Как можно обнаружить что данное тело обладает магнитным полем кратко

Обновлено: 02.07.2024


Северный полюс и южный полюс на самом деле не совсем северный и южный, а вовсе наоборот. Звучит, как странная фантазия сумасшедшего физика, но это имеет место быть. Разбираемся с полюсами в этой статье.

О чем эта статья:

Магнитное поле

Люди только и делают, что говорят про какие-то магнитные бури, привозят магнитики на холодильник, ходят в походы с компасом, который показывает, где север, а где юг. В основе всего этого лежит магнитное поле.

Магнитное поле — это особый вид материи, который существует вокруг магнитов или движущихся зарядов.

У нее есть несколько условий для существования:

  • магнитное поле существует независимо от наших знаний о нем;
  • порождается только движущимся электрическим зарядом;
  • обнаружить магнитное поле можно по действию на движущийся электрический заряд (или проводник с током) с некоторой силой;
  • магнитное поле распространяется в пространстве с конечной скоростью, равной скорости света в вакууме.

Магнитное поле создается только движущимся электрическим зарядом? А как же магниты?

Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов. Электроны могут вращаться по разным орбитам. На каждой орбите может находиться по два электрона, которые вращаются в разных направлениях.

Но у некоторых веществ не все электроны парные, и несколько электронов крутятся в одном и том же направлении, такие вещества называются ферромагнетиками. А поскольку электрон — заряженная частица, вращающиеся вокруг атома в одну и ту же сторону электроны создают магнитное поле. Получается миниатюрный электромагнит.

У любого магнита есть два полюса — северный и южный.

Любое магнитное поле описывается магнитными линиями, которые выходят из северного поля и приходят в южный. Эти линии всегда замкнуты, даже если у них бесконечная длина. Вот так это выглядит:

Как запомнить, что выходят магнитные линии из северного полюса, а приходят в южный?

Все просто — на севере жить никто не хочет. Многие люди переезжают туда, где теплее, зимуют в теплых краях, в общем — стремятся на юг. Магнитные линии тоже.

Северный полюс обозначается латинской буквой N (от английского слова North). А южный — буквой S (от английского слова South).

Мы привыкли к тому, что на географическом севере находится северный магнитный полюс и на него указывает синяя стрелка компаса. Однако это не совсем так.

Опыт Эрстеда

Самое главное экспериментальное доказательство того, что магнитное поле возникает из-за движения зарядов — это опыт Эрстеда. В1820 году Эр­стед опыт­ным пу­тём свя­зал элек­три­че­ст­во и маг­не­тизм с по­мо­щью экс­пе­ри­мен­та с от­кло­не­ни­ем стрел­ки ком­па­са.

Это явление использовали, когда создавали первые ам­пер­мет­ры, так как от­кло­не­ние стрел­ки про­пор­цио­наль­но ве­ли­чи­не то­ка. Оно ле­жит в ос­но­ве лю­бо­го элек­тро­маг­ни­та.

Курсы подготовки к ОГЭ по физике помогут снять стресс перед экзаменом и получить высокий балл.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Как обнаружить магнитное поле? Ермакова Мира Владимировна учитель физики МОУ.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Как обнаружить магнитное поле? Ермакова Мира Владимировна учитель физики МОУ.

Удивительный минерал Первыми странное свойство минерала названного магнитом (.

Удивительный минерал Первыми странное свойство минерала названного магнитом (магнитным железняком) заметили в Китае. Было это более 5500 лет назад. При свободном вращении кусок магнетита всегда поворачивался в одну и ту же сторону, а один из его концов указывал на то, что теперь мы называем Северным полюсом. Примерно 3000 лет спустя китайские мореплаватели стали использовать удивительные свойства магнита в навигации. Так появился первый компас.

Первый рисунок магнитного поля Выяснилось, что магнит превращает в магниты и.

Первый рисунок магнитного поля Выяснилось, что магнит превращает в магниты и другие вещества: так происходило, если потереть о магнит железную иглу. Прошло много веков, прежде чем люди нашли объяснение этому явлению.

