Презентація "Сила Лоренца. Застосування сили Лоренца"

Про матеріал

Сформувати в учнів знання про дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки, ввести поняття сили Лоренца, ознайомити з практичним застосуванням сили Лоренца.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Відеофрагмент «Полярне сяйво»1

Номер слайду 2

Дія магнітного поля на заряджені частинки . Сила Лоренца.2

Номер слайду 3

3 1. FА=B· ·l ·sin α I = e ·n· ·S 2. = S· =V3. F= ∙а Т= = 5. Sin 0 = sin 90ᵒ = 4. . =Inmа0υɭRВ1 Варіант 1 Варіант2

Номер слайду 4

нідерландський фізик. Створив класичну електронну теорію, за допомогою якої пояснив багато електричних та оптичних явищ. Розробив електродинаміку рухомих середовищ. Лоренц близько підійшов до створення теорії відносності. Лауреат нобелівської премії з фізики (1902). Лоренц Хендрик Антон (1853 – 1928 р. р.)4

Номер слайду 5

5 FА=B· ·l ·sin α I = e ·n· ·S = S· =V Inυɭ

Номер слайду 6

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

Номер слайду 7

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

Номер слайду 8

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

Номер слайду 9

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 =

Номер слайду 10

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

Номер слайду 11

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

Номер слайду 12

12

Номер слайду 13

Самоперевірка13

Номер слайду 14

1. Визначте напрямок дії сили Лоренца▪ 1а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5 е) 623456 Bp14

Номер слайду 15

2. Визначте напрямок дії сили Лоренца+а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5 е) 6▪12345615

Номер слайду 16

3. Визначте напрямок дії сили Лоренца▪а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5 е) 6123456. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .16

Номер слайду 17

4. За якою траєкторії буде рухатися - частинка в магнітному полі. Силою тяжіння знехтувати𝜶 а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 17

Номер слайду 18

5. За якою траєкторії буде рухатися нейтрон у магнітному полі. Силою тяжіння знехтуватиа) 1 б) 2 в) 3 г) 4 18

Номер слайду 19

Застосування сили Лоренца19

Номер слайду 20

Електронно – променева трубка (кінескоп)20

Номер слайду 21

21

Номер слайду 22

22 Магнітогідродинамічний генератор (МГД - генератор)

Номер слайду 23

Магнітогідродинамічний генератор (МГД - генератор)

Номер слайду 24

Циклотрон24

Номер слайду 25

Мас - спектрометр25

Номер слайду 26

Магнітна пастка. Термоізоляція високотемпературної плазми ,тобто повністю іонізованого газу, при температурі близько 106 K в установках типу «Токамак» при вивченні керованих термоядерних реакцій досягається шляхом створення магнітного поля спеціальної конфігурації.26

Номер слайду 27

Токамак KSTAR, Південна Корея27

Номер слайду 28

Токамак TFTR в Прінстонській лабораторії фізики плазми (1989 р.)28

Номер слайду 29

Полярне сяйво - прояв дії сили Лоренца Радіаційні пояси Землі В магнітних пастках частинки рухаються по спіралі. 29

Номер слайду 30

30

Номер слайду 31

Полярні сяйва на інших планетах. Сатурн Уран. Юпітер 31

Номер слайду 32

Домашнє завдання32§ 12

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
  1. Гулич Руслан
    Загальна:
    5.0
    Структурованість
    5.0
    Оригінальність викладу
    5.0
    Відповідність темі
    5.0
  2. Николаевна Елена
    Загальна:
    5.0
    Структурованість
    5.0
    Оригінальність викладу
    5.0
    Відповідність темі
    5.0
  3. S Wesuqijina
    Загальна:
    5.0
    Структурованість
    5.0
    Оригінальність викладу
    5.0
    Відповідність темі
    5.0
pptx
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
21 квітня 2020
Переглядів
15120
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку