kundërt, i cili përfshin linjat e forcës, është poli i jugut (vijat e forcës që kalon brenda magnetit nuk tregohen). Shpërndarja e linjave të forcës ndërmjet poleve të një magneti të sheshtë mund të zbulohet duke përdorur tallash çeliku të spërkatura në një fletë letre të vendosur mbi shtylla (Fig. 35, b). Fusha magnetike në hendekun e ajrit ndërmjet dy poleve paralele të kundërta të një magneti të përhershëm karakterizohet nga një shpërndarje uniforme e vijave magnetike të forcës (Fig. 36) (vijat e fushës që kalojnë brenda magnetit nuk janë paraqitur).

    Oriz. 37. Fluksi magnetik që depërton në spiralen në pozicionet pingule (a) dhe të pjerrëta (b) në lidhje me drejtimin e vijave magnetike të forcës.

    Për një paraqitje më vizuale të fushës magnetike, linjat e forcës janë të vendosura më rrallë ose më të trasha. Në ato vende ku roli magnetik është më i fortë, linjat e forcës janë të vendosura më afër njëra-tjetrës, në të njëjtin vend ku është më i dobët, më larg. Linjat e forcës nuk kryqëzohen askund.

    Në shumë raste, është e përshtatshme të konsiderohen linjat e fushës magnetike si disa fije të shtrira elastike që tentojnë të tkurren dhe gjithashtu reciprokisht të zmbrapsin njëra-tjetrën (kanë zgjerim anësor të ndërsjellë). Një paraqitje e tillë mekanike e linjave të forcës bën të mundur shpjegimin e qartë të shfaqjes së forcave elektromagnetike gjatë bashkëveprimit të një fushe magnetike dhe një përcjellësi me një rrymë, si dhe dy fusha magnetike.

    Karakteristikat kryesore të një fushe magnetike janë induksioni magnetik, fluksi magnetik, përshkueshmëria magnetike dhe forca e fushës magnetike.

    Induksioni magnetik dhe fluksi magnetik. Intensiteti i fushës magnetike, d.m.th., aftësia e saj për të bërë punë, përcaktohet nga një sasi e quajtur induksion magnetik. Sa më e fortë të jetë fusha magnetike e krijuar nga një magnet i përhershëm ose elektromagnet, aq më i madh është induksioni që ajo ka. Induksioni magnetik B mund të karakterizohet nga dendësia e linjave magnetike të forcës, d.m.th., numri i linjave të forcës që kalojnë nëpër një sipërfaqe prej 1 m 2 ose 1 cm 2 të vendosura pingul me fushën magnetike. Të dallojë fushat magnetike homogjene dhe johomogjene. Në një fushë magnetike uniforme, induksioni magnetik në çdo pikë të fushës ka të njëjtën vlerë dhe drejtimi. Fusha në hendekun e ajrit ndërmjet poleve të kundërta të një magneti ose elektromagneti (shih Fig. 36) mund të konsiderohet homogjene në një distancë nga skajet e tij. Fluksi magnetik Ф që kalon nëpër çdo sipërfaqe përcaktohet nga numri i përgjithshëm i linjave magnetike të forcës që depërtojnë në këtë sipërfaqe, për shembull, spiralja 1 (Fig. 37, a), pra, në një fushë magnetike uniforme

    F = BS (40)

    ku S është zona e prerjes tërthore të sipërfaqes nëpër të cilën kalojnë linjat magnetike të forcës. Nga kjo rrjedh se në një fushë të tillë induksioni magnetik është i barabartë me fluksin e ndarë me zonën e prerjes kryq S:

    B = F/S (41)

    Nëse ndonjë sipërfaqe është e prirur në lidhje me drejtimin e vijave të fushës magnetike (Fig. 37, b), atëherë fluksi që depërton në të do të jetë më i vogël se kur është pingul, d.m.th. Ф 2 do të jetë më i vogël se Ф 1.

    Në sistemin SI të njësive, fluksi magnetik matet në webers (Wb), kjo njësi ka dimensionin V * s (volt-sekondë). Induksioni magnetik në sistemin SI të njësive matet në teslas (T); 1 T \u003d 1 Wb / m 2.

    Përshkueshmëria magnetike. Induksioni magnetik varet jo vetëm nga forca e rrymës që kalon përmes një përcjellësi të drejtë ose spirale, por edhe nga vetitë e mediumit në të cilin krijohet fusha magnetike. Sasia që karakterizon vetitë magnetike të mediumit është përshkueshmëria absolute magnetike? por. Njësia e tij është henri për metër (1 H/m = 1 Ohm*s/m).
    Në një mjedis me përshkueshmëri më të madhe magnetike, një rrymë elektrike me një forcë të caktuar krijon një fushë magnetike me induksion më të madh. Është vërtetuar se përshkueshmëria magnetike e ajrit dhe e të gjitha substancave, me përjashtim të materialeve ferromagnetike (shih § 18), ka afërsisht të njëjtën vlerë si përshkueshmëria magnetike e vakumit. Përshkueshmëria absolute magnetike e vakumit quhet konstante magnetike, ? o \u003d 4? * 10 -7 Gn / m. Përshkueshmëria magnetike e materialeve feromagnetike është mijëra dhe madje dhjetëra mijëra herë më e madhe se përshkueshmëria magnetike e substancave joferromagnetike. Raporti i përshkueshmërisë? dhe ndonjë substancë ndaj përshkueshmërisë magnetike të vakumit? o quhet përshkueshmëria relative magnetike:

    ? = ? por /? rreth (42)

    Forca e fushës magnetike. Intensiteti Dhe nuk varet nga vetitë magnetike të mediumit, por merr parasysh ndikimin e forcës aktuale dhe formën e përcjellësve në intensitetin e fushës magnetike në një pikë të caktuar në hapësirë. Induksioni magnetik dhe intensiteti lidhen nga relacioni

    H=B/? a = b/(?? o) (43)

    Rrjedhimisht, në një mjedis me një përshkueshmëri magnetike konstante, induksioni i fushës magnetike është në proporcion me intensitetin e tij.
    Forca e fushës magnetike matet në amper për metër (A/m) ose amper për centimetër (A/cm).

    TEMA: FUSHA MAGNETIKE, PËRSHKRIMI I SAJ GRAFIK.

    FUSHA MAGNETIKE HOMOGJENE DHE JOMOGJENE.

    Mësim - studim temë e re.

    OBJEKTIVAT: të përsëritet - koncepti i një fushe magnetike, si krijohet një fushë magnetike dhe si mund të jetë

    zbuloni; thelbi i hipotezës së Amperit - shpjegohen vetitë e magnetëve të përhershëm

    rrymat molekulare.

    Të jetë në gjendje të përshkruajë grafikisht linjat e forcës së fushës magnetike; e di se të gjithë

    Magnet me dy pole; të njohë natyrën e ndërveprimit të tyre; e di se në sajë të magnetike

    Fusha ndërvepron me trupat e magnetizuar; kanë një ide të uniformitetit dhe

    fushë magnetike johomogjene.