Магнитное поле Магнитное поле имеет два полюса, которые условно называют севе.

Гвозди на одном из полюсов магнита Наблюдать поле магнита можно с помощью жел.

Гвозди на одном из полюсов магнита Наблюдать поле магнита можно с помощью железных опилок, иголок, гвоздей.

Взаимодействие двух магнитов Одинаковые полюса отталкиваются. Противоположные.

Взаимодействие двух магнитов Одинаковые полюса отталкиваются. Противоположные полюса притягиваются.

Источники магнитного поля Магнитное поле создаётся (порождается) током заряже.

Источники магнитного поля Магнитное поле создаётся (порождается) током заряженных частиц, или изменяющимся во времени электрическим полем.

Опыт Эрстеда Магнитная стрелка поворачивается, если по проводнику начинает пр.

Опыт Эрстеда Магнитная стрелка поворачивается, если по проводнику начинает протекать электрический ток, т.к. вокруг проводника с током образуется магнитное поле. Магнитное поле обнаруживается по его действию на электрический ток.

Как сделать процесс обнаружения сильных электромагнитных полей более наглядны.

Как сделать процесс обнаружения сильных электромагнитных полей более наглядным? В магазине радиоэлектроники купить индикаторную отвертку, в которую встроен светодиод и три маленьких батарейки. Дома поднесите такую отвертку к любому включенному прибору, проведите вдоль проводов (даже если они вмонтированы в стену) – чем интенсивнее свет от отвертки, тем сильнее электромагнитное излучение.

Можно ли увидеть магнитное поле? Для опыта нам потребуется только небольшой м.

Можно ли увидеть магнитное поле? Для опыта нам потребуется только небольшой магнит, например от старой игрушки или электроизмерительного прибора, и . цветной телевизор. Достаточно включить настроенный на какой-либо канал телевизор и поднести к его экрану магнит. На экране вблизи магнита цвета изменятся поразительным образом.

Магнитные полюсы Земли Наша планета обладает собственным магнитным полем, и З.

Магнитные полюсы Земли Наша планета обладает собственным магнитным полем, и Землю с полным основанием можно назвать магнитом. Естественной намагниченностью горные породы обязаны именно магнитному полю Земли. (Курская магнитная аномалия)

Магнитное поле Земли защищает нашу планету от частиц, испускаемых Солнцем

Магнитное поле Земли защищает нашу планету от частиц, испускаемых Солнцем

Магнитное поле Земли обнаружит злоумышленников Уве Хартманн, профессор Саарск.

Магнитное поле Земли обнаружит злоумышленников Уве Хартманн, профессор Саарского университета, Германия, предлагает использовать в качестве основного элемента охранной системы магнитное поле Земли, естественного образования, в которое невозможно вмешаться и которым нельзя управлять. Измерения локальных изменений магнитного поля позволят точно узнать когда и где был нарушен охраняемый периметр.

Электромагнитный смог Электромагнитный смог, создают компьютеры дисплеи, ради.

Электромагнитный смог Электромагнитный смог, создают компьютеры дисплеи, радио и телевизоры, мобильные телефоны, обогревающие подушки, микроволновые печи и иные современные электробытовые приборы. Электромагнитный смог уменьшает естественное воздействие на наш организм геомагнитного поля земли.

Практическая часть

Прибор – индикатор магнитного поля Для наглядной индикации наличия магнитного.

Прибор – индикатор магнитного поля Для наглядной индикации наличия магнитного поля изготовил прибор – индикатор магнитного поля. В индикаторе использовал герконы марки КЕМ – 2А, светодиоды типа АЛ – 307, резисторы типа МЛТ – 0,5 сопротивлением 240 Ом.

Прибор позволяет фиксировать наличие магнитного поля с индукцией равной или б.

Прибор позволяет фиксировать наличие магнитного поля с индукцией равной или большей индукции срабатывания герконов.

