Сила Лоренца. Сила Ампера. Магнитный поток
Browse from millions of quizzesQUIZ
Physics
62%accuracy
45plays
Елена Процак3 years
Physics
Елена Процак
45plays
28 questions
28 questions
Show AnswersSee Preview
1. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Электромагнитная индукция — это
явление возникновения электрического тока при изменении магнитного поля
явление разделения отрицательных и положительных зарядов друг от друга
явление возникновения электрического тока при нахождении проводника с током в магнитном поле
2. Multiple-choice
30 seconds
1 ptВыбери правильную формулировку правила Ленца:
Индукционный ток направлен всегда так, чтобы препятствовать силе его вызывающей
Индукционный ток направлен всегда так, чтобы способствовать силе его вызывающей
Направление индукционного тока находится по правилу правой руки
3. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Магнитное поле создается…
движущимися электрическими зарядами
движущимися частицами.
телами, обладающими массой
неподвижными электрическими зарядами
4. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Постоянное магнитное поле можно обнаружить по действию на…
заряженный диэлектрик.
движущуюся заряженную частицу
любое металлическое тело
неподвижную заряженную частицу
5. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Как взаимодействуют два параллельных проводника при протекании в них тока в противоположных направлениях?
сила взаимодействия равна нулю
проводники поворачиваются
проводники притягиваются
проводники отталкиваются
6. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Как называется единица магнитной индукции?
7. Multiple-choice
1 pt
Как называется сила, действующая на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля?
Центростремительная сила
Сила Лоренца
Сила Ампера
Центробежная сила
8. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Разноименные полюсы магнита…, а одноименные полюсы —
…притягиваются.
…отталкиваются
…притягиваются, …отталкиваются
…отталкиваются, …притягиваются
9. Multiple-choice
1 pt
Какая физическая величина измеряется в «генри»?
1) 2) 3) 4) .
Индуктивность
ЭДС индукции
магнитный поток
индукция поля
10. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Из опыта Эрстеда следует, что вокруг проводника с током имеется магнитное поле?
11. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Как взаимодействуют два параллельных проводника, если электрический ток в них протекает в одном направлении?
сила взаимодействия равна нулю
проводники притягиваются
проводники отталкиваются
проводники поворачиваются в одном направлении
12. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Какое направление имеет силовая линия магнитного поля, проходящая через точку А?
Вправо
На нас
От нас
13. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Физическая величина, характеризующая силовое воздействие магнитного поля на проводник с током, называется … и измеряется в …
магнитной индукцией, Тл
магнитной силой, Н
магнитной индукцией, Н
магнитной силой, Тл
14. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Силу Лоренца определяют по формуле
F=B⋅I⋅l⋅sinαF=B\cdot I\cdot l\cdot\sin\alphaF=B⋅I⋅l⋅sinα
F=B⋅q⋅v⋅sinαF=B\cdot q\cdot v\cdot\sin\alphaF=B⋅q⋅v⋅sinα
F=m⋅g⋅sinαF=m\cdot g\cdot\sin\alphaF=m⋅g⋅sinα
15. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
Электрическая цепь, состоящая из четырех прямолинейных горизонтальных проводников (1−2, 2−3, 3−4, 4−1) и источника постоянного тока, находится в однородном магнитном поле.
горизонтально влево ←\leftarrow←
горизонтально вправо →\rightarrow→°\degree°
×\times×
16. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
В каком направлении нужно двигать в однородном магнитном поле точечный заряд для того, чтобы действующая на него сила Лоренца при одинаковой по модулю скорости этого движения была максимальной?
17. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
В формуле F=q⋅v⋅B⋅sin αF=q\cdot v\cdot B\cdot\sin\ \alphaF=q⋅v⋅B⋅sin α , ВВВ — это
напряженность электрического поля
индукция магнитного поля
магнитный поток
заряд макроскопического тела
18. Multiple-choice
30 seconds
1 ptВ формуле F=q⋅v⋅B⋅sin αF=q\cdot v\cdot B\cdot\sin\ \alphaF=q⋅v⋅B⋅sin α , sinα\sin\alphasinα — это синус угла между
вектором индукции магнитного поля и вектором заряда
вектором магнитной индукции и вектором скорости
вектором скорости и вектором заряда
19. Multiple-choice
30 seconds
1 pt
В формуле F=q⋅v⋅B⋅sin αF=q\cdot v\cdot B\cdot\sin\ \alphaF=q⋅v⋅B⋅sin α , укажите единицы измерения ВВВ
20. Multiple-choice
1 pt
При увеличении скорости движения заряженной частицы в магнитном поле сила Лоренца будет
возрастать
уменьшаться
не изменяться
21. Multiple-choice
2 minutes
1 pt
Участок проводника длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 50 мТл. Сила тока, протекающего по проводнику, 10 А. Какую работу совершает сила Ампера при перемещении проводника на 8 см в направлении действия силы. Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитного поля
0,625 Дж
0,5 Дж
0,4 Дж
0,004 Дж
22. Multiple-choice
2 minutes
1 pt
Рамку площадью 0,5 м2 пронизывают линии магнитной индукции магнитного поля с индукцией 4 Тл под углом 300 к плоскости рамки. Чему равен магнитный поток, пронизывающий рамку?
1,73 Вб
2,3 Вб
23. Multiple-choice
2 minutes
1 pt
В магнитном поле с индукцией 4 Тл движется электрон со скоростью 107 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Чему равен модуль силы, действующий на электрон со стороны магнитного поля?
6,4 мкН
0,4 мкН
6,4 пН
0,4 пН
24. Multiple-choice
2 minutes
1 pt
Определить индукцию магнитного поля проводника, по которому протекает ток 4 А, если поле действует с силой 0,4 Н на каждые 10 см проводника.
0,1 Тл
0,5 Тл
25. Multiple-choice
2 minutes
1 pt
Какова энергия магнитного поля катушки индуктивностью, равной 2 Гн, при силе тока в ней, равной 200 мА?
1) ; 2) ; 3) ; 4)
4·10-2 Дж
0,4 Дж
4·104 Дж
400 Дж
26. Multiple-choice
2 minutes
1 pt
Определить сопротивление проводника длиной 20 м, помещенного в магнитное поле, если скорость движения 10м/с, индукция поля равна 0,01Тл, сила тока 2А. {-15}1,5⋅10−15
Expore all questions with a free account
Already have an account?
Сила Лоренца
В рамках электродинамики было доказано, что заряд, двигающийся с ускорением, вызывает появление электродвижущей силы (далее ЭДС), воздействующей на этот заряд.
Величина ЭДС, не зависит от вида силы, вызвавшей движение заряда с ускорением. Этой силой может быть и ньютоновская сила гравитации (притяжение масс), и кулоновская сила (взаимодействие зарядов), и сила Лоренца (взаимодействие движущихся с ускорением зарядов с магнитным и электрическим полем). Ускорение также может быть любым (центростремительным или линейным).
Для силы Лоренца характерно следующее:
1) ее направление действия подчиняется правилу Ленца;
Согласно этому правилу действие ЭДС на заряд направлено на сохранение величины ускорения (и центробежного и центростремительного) заряда, вызвавшей появления ЭДС. Величина ускорения заряда определяет траекторию орбит космических атомных и молекулярных.
2) объясняет устойчивость атомных и космических орбит;
3) закрывает дискуссию о центробежной силе.
Тема дискуссии — является центробежная сила фиктивной или реальной.
Сила Лоренца является центростремительной и единственной причиной движения заряда с ускорением, как центробежным так и центростремительным. Согласно электродинамике ЭДС действует на заряд
а) с силой равной по величине силе, вызвавшей движение заряда с ускорением;
б) прямо противоположной этой силе по направлению.
Более того, можно сказать, что устойчивость этих систем доказывает, что в них действует сила Лоренца. Соответственно, в этих системах взаимодействуют электрические и магнитные поля, как микрочастиц, так и космических объектов.
При электродинамическом объяснении картины мироздания взаимодействие, называемое гравитационным, объясняется только электромагнитными силами.
Учет этих сил позволяет качественно объяснить приведенные выше противоречия в принятой теории гравитации, роль и природу темной материи и энергии, и такие явления как разбегание галактик без дополнительного введения экспериментально не обнаруживаемых сущностей. В рамках электродинамического объяснения галактики разбегаются, потому что горящие звезды несут избыточный положительный заряд. Темная материя — это облака возбужденных и невозбужденных микрочастиц (электроны, протоны, нейтроны, позитроны, позитронии, анионы позитрониев и т.д).
Оценка величины суммарного действия перечисленных выше сил в космических масштабах может быть сделана по ньютоновским формулам в зависимости силы от инерционной массы и центробежного ускорения.
Электродинамика дает нам ответ на вопрос: почему центробежная сила равна гравитационной для планетарных систем?
В экспериментах, демонстрирующих равенство центробежной и центростремительной сил, заряды, из которых состоит тело, двигаются с ускорением. Причина и следствие всегда разделены промежутком времени. В случае с зарядами это время даже измерено.
Движушиеся заряды взаимодействуют между собой кулоновскими и магнитными силами, т.е. силами Лоренца. Движение зарядов с ускорением и, соответственно, с переменным магнитным полем вызывает ЭДС, которая действует на движушийся заряд с силой равной по величине и противоположной по направлению силе, вызвавшей движение заряда с ускорением. Количественное равенство центростремительных сил и центробежных является доказательством, что никаких других сил в природе не существует. Также как и не существует материи, не содержащей заряды. Устойчивость орбит спутников и космических объектов является независимым дополнительным экспериментальным доказательством корректности вывода, что силы гравитации являются силами Лоренца.
Демонстрация силы Лоренца — American Scientific
Артикул 3737-00- Описание
- Дополнительная информация
Описание
Этот компактный автономный блок полезен для демонстрации силы Лоренца, действующей на движущиеся электроны под действием магнитных полей, и отклонения движущихся электронов в электрическом поле. Также можно определить отношение заряда к массе (E/M) электрона. Он отлично подходит для обучения физике на демонстрациях в классе и для групповых студенческих экспериментов.
• Поставляется с инструкцией
• 110 В/60 Гц переменного тока
Компоненты:
• Катушки Гельмгольца и блок питания смонтированы в деревянном корпусе со съемной передней панелью
• Поставляется с инструкцией по эксплуатации
• Регулируемая съемная шкала
• Блок питания Кабель (стандарт США)
• 2 дополнительных предохранителя
• 2 винта для линейки
• Вертикальная вакуумная трубка (лампа)
Вес | 31,85 фунта |
Раздаточный материал для учащихся |
- Эксклюзив для AmSci
- Раздаточный материал включен
- Видео доступно
В наличии
Кол-во
Демонстрационное количество Lorentz Force
Добавить в список желанийДобавить в список желаний
Категории: Электричество, Физика и Физические науки
Теги: полная тонкая лучевая трубка для определения заряда и массы электрона, e/m, e/m Аппарат, сила Лоренца, инструкция, инструкции, меньше, сила Лоренца, инструкция, мануэль , руководство для учителя, руководство для учителя
Другие также просмотрены
Артикул 6575-00
Артикул 3131-01
Артикул 3556-00
Item 8430-01-10
TopПять свежих демонстраций силы Лоренца | Учитель физики
Пропустить пункт назначения01 ноября 2019 г.
Джеймс Линкольн; Ник МурУчитель физики 57, 572–573 (2019)
https://doi.org/10.1119/1.5131139
- Взгляды
- Содержание артикула
- Рисунки и таблицы
- Видео
- Аудио
- Дополнительные данные
- Экспертная оценка
- Делиться
- Твиттер
- Фейсбук
- Реддит
- Инструменты
Перепечатки и разрешения
Иконка Цитировать Цитировать
- Поиск по сайту
Citation
Джеймс Линкольн, Ник Мур; Пять свежих демонстраций силы Лоренца. Учитель физики 1 ноября 2019 г.; 57 (8): 572–573. https://doi.org/10.1119/1.5131139
Скачать файл цитаты:
- Рис (Зотеро)
- Менеджер ссылок
- EasyBib
- Подставки для книг
- Менделей
- Бумаги
- Конечная примечание
- РефВоркс
- Бибтекс
Расширенный поиск |Поиск по цитированию
Close modalОбучение силе Лоренца, согласно которой магнитные поля действуют перпендикулярно на движущиеся заряды, часто является первым уроком электромагнетизма. Приятно поделиться этим неожиданным поведением магнитов. Тем не менее, ученики обычно не умеют обращаться с аппаратом, не говоря уже о его сборке. Типичными демонстрационными примерами являются электронно-лучевые трубки, прыгающие провода и, возможно, лаборатория, использующая электро-м-аппарат.