    Zhvilloni - një ide se si fusha magnetike e Tokës ndikon në jetë

    krijesa; Koncepti i fushës magnetike njerëzore.

    Kultivoni aftësitë e operacioneve mendore: analizë, përgjithësim, sistemim

    Njohuritë e marra; organizoni studimin tuaj; përdorni shtesë

    Letërsi; kryeni një eksperiment fizik.

    PAJISJET: magnet, hala magnetike, solenoid, projektor,

    NE TABRA: TEMA E MËSIMIT. PYETJE PËR MËSIM: quhet fushë magnetike,

    "Unë mendoj - kështu që unë jam MAGNET-

    ekzistojnë." Dekarti guri i dashur.

    Si rezultat i së cilës është formuar, në çfarë

    Hamendja e Amperi përfundon, si grafikisht

    Paraqitni fushën magnetike dhe gjithashtu prezantoni

    Koncepti i homogjenit dhe heterogjenit

    fushë magnetike..

    GJATË ORËSVE.

    A. Momenti organizativ.

    Mësues tërheq vëmendjen te epigrafi i mësimit: "Unë mendoj - prandaj ekzistoj". Dekarti

    Ejani djema së bashku sot do të reflektojmë për çështjet e temës dhe do të jemi bashkë

    ekzistojnë.

    B. Eksplorimi i një teme të re

    1Sot po fillojmë të studiojmë një temë të re që do të japë përgjigje për pyetjet që lidhen me punën e industrisë dhe Pajisje shtëpiake me dukuritë natyrore.

    Ju do të emërtoni TEMËN e mësimit duke dëgjuar legjendën e mëposhtme.

    MËSUESI i thotë LEGJENDËS: “Në kohët e vjetra thoshin se është mali Magnit në fund të botës. Ajo qëndron buzë detit. Probleme për një anije që lundron shumë afër. Mali e tërheq hekurin, aq sa nxjerr gozhdë nga dërrasat. Anijet shpërbëhen dhe fundosen)

    Pyetje: Cila është arsyeja e këtij fenomeni? Përgjigje: Sepse mali është magnetik, pastaj pranë tij

    Ekziston një fushë magnetike që

    Punon në objekte metalike.

    Pyetje: Pra, për çfarë Përgjigje: për fushën magnetike.

    Do flasim sot?

    Tema e mësimit është “FUSHA MAGNETIKE, IMAZHI I SAJ GRAFIK.

    FUSHA MAGNETIKE HOMOGJENE DHE JOMOGJENE.»

    (fëmijët shkruajnë temën e mësimit në fletoret e tyre).

    2 Sot duhet të kujtojmë: çfarë quhet fushë magnetike, si rezultat i së cilës formohet, cila është hipoteza e Amperit, si paraqitet grafikisht fusha magnetike, si dhe do të prezantojmë konceptin e një fushe magnetike homogjene dhe johomogjene.

    T. Dukuritë magnetike janë zbuluar shumë kohë më parë, le të bëjmë një ekskursion në histori

    Mesazhi-Sfondi historik i përgatitur nga nxënësit.(3-4 min)

    MËSUES. Siç mund ta shihni, me shekuj njerëzimi ka studiuar fenomenet magnetike.

    Pyetje: PËR ÇFARË, PSE TË STUDOJMË FUSHAT MAGNETIKE.

    Videoklipi. (pyetjet për filmin janë në tavolina)

    Pyetje për fragmentin numër 1.


    1. Në cilat zona përdoren dukuritë magnetike?

    2. Cilat pajisje funksionojnë në bazë të dukurive magnetike?

    MËSUES. Ne studiuam dukuritë magnetike

    Fusha magnetike STUDENTET.

    Kujtojmë.1 Çfarë quhet fushë magnetike? Një çështje e veçantë

    2. Si rezultat i së cilës fusha magnetike Fusha magnetike rreth magnetike konstante

    ekziston rreth magnetëve të përhershëm? tov ekziston sepse

    Ne kryejmë eksperimentin "Magnet fluturues".

    Merrni dy magnet unazë identikë,

    Vendosni njërën prej tyre në pjesën e poshtme të përkatëses

    Madhësia enë qelqi(nga kompleti

    elektrolizë). Uleni magnetin e dytë në mënyrë që

    Magnetët ishin përballë njëri-tjetrit

    Të njëjtat pole. Shikimi

    "rrjedhja" e magnetit të sipërm mbi atë të poshtëm.

    3. Çfarë gjeneron një fushë magnetike? Fusha magnetike krijohet duke lëvizur

    Ngarkesat në një përcjellës. (nxënësi drejton

    Përvoja ose përvoja e Oersted demonstrohet më

    ekran).


    1. Ju shikoni se fusha magnetike është krijuar
    ngarkesat lëvizëse.

    A mund të ketë një efekt të kundërt?

    A ndikon një fushë magnetike në ngarkesa? Nëse

    Ajo funksionon, si? Po, funksionon. Një eksperiencë me një oshiloskop.

    Marr

    Në ekranin e oshiloskopit, një e ndritshme, me ngjyra të ndezura

    Vend. Sillni një magnet në formë harku,

    Kushtojini vëmendje zhvendosjes së lëvizjes

    ngarkesa nën veprimin e një fushe magnetike.

    Prodhimi: fusha magnetike vepron në grimcat e ngarkuara.

    Nën ne përmbledhim gjithçka që u tha KONKLUZION: një fushë magnetike krijohet rreth çdo rryme elektrike dhe vepron vetëm në ngarkesat lëvizëse, e cila është shenjë dalluese fushë magnetike.

    3 Ne po flasim për një fushë magnetike, ju mundeni, me ndihmën e tallash hekuri.

    Nëse do ta shihni atë dhe si ? Përvojë (shfaqje studentore) ose në një disk video

    përvoja: fusha e magneteve.

    ( Nxënësi shpjegon përvojën me instrumentet:

    Magnet i përhershëm dhe tallash metali.)

    VIDEO FRAGMENT Nr. 2.

    PYETJE PËR VIDEO fragment №2.

    1. Çfarë quhen vija magnetike?

    2. Çfarë tregon drejtimi i vijave magnetike?

    3 Si varet ndikimi i një fushe magnetike nga distanca?

    Zbuluam se fusha magnetike karakterizohet nga linja magnetike.

    ÇFARË LLOJE TË FUSHËS MAGNETIKE EKZISTOJNË?

    Konsideroni një magnet me shirit dhe linjat e tij magnetike.

    PYETJE. Çfarë mund të thuhet për dendësinë e vijave DHE PËR FORCËN E FUSHËS MAGNETIKE QË VEPRON NË PIKAT NË TË CILAT GJENDJEN SHIGJETAT MAGNETIKE? JENI EMËR KËTË LLOJ FUSHE MAGNETIKE.