Благодаря оптической индикации можно наблюдать изменение магнитного поля.

Благодаря оптической индикации можно наблюдать изменение магнитного поля.

Вывод Концы магнита называют северным и южным полюсом. Магнитное поле создаёт.

Вывод Концы магнита называют северным и южным полюсом. Магнитное поле создаётся (порождается) током заряженных частиц. Наша планета обладает собственным магнитным полем. Магнитное поле Земли защищает нашу планету от частиц, испускаемых Солнцем. Прибор-индикатор магнитного поля может быть полезен для более наглядного обнаружения магнитного поля на уроках физики, для обнаружения магнитного поля от бытовых приборов.

Информационные ресурсы: 1.Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных уч.

Краткое описание документа:

Первыми странное свойство минерала названного магнитом (магнитным железняком) заметили в Китае. Было это более 5500 лет назад. При свободном вращении кусок магнетита всегда поворачивался в одну и ту же сторону, а один из его концов указывал на то, что теперь мы называем Северным полюсом. Примерно 3000 лет спустя китайские мореплаватели стали использовать удивительные свойства магнита в навигации. Так появился первый компас.

Ответ

Точно не знаю, но если это какой нибудь магнит (опять)) то металлом притягивать, и так.

3 к сожалению забыл

4 механическую, крч их много, все что действует на основе электричества, запиши

5 Заряжать энергией то что может держать её внутри себя, батарейки те же

Ответ

1. магнитное поле-поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

2.На самом деле не так уж и сложно, самый простой обнаружить магнитное поле, это компас. Это намагниченная узкая полоска металла называемая стрелкой. Она всегда направлена в доль линий напряженности магнитного поля земли. Но если ее поднести к источнику магнитного поля скажем к работающему трансформатору или поднести к ней обыкновенный магнит то она изменит свое положение, то есть покажет, что есть более сильное внешнее поле которое и оказало на нее воздействие.

3.Конденсатор - это элемент электрической цепи, состоящий из двух проводящих обкладок, каждая из которых содержит противоположный по знаку электрический заряд. Обкладки разделены диэлектриком, который им сохранять этот заряд.

Типичным примером их применения является использование в источниках питания. Там эти элементы выполняют функцию сглаживания (фильтрацию) выпрямленного напряжения на выходе этих устройств. Они также могут быть использованы в умножителях напряжения для генерации высокого напряжения, многократно превышающего входное напряжение. Конденсаторы широко применяются в различного рода преобразователях напряжения, устройствах бесперебойного питания для компьютерной техники и т.д.

Вектор магнитной индукции — силовая характеристика магнитного поля. Она определяет, с какой силой магнитное поле действует на заряд, движущийся в поле с определенной скоростью. Обозначается как → B . Единица измерения — Тесла (Тл).

За единицу магнитной индукции можно принять магнитную индукцию однородного поля, котором на участок проводника длиной 1 м при силе тока в нем 1 А действует со стороны поля максимальная сила, равна 1 Н. 1 Н/(А∙м) = 1 Тл.

Модуль вектора магнитной индукции — физическая величина, равная отношению максимальной силы, действующей со стороны магнитного поля на отрезок проводника с током, к произведению силы тока и длины проводника:

B = F A m a x I l . .

За направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса S к северному N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле.


Наглядную картину магнитного поля можно получить, если построить так называемые линии магнитной индукции. Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор магнитной индукции в данной точке поля.


Особенность линий магнитной индукции состоит в том, что они не имеют ни начала, ни конца. Они всегда замкнуты. Поля с замкнутыми силовыми линиями называют вихревыми. Поэтому магнитное поле — вихревое поле.

Замкнутость линий магнитной индукции представляет собой фундаментальное свойство магнитного поля. Оно заключается в том, что магнитное поле не имеет источников. Магнитных зарядов, подобным электрическим, в природе нет.

Напряженность магнитного поля

Вектор напряженности магнитного поля — характеристика магнитного поля, определяющая густоту силовых линий (линий магнитной индукции). Обозначается как → H . Единица измерения — А/м.