    Përgjigje: sa më afër magnetit, aq më të trasha janë vijat,

    që veprojnë në pikat ku ndodhen

    shigjetat magnetike janë të ndryshme. Të tillë

    fusha thuhet se është johomogjene.

    Mësuesja – Le ta lexojmë sërish këtë përkufizim. (nxënësi lexon në sllajd, të gjithë bëjnë një insert në fletore dhe pranë tyre shënojnë përkufizimin e fushës magnetike).

    Tani kushtojini vëmendje fushave të brendshme të magnetit të përhershëm dhe solenoidit.

    Çfarë mund të thoni për to?

    Përgjigje: Sepse linjat janë të vendosura me të njëjtën

    Dendësia dhe kanë një drejtim,

    Kjo fushë është homogjene.

    Formuloni përkufizimin e një fushe homogjene. Nxënësit përcaktojnë homogjene

    Përfundim: 1. Cilat lloje të fushës magnetike kemi takuar?

    2. A është fusha magnetike e Tokës homogjene apo jo uniforme?

    NXËNËSIT: 1. U njohëm me dy lloje të fushës magnetike

    Homogjene dhe heterogjene.

    2. A është fusha magnetike e Tokës jo uniforme?

    Dëgjoni mesazhet e studentëve. Si ndikon një ndryshim në fushën magnetike të Tokës tek gjallesat?

    organizmat?

    Për të përmbledhur atë që u tha: në mësim folëm për dukuritë magnetike: çfarë quhet fushë magnetike? çfarë e bën atë të formohet? Cila është hipoteza e Amperit? Si paraqitet grafikisht një fushë magnetike? dhe gjithashtu prezantoi konceptin e një fushe magnetike homogjene dhe johomogjene.

    Bëj një përfundim: PSE, PSE TË STUDOJMË FUSHAT MAGNETIKE.

    Fëmijët nxjerrin përfundimet e tyre.

    D.Z. §43-44. p.sh. 34 (1.2) Përgjigjet e pyetjeve pas §. Detyrat individuale:

    TI MIRË MENDOVE SOT, KJO DO TË DO TË DO TËN NE KA EKZISTUAR VËRTETË. FALEMINDERIT.

    GRADIMI

    Faleminderit për mësimin. mirupafshim

    Pyetje për studentët në klasë.

    Pyetje për klasën: PSE, PSE TË STUDOJMË FUSHAT MAGNETIKE

    Pyetje për fragmentin numër 1.

    1. Në cilat zona përdoren dukuritë magnetike?

    2. Funksionimi i cilave pajisje bazohet në dukuritë magnetike?

    Pyetje për fragmentin numër 2.

    3. Si paraqitet grafikisht fusha magnetike?

    4. Çfarë quhen vija magnetike?

    5. Çfarë tregon drejtimi i vijave magnetike?

    6.Ku nisin dhe ku mbarojnë vijat e fushës magnetike?

    PYETJE PËR KONSOLIDIM.

    1. Lëvizjet që përsëriten në intervale të caktuara ...

    2. Një fushë, vijat magnetike të së cilës janë me të njëjtën densitet quhet………

    3. Vijat imagjinare përgjatë të cilave ndodhen gjilpërat magnetike quhen……..

    4. Fusha magnetike ka veri dhe jug…….

    5. Një shkencëtar që vërtetoi se fusha magnetike rreth një magneti të përhershëm formohet si rezultat i rrotullimit të grimcave të ngarkuara në një drejtim.

    6. Një spirale teli cilindrike me rrymë quhet - ... ...

    : për të vendosur një marrëdhënie midis drejtimit të vijave magnetike të fushës magnetike të rrymës dhe drejtimit të rrymës në përcjellës. Prezantoni konceptin e fushave magnetike johomogjene dhe uniforme. Në praktikë, merrni një pamje të linjave të forcës së fushës magnetike të një magneti të përhershëm, solenoidit, përcjellësit përmes të cilit rrjedh një rrymë elektrike. Sistematizoni njohuritë për çështjet kryesore të temës "Fusha elektromagnetike", vazhdoni të mësoni se si të zgjidhni problemet cilësore dhe eksperimentale.

  • arsimore: për të intensifikuar veprimtarinë njohëse të nxënësve në orët e fizikës. Zhvilloni aktiviteti njohës nxënësit.
  • arsimore: për të nxitur formimin e idesë së njohshmërisë së botës. Të kultivojë zell, mirëkuptim të ndërsjellë midis nxënësve dhe mësuesit.
  • Detyrat:

    • arsimore
    : thellimi dhe zgjerimi i njohurive për fushën magnetike, vërtetojnë marrëdhëniet ndërmjet drejtimit të vijave magnetike të fushës magnetike të rrymës dhe drejtimit të rrymës në përcjellës.

  • arsimore: të tregojë marrëdhënie shkakësore në studimin e fushës magnetike të rrymës së vazhduar dhe linjave magnetike, se nuk ekzistojnë dukuri pa shkak, se përvoja është kriter për të vërtetën e dijes.
  • arsimore: të vazhdojë punën për formimin e aftësive për të analizuar dhe përgjithësuar njohuritë për fushën magnetike dhe karakteristikat e saj. Përfshirja e studentëve në aktivitete praktike aktive gjatë kryerjes së eksperimenteve.
  • Pajisjet. tabela e bardhë interaktive, një pajisje për demonstrimin e vendndodhjes së fijeve të hekurit rreth një përcjellësi të drejtë me rrymë, një pajisje për demonstrimin e vendndodhjes së tallash hekuri rreth një solenoid, një burim energjie, një spirale 220 W, magnete shufrash, magnet patkua, hala magnetike, Tel bakri, tallash hekuri, magnet, busull. Prezantimi ( Shtojca 1 Materiale shtese ( Shtojca 2).

    Lloji i mësimit: mësim mësimor material i ri.

    Lloji i mësimit: mësim kërkimor.

    Gjatë orëve të mësimit

    1. Faza organizative

    Faza e përditësimit të njohurive dhe veprimeve.

    2. Faza motivuese

    • Faturë fakt shkencor për marrëdhënien ndërmjet drejtimit të vijave të fushës magnetike të rrymës me drejtimin e rrymës në përcjellës dhe në solenoid.
    • Zbatimi i rregullit gimlet për të përcaktuar drejtimin e vijave të fushës magnetike në drejtim të rrymës.
    • Zbatimi i rregullit dora e djathtë për të përcaktuar drejtimin e vijave të fushës magnetike në drejtim të rrymës.
    • Zbatimi i rregullit të dorës së djathtë për të përcaktuar drejtimin e vijave të fushës magnetike në drejtim të rrymës në solenoid.
    • Zgjidhja e problemeve praktike.
    • Duke përmbledhur.
    • Detyre shtepie.

    Rezultatet arsimore që duhet të arrihen nga nxënësit:

    1. Nxënësit do të kuptojnë kuptimin e termave: “fushë magnetike jo uniforme dhe uniforme”, “vija magnetike të fushave magnetike jo të njëtrajtshme dhe uniforme”.
    2. Nxënësit e shkollës janë të vetëdijshëm për marrëdhënien midis drejtimit të vijave të fushës magnetike të rrymës me drejtimin e rrymës në përcjellës dhe në solenoid.
    3. Studentët do të jenë në gjendje të zgjidhin probleme praktike:

    - të përcaktojë drejtimin e vijave të fushës magnetike të rrymës në drejtim të rrymës në përcjellës;
    - të përcaktojë drejtimin e vijave të fushës magnetike të rrymës në drejtim të rrymës në solenoid;
    - në drejtim të rrymës në përcjellës, përcaktoni drejtimin e vijave magnetike të fushës magnetike të rrymës;
    – të përcaktojë drejtimin e vijave magnetike të fushës magnetike të rrymës me drejtimin e rrymës në solenoid.

    1. Faza e përditësimit të njohurive dhe veprimeve

    Magnetizmi është i njohur që në shekullin e pestë para Krishtit, por studimi i thelbit të tij ka ecur shumë ngadalë. Karakteristikat e një magneti u përshkruan për herë të parë në 1269. Në të njëjtin vit, u prezantua koncepti i një poli magnetik. Fjala "magnet" (nga greqishtja magnetis eitos. Një mineral i përbërë nga - FeO (31%) Fe 2 O 3 (69%)) nënkupton emrin e mineralit të nxjerrë në zonën e Magnezisë (tani është është qyteti Manisa në Turqi). Magneti është "guri i Herkulit", "guri i dashur", "hekuri i mençur" dhe "guri mbretëror".

    Slide 1. Origjina e fjalës është një magnet.
    Ky emër u krijua nga dramaturgu i lashtë grek Euripidi (në shekullin e 5 para Krishtit) Depozita të pasura mineral hekuri magnetik janë të disponueshme në Urale, Ukrainë, Karelia dhe rajonin e Kurskut. Aktualisht, ka qenë e mundur të krijohen magnet artificialë që kanë veti magnetike më të mëdha se ato natyrore. Materiali për to janë lidhjet e bazuara në hekur, nikel, kobalt dhe disa metale të tjera.

    Slide 2. Magnet artificial.
    Një magnet ka një forcë tërheqëse të ndryshme në zona të ndryshme, dhe kjo forcë është më e dukshme në pole. Ju tashmë e dini se ka një fushë magnetike rreth çdo magneti. Kjo fushë tërheq hekurin në magnet.

    Slide 3. Forca të ndryshme tërheqëse të magneteve në pole.
    Bërthama e jashtme, e shkrirë, e Tokës është në lëvizje të vazhdueshme. Si rezultat i kësaj, në të lindin fusha magnetike, të cilat në fund të fundit formojnë fushën magnetike të Tokës.

    rrëshqitje 4. Toka- magnet i madh
    Më parë, ju keni studiuar efektet e ndryshme të rrymës elektrike, në veçanti, efektin magnetik. Ajo manifestohet në faktin se forcat e ndërveprimit lindin midis përçuesve me rrymë, të cilat quhen magnetike. Eksperimentet e para për të zbuluar një fushë magnetike rreth një përcjellësi me rrymë u kryen nga Hans Christian Oersted në 1820.

    Slide 5. Përvoja e Hans Christian Oersted në 1820.

    Slide 6. Skema e përvojës së Hans Christian Oersted në 1820.

    E papritura e tij dhe eksperimente të thjeshta me devijimin e një gjilpëre magnetike pranë një përcjellësi me rrymë janë testuar nga një numër shkencëtarësh. Ky test solli edhe rezultate të reja, të cilat formuan bazën eksperimentale të teorisë së parë të magnetizmit. Ai fillimisht sugjeroi një lidhje të mundshme midis rrymës elektrike dhe magnetizmit dhe u regjistrua në vitin 1735 në një nga revistat shkencore të Londrës. Megjithatë, përgjigja erdhi vetëm kur studiuesit mësuan se si të merrnin një rrymë elektrike.

    Konsideroni një seri eksperimentesh. Përvojë në zbulimin e fushës magnetike të rrymës. Ne do të montojmë qarkun elektrik sipas skemës. Ne vendosim një shigjetë magnetike pranë përcjellësit. Le t'i përgjigjemi pyetjes: "Si ndërveprojnë një përcjellës rrymë dhe një gjilpërë magnetike nëse qarku nuk është i mbyllur?".

    Sllajdi 7. Përvojë në zbulimin e fushës magnetike të rrymës.
    Le t'i përgjigjemi pyetjes: "Si ndërveprojnë një përcjellës që mbart rrymë dhe një gjilpërë magnetike nëse qarku është i mbyllur?".

    Sllajdi 8. Përvoja në zbulimin e një fushe magnetike të rrymës.
    Le t'i përgjigjemi pyetjes: "Si ndërveprojnë një përcjellës rrymë dhe një gjilpërë magnetike kur qarku hapet?".

    Slide 9. Përvoja në zbulimin e fushës magnetike të rrymës.
    Eksperimentet sugjeruan ekzistencën e një fushe magnetike rreth një përcjellësi që mbart rrymë. Nga eksperimentet mund të shihet se një gjilpërë magnetike, e cila mund të rrotullohet lirshëm rreth boshtit të saj, është gjithmonë e instaluar, e orientuar në një mënyrë të caktuar, në një zonë të caktuar të fushës magnetike. Bazuar në këtë, prezantohet koncepti i drejtimit të fushës magnetike në një pikë të caktuar.
    Prerjet e hekurit tërhiqen nga një magnet i përhershëm. Bazuar në njohuritë e disponueshme, ne pohojmë se kjo është për shkak të fushës magnetike që lind rreth magnetëve të përhershëm.

    Sllajdi 10. Përvoja. Prerjet e hekurit tërhiqen nga një magnet i përhershëm.
    Përfundojmë se burimi i fushës magnetike janë:

    a) ngarkesat elektrike lëvizëse;
    b) magnet të përhershëm.

    Sllajdi 11. Burimet e fushës magnetike.
    Duke përdorur tallash hekuri, ne demonstrojmë spektrin e fushës magnetike të rrymës së drejtpërdrejtë në një pikë të caktuar.

    Rrëshqitja 12. Vendndodhja e tallasheve metalike rreth një përcjellësi të drejtë me rrymë.
    Le t'i përgjigjemi pyetjes: "Si mund të zbulohet një fushë magnetike?".

    por) me tallash hekuri. Duke hyrë në një fushë magnetike, fijet e hekurit magnetizohen dhe ndodhen përgjatë vijave magnetike.
    b) duke vepruar në një përcjellës me rrymë. Hyrja në një fushë magnetike përcjellës me rrymë fillon të lëvizë, sepse mbi të vepron një forcë nga ana e fushës magnetike.

    Slide 13. Opsionet e zbulimit të fushës magnetike.
    Le të përcaktojmë, në bazë të njohurive ekzistuese, shkaqet e fushës magnetike.
    Ne pohojmë se fusha magnetike krijohet nga magnet të përhershëm dhe ngarkesa elektrike lëvizëse dhe zbulohet nga veprimi në ngarkesat elektrike lëvizëse. Fusha magnetike dobësohet me largësinë nga burimi.

    Slide 14. Fusha magnetike dhe shkaqet e saj. Le të nxjerrim përfundime:
    Ekziston një fushë magnetike rreth një përcjellësi me rrymë (d.m.th. rreth ngarkesave lëvizëse). Ai vepron në gjilpërën magnetike, duke e devijuar atë.
    Rryma elektrike dhe fusha magnetike janë të pandashme nga njëra-tjetra.

    Ne do t'u përgjigjemi pyetjeve:

    • Përreth i palëvizshëm tarifat ekzistojnë ... fushë.
    • Përreth celular akuza….

    rrëshqitje 15. konkluzione.

    2. Motivimi për material të ri mësimor

    Paraqitja grafike e fushës magnetike. Të gjithë magnetët kanë dy lloje pole. Këto pole quhen jugore (S) Dhe veriore (N).

    Slide 16. Polet e magneteve.
    Një ide e fushës magnetike mund të merret duke përdorur metoda moderne. Por kjo mund të bëhet me ndihmën e tallash hekuri.

    Sllajdi 17. Linjat e fushës magnetike.
    Për të marrë pamjen e fushës magnetike të një magneti të përhershëm, duhet të bëni sa më poshtë: vendosni një fletë kartoni në një magnet me shirit dhe spërkatni në mënyrë të barabartë me fije hekuri. Pa lëvizur magnetin dhe fletën e kartonit në lidhje me njëra-tjetrën, prekni butësisht fletën në mënyrë që tallashja të mund të rishpërndahet lirshëm. Shikoni se si tallash rreshtohet në karton.

    Rrëshqitja 18. Linjat e forcës së fushës magnetike të një magneti me shirit ..
    Linjat e fushës magnetike janë vija të mbyllura. Jashtë, linjat magnetike të forcës dalin nga poli verior i magnetit dhe hyjnë në polin jugor, duke u mbyllur brenda magnetit.
    Linjat e formuara nga gjilpërat magnetike ose fijet e hekurit në një fushë magnetike u quajtën linja të fushës magnetike.

    Sllajdi 19. Paraqitja grafike e fushës magnetike të rrymës.
    Linjat përgjatë të cilave akset e shigjetave të vogla magnetike janë të vendosura në një fushë magnetike quhen linjat e fushës magnetike .
    Vijat magnetike të fushës magnetike aktuale janë kthesa të mbyllura duke mbyllur përcjellësin.
    Drejtimi që tregon Poli i Veriut gjilpërë magnetike në çdo pikë të fushës, e marrë si drejtim i vijave magnetike të fushës magnetike.

    3. Kuptimi i materialit të ri mësimor

    Ne vazhdojmë të eksplorojmë botën. Tema e mësimit të sotëm është “Fusha magnetike dhe paraqitja grafike e saj. Fushë magnetike johomogjene dhe uniforme. Varësia e drejtimit të vijave magnetike nga drejtimi i rrymës në përcjellës”.

    Nga kursi i fizikës në klasën e 8-të mësuat se një fushë magnetike krijohet nga një rrymë elektrike. Ekziston, për shembull, rreth një përcjellësi metalik me rrymë. Në këtë rast, rryma krijohet nga elektronet që lëvizin në një drejtim përgjatë përcjellësit. Një fushë magnetike lind gjithashtu kur rryma kalon nëpër një zgjidhje elektrolite, ku transportuesit e ngarkesës janë jone të ngarkuar pozitivisht dhe negativisht që lëvizin drejt njëri-tjetrit.

    Meqenëse rryma elektrike është lëvizja e drejtuar e grimcave të ngarkuara, mund të themi se fusha magnetike krijohet nga lëvizja e grimcave të ngarkuara, pozitive dhe negative. Kujtojmë se, sipas hipotezës së Amperit, rrymat e unazës lindin në atomet dhe molekulat e materies si rezultat i lëvizjes së elektroneve. Në magnet, këto rryma elementare unazore janë të orientuara në të njëjtën mënyrë. Prandaj, fushat magnetike të formuara rreth secilës rrymë të tillë kanë të njëjtat drejtime. Këto fusha përforcojnë njëra-tjetrën, duke krijuar një fushë brenda dhe rreth magnetit.

    Rrëshqitja 20. Drejtimi i vijës magnetike në pikën B
    Për një paraqitje vizuale të fushës magnetike, ne kemi përdorur linja magnetike (ato quhen edhe vija të fushës magnetike). vijat magnetikekëto janë vija imagjinare përgjatë të cilave do të vendoseshin gjilpëra të vogla magnetike të vendosura në një fushë magnetike. Drejtimi i vijës magnetike merret në mënyrë konvencionale si drejtimi që tregon polin verior të gjilpërës magnetike, të vendosur në këtë pikë.

    Slide 21. Linjat magnetike janë të mbyllura.

    Slide 22. Fusha magnetike e bobinës dhe magneti i përhershëm.
    Një spirale me rrymë, si një gjilpërë magnetike, ka 2 pole - veri dhe jug.
    Efekti magnetik i spirales është më i fortë, aq më shumë kthesa në të.
    Me rritjen e rrymës, fusha magnetike e spirales rritet.
    Linjat magnetike janë të mbyllura.
    Për shembull, fotografia e linjave magnetike të një përcjellësi të drejtë me rrymë është një rreth koncentrik i shtrirë në një plan pingul me përcjellësin.

    Rrëshqitje 23. Vijat magnetike të një përcjellësi të drejtë me rrymë. Slide 24. Konsideroni linjat magnetike të solenoidit.
    Fushë magnetike johomogjene dhe uniforme.
    Konsideroni modelin e vijave të fushës magnetike të një magneti me shirit të përhershëm të paraqitur në figurë.