μ — магнитная проницаемость среды (у воздуха она равна 1), μ 0 — магнитная постоянная, равная 4 π · 10 − 7 Гн/м.

Внимание! Направление напряженности всегда совпадает с направлением вектора магнитной индукции: → H ↑↑ → B .

Направление вектора магнитной индукции и способы его определения

Чтобы определить направление вектора магнитной индукции, нужно:

В пространстве между полюсами постоянного магнита вектор магнитной индукции выходит из северного полюса:


При определении направления вектора магнитной индукции с помощью витка с током следует применять правило буравчика:

При вкручивании острия буравчика вдоль направления тока рукоятка будет вращаться по направлению вектора → B магнитной индукции.


Отсюда следует, что:

  • Если по витку ток идет против часовой стрелки, то вектор магнитной индукции → B направлен вверх.


  • Если по витку ток идет по часовой стрелке, то вектор магнитной индукции → B направлен вниз.


Способы обозначения направлений векторов:

Вверх
Вниз
Влево
Вправо
На нас перпендикулярно плоскости чертежа
От нас перпендикулярно плоскости чертежа

Пример №1. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) вектор магнитной индукции в точке С?


Если мысленно начать вкручивать острие буравчика по направлению тока, то окажется, что вектор магнитной индукции в точке С будет направлен к нам — к наблюдателю.

Магнитное поле прямолинейного тока

Линии магнитной индукции представляют собой концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной проводнику. Центр окружностей совпадает с осью проводника.



Если ток идет вверх, то силовые линии направлены против часовой стрелки. Если вниз, то они направлены по часовой стрелке. Их направление можно определить с помощью правила буравчика или правила правой руки:

Правило буравчика (правой руки)


Модуль вектора магнитной индукции на расстоянии r от оси проводника:

B = μ μ 0 I 2 π r . .

Магнитное поле кругового тока

Силовые линии представляют собой окружности, опоясывающие круговой ток. Вектор магнитной индукции в центре витка направлен вверх, если ток идет против часовой стрелки, и вниз, если по часовой стрелке.


Определить направление силовых линий магнитного поля витка с током можно также с помощью правила правой руки:

Если расположить четыре пальца правой руки по направлению тока в витке, то отклоненный на 90 градусов большой палец, покажет направление вектора магнитной индукции.


Модуль вектора магнитной индукции в центре витка, радиус которого равен R:

Модуль напряженности в центре витка:

Пример №2. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. Точка А находится на горизонтальной прямой, проходящей через центр витка. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо) вектор магнитной индукции магнитного поля в точке А?


Если мысленно обхватить виток так, чтобы четыре пальца правой руки были бы направлены в сторону тока, то отклоненный на 90 градусов большой палец правой руки показал бы, что вектор магнитной индукции в точке А направлен вправо.

Магнитное поле электромагнита (соленоида)

Соленоид — это катушка цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра.

Число витков в соленоиде N определяется формулой:

l — длина соленоида, d — диаметр проволоки.


Линии магнитной индукции являются замкнутыми, причем внутри соленоида они располагаются параллельно друг другу. Поле внутри соленоида однородно.

Если ток по виткам соленоида идет против часовой стрелки, то вектор магнитной индукции → B внутри соленоида направлен вверх, если по часовой стрелке, то вниз. Для определения направления линий магнитной индукции можно воспользоваться правилом правой руки для витка с током.

Модуль вектора магнитной индукции в центральной области соленоида:

B = μ μ 0 I N l . . = μ μ 0 I d . .

Модуль напряженности магнитного поля в центральной части соленоида:

H = I N l . . = I d . .

Алгоритм определения полярности электромагнита


Пример №3. Через соленоид пропускают ток. Определите полюсы катушки.