    Slide 25. Paraqitja e fushës magnetike duke përdorur vija magnetike.
    Nga kursi i fizikës së klasës së 8-të, ne e dimë se linjat magnetike dalin nga poli verior i magnetit dhe hyjnë në jug. Brenda magnetit, ato drejtohen nga poli jugor në veri. Linjat magnetike nuk kanë as fillim as fund: ato janë ose të mbyllura ose, si vija e mesme në figurë, shkoni nga pafundësia në pafundësi. Jashtë magnetit, linjat janë më të dendura në polet e tij. Kjo do te thote qe fusha eshte me e forte prane poleve dhe duke u larguar nga polet ajo dobesohet.Sa me afer gjilperes magnetike polit te magnetit aq me shume force vepron fusha magnetike mbi te Meqenese vijat magnetike janë të lakuar, nga pika në pikë ndryshon edhe drejtimi i forcës me të cilën fusha vepron në shigjetë. Kështu, forca me të cilën fusha e një magneti shirit vepron në një gjilpërë magnetike të vendosur në këtë fushë, në pika të ndryshme të fushës mund të jetë e ndryshme si në vlerë absolute ashtu edhe në drejtim. Një fushë e tillë quhet johomogjene.

    Vijat e një fushe magnetike johomogjene janë të lakuara dhe dendësia e tyre ndryshon nga pika në pikë.
    Vetitë e vijave magnetike: nëse vijat magnetike janë të lakuara dhe të vendosura me dendësi të pabarabartë, atëherë fusha magnetike është jo uniforme.

    Sllajdi 26. Vetitë e vijave magnetike.

    Në një zonë të caktuar të kufizuar të hapësirës, ​​është e mundur të krijohet një fushë magnetike uniforme, d.m.th., një fushë, në çdo pikë të së cilës forca e veprimit në gjilpërën magnetike është e njëjtë në madhësi dhe drejtim. Vijat magnetike të një fushe magnetike uniforme janë paralele me njëra-tjetrën dhe janë të vendosura me të njëjtën densitet. Fusha brenda magnetit të shiritit të përhershëm në pjesën qendrore të tij është gjithashtu homogjene.

    Sllajdi 27. Vetitë e vijave magnetike.

    Slide 28. Fusha magnetike uniforme dhe jo uniforme.

    Çfarë duhet të dini për linjat magnetike?

    Slide 29. Çfarë duhet të dini për linjat magnetike?
    Për imazhin e fushës magnetike, përdoret metoda e mëposhtme.
    Nëse linjat e një fushe magnetike uniforme janë të vendosura pingul me rrafshin e vizatimit dhe drejtohen nga ne përtej vizatimit, atëherë ato përshkruhen me kryqe, dhe nëse për shkak të vizatimit drejt nesh, atëherë me pika. Ashtu si në rastin e rrymës, çdo kryq është, si të thuash, bishti i një shigjete që fluturon nga ne, dhe pika është maja e një shigjete që fluturon drejt nesh (në të dyja figurat, drejtimi i shigjetave përkon me drejtimi i vijave magnetike).

    Sllajdi 30. Imazhi i një fushe magnetike uniforme.
    Ka disa mënyra për të përcaktuar drejtimin e vijave magnetike.

    1. Me një gjilpërë magnetike.
    2. Sipas rregullit të gimletit.
    3. Rregulli i dorës së djathtë.

    Slide 31. Përcaktimi i drejtimit të vijave magnetike.

    Rregulli i parë i dorës së djathtë: nëse e shtrëngoni dirigjentin me pëllëmbën e dorës së djathtë, duke drejtuar gishtin e madh përgjatë rrymës, atëherë gishtat e mbetur të kësaj dore do të tregojnë drejtimin e vijave të fushës magnetike të kësaj rryme.

    Slide 32. Rregulli i parë i dorës së djathtë.

    Rregulli i dytë i dorës së djathtë: nëse e lidhni solenoidin me pëllëmbën e dorës së djathtë, duke treguar katër gishta përgjatë rrymës në kthesa, atëherë gishti i madh i majtë do të tregojë drejtimin e linjave magnetike brenda solenoidit.

    Slide 33. Rregulli i dytë i dorës së djathtë.
    Nëse vendosni një kornizë me një rrymë në një pikë të caktuar të fushës magnetike, atëherë fusha magnetike do të ketë një efekt orientues mbi të - korniza do të instalohet në fushën magnetike në një mënyrë të caktuar. Tani ju duhet të vizatoni një normal në kornizë. Drejtimi i normales mund të përdoret për të përcaktuar drejtimin e vektorit të induksionit magnetik në këtë pikë të fushës magnetike.

    Rregulli Gimlet: nëse doreza e gimletit rrotullohet në drejtim të rrymës në kornizë, atëherë drejtimi i gimletit do të tregojë drejtimin e vektorit të induksionit magnetik në një pikë të caktuar në fushë.

    Slide 34. Rregulli i gimletit.
    Zgjidhja e problemeve praktike.

    Slide 35. Cilat pohime janë të vërteta?




    Slide 36. Përfundoni frazën: "Ka një rrymë rreth një përcjellësi ...

    a) fushë magnetike.
    b) Fusha elektrike.
    c) Fushat elektrike dhe magnetike.

    rrëshqitje 37. Çfarë duhet të dini për linjat magnetike?

    1. Vijat magnetike janë kthesa të mbyllura, kështu që fusha magnetike quhet vorbull. Kjo do të thotë se nuk ka ngarkesa magnetike në natyrë.
    2. Sa më të dendura të jenë linjat magnetike, aq më e fortë është fusha magnetike.
    3. Nëse vijat magnetike janë paralele me njëra-tjetrën me të njëjtën densitet, atëherë një fushë e tillë magnetike quhet uniforme.
    4. Nëse linjat magnetike janë të lakuara, kjo do të thotë se forca që vepron në gjilpërën magnetike në pika të ndryshme të fushës magnetike është e ndryshme. Një fushë e tillë magnetike quhet jo uniforme.

    Slide 38. Çfarë tregon poli verior i një gjilpëre magnetike? Cilat janë linjat magnetike?

    Sllajdi 40. Në cilën pikë fusha magnetike është më e forta?

    Slide 41. Përcaktoni drejtimin e rrymës sipas drejtimit të njohur të vijave magnetike.

    Slide 42. Përgjigje. Përcaktimi i drejtimit të rrymës sipas drejtimit të njohur të vijave magnetike.

    Slide 43. Cili nga opsionet i përgjigjet renditjes së vijave magnetike rreth një përcjellësi drejtvizor me rrymë të vendosur pingul me rrafshin e figurës?

    Slide 44. Cili nga opsionet i korrespondon renditjes së vijave magnetike rreth një përcjellësi të drejtë rryme që ndodhet vertikalisht?

    Slide 45. Cili nga opsionet korrespondon me paraqitjen e vijave magnetike rreth solenoidit?

    Slide 46. Cilat janë vijat magnetike të solenoidit?

    4. Ndërgjegjësimi për materialin edukativ

    Pyetje: Rrëshqitja 47.

    1. Cilat pohime janë të vërteta?

    a) Në natyrë ka ngarkesa elektrike.
    B) Në natyrë ka ngarkesa magnetike.
    C) Nuk ka ngarkesa elektrike në natyrë.
    D) Nuk ka ngarkesa magnetike në natyrë.

    a) A dhe B, b) A dhe C, c) A dhe D, d) B, C dhe D.

    2. Çfarë gjeneron një fushë magnetike?

    3. Çfarë e krijon fushën magnetike të një magneti të përhershëm?

    4. Çfarë janë linjat magnetike?

    5. Çfarë mund të gjykohet nga modeli i vijave të fushës magnetike?

    6. Çfarë lloj fushe magnetike - homogjene apo johomogjene - formohet rreth një magneti me shirit? rreth një përcjellësi të drejtpërdrejtë me rrymë? brenda një solenoidi gjatësia e të cilit është shumë më e madhe se diametri i tij?

    Slide 49. Foto të fushave magnetike.

    Puna e nxënësve në dërrasën e zezë.

    • Detyrë për personin e parë: vizatoni fushën magnetike të një përcjellësi të drejtë me rrymë.
    • Detyrë për personin e dytë: vizatoni fushën magnetike të solenoidit.
    • Detyrë për personin e tretë: vizatoni fushën magnetike të një magneti të përhershëm.

    Ushtrimi 33

    1. Në fig. 88 tregon një seksion BC të një përcjellësi me rrymë. Rreth tij, në një nga rrafshet, shfaqen vijat e fushës magnetike të krijuar nga kjo rrymë. A ka fushë magnetike në pikën A?
    2. Në fig. 88 tregon tri pika: A, M, N. Në cilën prej tyre fusha magnetike e rrymës që kalon nëpër përcjellësin BC do të veprojë në gjilpërën magnetike me forcën më të madhe? me forcën më të vogël?

    5. Përmbledhje e orës së mësimit

    6. Detyrë shtëpie

    §§43–45. p.sh. 33, 34, 35.

    Letërsia

    1. Peryshkin A.V., Gutnik E.M. Libër mësuesi për institucionet arsimore “Fizika-9”, botimi i 12-të. – M.: Bustard, 2009.
    2. Gromov S.V.. "Fizikë-9": Libër mësuesi për institucionet arsimore. botimi i 3-të. - M .: Arsimi, 2002.
    3. Pinsky A.A., Razumovsky V.G. Libër mësuesi për institucionet arsimore "Fizika-8". M.: Arsimi, 2003.
    4. “Bazat e metodave të mësimdhënies së fizikës. Pyetje të përgjithshme” redaktuar nga L.I. Reznikova, A.V. Peryshkina, P.A. Znamensky. - M .: Arsimi, 1965.
    5. Revista shkencore metodologjike “Fizika në shkollë”, Shtëpia Botuese “School-Press”, 1999, 6.
    6. Revista "Fizika në shkollë". - 2003. - 7. - f.30.
    7. Dubinin E.M., Podgorny I.M. Fusha magnetike e trupave qiellorë. – M.: Dituria, 1998.
    8. “Bazat e metodave të mësimdhënies së fizikës. Pyetje të përgjithshme” / redaktuar nga L.I. Reznikova, A.V. Peryshkina, P.A. Znamensky - "Iluminizmi", Moskë, 1965.
    9. Gromov S.V., Rodina N.A. Fizikë-9: Libër mësuesi për institucionet arsimore - botimi 3. - M .: Arsimi, 2002.
    10. Lukashik V.I. Koleksion pyetjesh dhe problemash në fizikë. 7-9 qeliza - M.: Iluminizmi, 2002. - 192f.
    11. Maron A.E., Maron E.A. Kontrolloni tekstet në fizikë. 7-9 qeliza - M.: Iluminizmi, 2002. - 79f.

    Studentët 11B Alekseev Alexander dhe Barbashov Andrey

    Prezantim për mësimin për përmbledhjen e materialit me temën "Fusha magnetike".

    Shkarko:

    Pamja paraprake:

    Për të përdorur pamjen paraprake të prezantimeve, krijoni një llogari (llogari) Google dhe regjistrohuni: https://accounts.google.com


    Titrat e rrëshqitjeve:

    Prezantim për një orë mësimi të fizikës me temën Fusha magnetike dhe paraqitja grafike e saj. Përfunduar nga studentët e klasës 11 "B" Alekseev Alexander Barbashov Andrey 2013

    Teoria fushë elektromagnetike Sipas teorisë së Maxwell-it, fushat e alternuara elektrike dhe magnetike nuk mund të ekzistojnë veçmas: një fushë magnetike në ndryshim gjeneron një fushë elektrike, dhe një fushë elektrike që ndryshon gjeneron një magnetike.

    Fusha magnetike - një fushë force që vepron në ngarkesat elektrike lëvizëse dhe mbi trupat me moment magnetik, pavarësisht nga gjendja e lëvizjes së tyre, komponenti magnetik i fushës elektromagnetike. Fusha magnetike mund të krijohet nga rryma e grimcave të ngarkuara dhe/ose momentet magnetike të elektroneve në atome (dhe momentet magnetike të grimcave të tjera, megjithëse në një masë shumë më të vogël) (magnetet e përhershme). Përveç kësaj, ai shfaqet në prani të një fushe elektrike që ndryshon nga koha. Karakteristika kryesore e fuqisë së fushës magnetike është vektori i induksionit magnetik (vektori i induksionit të fushës magnetike). Nga pikëpamja matematikore, është një fushë vektoriale që përcakton dhe specifikon konceptin fizik të një fushe magnetike. Shpesh vektori i induksionit magnetik quhet thjesht një fushë magnetike për shkurtësi (megjithëse ky ndoshta nuk është përdorimi më i rreptë i termit).

    A është e vërtetë që në një pikë të caktuar të hapësirës ka vetëm një fushë elektrike apo vetëm një fushë magnetike? Një ngarkesë në qetësi krijon një fushë elektrike. Por tarifa është e qetë vetëm në lidhje me një kornizë të caktuar referimi. Në lidhje me të tjerët, ai mund të lëvizë dhe, për rrjedhojë, të krijojë një fushë magnetike. Një magnet i shtrirë në një tavolinë krijon vetëm një fushë magnetike. Por një vëzhgues që lëviz në lidhje me të do të zbulojë gjithashtu një fushë elektrike

    Deklarata se në një pikë të caktuar të hapësirës ka vetëm një fushë elektrike ose vetëm një fushë magnetike është e pakuptimtë, nëse nuk specifikoni se në cilën kornizë referimi konsiderohen këto fusha. Përfundim: fushat elektrike dhe magnetike janë një manifestim i një tërësie të vetme: fushës elektromagnetike. Burimi i fushës elektromagnetike janë ngarkesat elektrike që lëvizin me shpejtësi.

    Magnet të përhershëm N - magnet poli verior S - Poli i Jugut Magnet Magnetët e përhershëm janë trupa që ruajnë magnetizimin për një kohë të gjatë. Magnet harkore magnet Shirit N N S S Pol - vendi i magnetit ku gjendet veprimi më i fortë

    Magnet artificial dhe natyror. Magnet artificial - fitohen nga magnetizimi i hekurit kur futet në një fushë magnetike. Magnetët natyrorë janë mineral hekuri magnetik. magnet natyral, d.m.th. copa mineral hekuri magnetik - magnetit

    Polet magnetike të kundërta tërhiqen, ashtu si polet sprapsin. Ndërveprimi i magneteve shpjegohet me faktin se çdo magnet ka një fushë magnetike dhe këto fusha magnetike ndërveprojnë me njëra-tjetrën.

    Hipoteza e Amperit + e - S N Sipas hipotezës së Amperit (1775-1836), rrymat e unazës lindin në atome dhe molekula si rezultat i lëvizjes së elektroneve. Në vitin 1897 hipoteza u konfirmua nga shkencëtari anglez Thomson, dhe në 1910. Shkencëtari amerikan Milliken mati rrymat. Cilat janë arsyet e magnetizimit? Kur një copë hekuri futet në një fushë magnetike të jashtme, të gjitha fushat magnetike elementare në këtë hekur orientohen në të njëjtën mënyrë në fushën magnetike të jashtme, duke formuar fushën e tyre magnetike. Pra, një copë hekuri bëhet magnet.

    Fusha magnetike e magnetëve të përhershëm Një fushë magnetike është një përbërës i një fushe elektromagnetike që shfaqet në prani të një fushe elektrike që ndryshon nga koha. Përveç kësaj, fusha magnetike mund të krijohet nga rryma e grimcave të ngarkuara. Një ide e formës së fushës magnetike mund të merret duke përdorur tallash hekuri. Mjafton të vendosni një fletë letre në magnet dhe ta spërkatni me tallash hekuri sipër.

    Fushat magnetike përshkruhen duke përdorur linja magnetike. Këto janë linja imagjinare përgjatë të cilave gjilpërat magnetike vendosen në një fushë magnetike. Linjat magnetike mund të tërhiqen nëpër çdo pikë të fushës magnetike, ato kanë një drejtim dhe janë gjithmonë të mbyllura. Jashtë magnetit, linjat magnetike dalin nga poli verior i magnetit dhe hyjnë në polin jugor, duke u mbyllur brenda magnetit.

    Sipas modelit të linjave magnetike, mund të gjykohet jo vetëm drejtimi, por edhe madhësia e fushës magnetike. Në ato zona të hapësirës ku fusha magnetike është më e fortë, linjat magnetike tërhiqen më afër njëra-tjetrës, më të trasha se në ato vende ku fusha është më e dobët.

    FUSHA MAGNETIKE JOMOGJENE Forca me të cilën vepron fusha magnetike mund të jetë e ndryshme si në vlerë absolute ashtu edhe në drejtim. Një fushë e tillë quhet johomogjene. Karakteristikat e një fushe magnetike johomogjene: vijat magnetike janë të lakuara; dendësia e vijave magnetike është e ndryshme; forca me të cilën vepron fusha magnetike në gjilpërën magnetike është e ndryshme në pika të ndryshme të kësaj fushe në madhësi dhe drejtim.

    Ku ekziston një fushë magnetike johomogjene? Rreth një përcjellësi të drejtë me rrymë. Figura tregon një seksion të një përcjellësi të tillë, i vendosur pingul me rrafshin e vizatimit. Rryma është e drejtuar larg nesh. Mund të shihet se linjat magnetike janë rrathë koncentrikë, distanca midis të cilave rritet me distancën nga përcjellësi.

    Ku ekziston një fushë magnetike johomogjene? rreth një magneti me shirit rreth një solenoidi (spiralja me rrymë).

    FUSHA MAGNETIKE HOMOGJENE Karakteristikat e një fushe magnetike uniforme: vijat magnetike janë drejtëza paralele; dendësia e vijave magnetike është e njëjtë kudo; forca me të cilën vepron fusha magnetike në gjilpërën magnetike është e njëjtë në të gjitha pikat e kësaj fushe në madhësi dhe drejtim.

    Ku ekziston një fushë magnetike uniforme? Brenda magnetit të shiritit dhe brenda solenoidit, nëse gjatësia e tij është shumë më e madhe se diametri

    Kjo është interesante Polet magnetike të Tokës kanë ndërruar vende shumë herë (inversione). Kjo ka ndodhur 7 herë në milion vitet e fundit. 570 vjet më parë, polet magnetike të Tokës ndodheshin pranë ekuatorit

    Nëse dielli është blic i fuqishëm, era diellore rritet. Kjo shqetëson fushën magnetike të tokës dhe rezulton në një stuhi magnetike. Grimcat e erës diellore që fluturojnë përtej Tokës krijojnë fusha magnetike shtesë. Stuhi magnetike shkaktojnë dëme serioze: ato kanë një efekt të fortë në komunikimet radio, në linjat e telekomunikacionit, shumë instrumente matëse tregojnë rezultate të pasakta. Kjo eshte interesante

    Fusha magnetike e Tokës mbron në mënyrë të besueshme sipërfaqen e Tokës nga rrezatimi kozmik, efekti i të cilit në organizmat e gjallë është shkatërrues. Përbërja e rrezatimit kozmik, përveç elektroneve, protoneve, përfshin edhe grimca të tjera që lëvizin në hapësirë ​​me shpejtësi të madhe. Kjo eshte interesante

    Rezultati i ndërveprimit të erës diellore me fushën magnetike të Tokës është aurora. Pushtues atmosfera e tokës, grimcat e erës diellore (kryesisht elektronet dhe protonet) udhëhiqen nga fusha magnetike dhe fokusohen në një mënyrë të caktuar. Përplasja me atomet dhe molekulat ajri atmosferik, ato i jonizojnë dhe i ngacmojnë, duke rezultuar në një shkëlqim, i cili quhet aurora. Kjo eshte interesante

    Studimi i ndikimit faktorë të ndryshëm Kushtet e motit një disiplinë e veçantë, biometriologjia, merret me trupin e një personi të shëndetshëm dhe të sëmurë. Stuhitë magnetike sjellin mosmarrëveshje në punën e sistemit kardiovaskular, të frymëmarrjes dhe sistemi nervor, dhe gjithashtu të ndryshojë viskozitetin e gjakut; në pacientët me aterosklerozë dhe tromboflebitis, ajo bëhet më e trashë dhe koagulohet më shpejt, dhe në njerëz të shëndetshëm, përkundrazi, rritet. Kjo eshte interesante

    Cilët trupa quhen magnet të përhershëm? Çfarë gjeneron fushën magnetike të një magneti të përhershëm? Ajo që quhet polet magnetike magnet? Si ndryshojnë fushat magnetike homogjene nga ato jo uniforme? Si ndërveprojnë polet e magneteve me njëri-tjetrin? Shpjegoni pse gjilpëra tërheq kapësen? (shih foton) Mbërthimi

    Faleminderit për punën dhe vëmendjen tuaj!