Ток условно течет от положительного полюса источника тока к отрицательному. Следовательно, ток течет по виткам от точки А к точке В. Мысленно обхватив соленоид пальцами правой руки так, чтобы четыре пальца совпадали с направлением тока в витках соленоида, отставим большой палец на угол 90 градусов. Он покажет направление линий магнитной индукции внутри соленоида. Проделав это, увидим, что линии магнитной индукции направлены вправо. Следовательно, они выходят из В, который будет являться северным полюсом. Тогда А будет являться южным полюсом.


На рисунке изображён круглый проволочный виток, по которому течёт электрический ток. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен

а) вертикально вверх в плоскости витка

б) вертикально вниз в плоскости витка

в) вправо перпендикулярно плоскости витка

г) влево перпендикулярно плоскости витка

Алгоритм решения

1. Определить правило, по которому можно определить направление вектора магнитной индукции в данном случае.

2. Применить выбранное правило и определить направление вектора магнитной индукции относительно рисунка.

Решение

По условию задачи мы имеем дело с круглым проволочным витком. Поэтому для определения вектора → B магнитной индукции мы будем использовать правило правой руки.

Чтобы применить это правило, нам нужно знать направление течение тока в проводнике. Условно ток течет от положительного полюса источника к отрицательному. Следовательно, на рисунке ток течет по витку в направлении хода часовой стрелки.

Теперь можем применить правило правой руки. Для этого мысленно направим четыре пальца правой руки в направлении тока в проволочном витке. Теперь отставим на 90 градусов большой палец. Он показывает относительно рисунка влево. Это и есть направление вектора магнитной индукции.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить


Магнитная стрелка компаса зафиксирована на оси (северный полюс затемнён, см. рисунок). К компасу поднесли сильный постоянный полосовой магнит и освободили стрелку. В каком положении установится стрелка?

а) повернётся на 180°

б) повернётся на 90° по часовой стрелке

в) повернётся на 90° против часовой стрелки

г) останется в прежнем положении

Алгоритм решения

  1. Вспомнить, как взаимодействуют магниты.
  2. Определить исходное положение полюсов.
  3. Определить конечное положение полюсов и установить, как изменится положение магнитной стрелки.

Решение

Одноименные полюсы магнитов отталкиваются, а разноименные притягиваются. Изначально южный полюс магнитной стрелки находится справа, а северный — слева. Полосовой магнит подносят к ее южному полюсу северной стороной. Поскольку это разноименные полюса, положение магнитной стрелки не изменится.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить


Непосредственно над неподвижно закреплённой проволочной катушкой вдоль её оси на пружине подвешен полосовой магнит (см. рисунок). Куда начнёт двигаться магнит сразу после замыкания ключа? Ответ поясните, указав, какие физические явления и законы Вы использовали для объяснения.

Алгоритм решения

  1. Определить направление тока в соленоиде.
  2. Определить полюса соленоида.
  3. Установить, как будет взаимодействовать соленоид с магнитом.
  4. Установить, как будет себя вести магнит после замыкания электрической цепи.

Решение

Чтобы определить направление тока в соленоиде, посмотрим на расположение полюсов источника тока. Ток условно направлен от положительного полюса к отрицательному. Следовательно, относительно рисунка ток в витках соленоида направлен по часовой стрелке.

Зная направление тока в соленоиде, можно определить его полюса. Северным будет тот полюс, из которого выходят линии магнитной индукции. Определить их направление поможет правило правой руки для соленоида. Мысленно обхватим соленоид так, чтобы направление четырех пальцев правой руки совпадало с направлением тока в витках соленоида. Теперь отставленный на 90 градусов большой палец покажет направление вектора магнитной индукции. Проделав все манипуляции, получим, что вектор магнитной индукции направлен вниз. Следовательно, внизу соленоида расположен северный полюс, а вверху — южный.

Известно, что одноименные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные — притягиваются. Подвешенный полосовой магнит обращен к южному полюсу соленоида северным полюсом. А это значит, что при замыкании электрической цепи он будет растягивать пружину, притягиваясь к соленоиду (двигаться вниз).

Читайте также: