01. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов
02. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества
03. Электрическое поле (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
04. Электрическое поле (Ерюткин Е. С.)
05. Делимость электрического заряда. Строение атомов
06. Объяснение электрических явлений (Гребенюк Ю. В.)
15 мин
07. Объяснение электрических явлений (Ерюткин Е. С.)
08. Электрический ток. Источники электрического тока (Гребенюк Ю. В.)
09. Электрический ток. Источники электрического тока (Ерюткин Е. С.)
10. Электрическая цепь и её составные части
11. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока
12. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр (Гребенюк Ю. В.)
13. Сила тока. Единицы силы тока (Ерюткин Е. С.)
14. Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е. С.)
15. Электрическое напряжение
16. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления
17. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи (Гребенюк Ю. В.)
18. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи (Ерюткин Е. С.)
19. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление
20. Реостаты
21. Последовательное соединение проводников
22. Параллельное соединение проводников
23. Смешанное соединение проводников. Расчёт электрических цепей
24. Решение задач на тему: «Электрическое сопротивление. Закон Ома»
25. Решение задач по теме: «Смешанное соединение проводников»
26. Работа электрического тока
27. Мощность электрического тока
28. Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока»
29. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Гребенюк Ю. В.)
30. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Ерюткин Е. С.)
31. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы
14 мин
32. Короткое замыкание. Предохранители
33. Решение задач по теме «Электрические явления»
34. Варианты контрольной работы «Электрические явления»
35. Магнитное поле прямого проводника. Магнитные линии (Гребенюк Ю. В.)
36. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии (Ерюткин Е. С.)
37. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты
38. Применение электромагнитов
39. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли
40. Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель
41. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Гребенюк Ю. В.)
19 мин
42. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Ерюткин Е. С.)
43. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления»
Видео доступно по абонементу
Наибольший практический интерес представляет собой магнитное поле катушки с током. Чтобы получить катушку, надо взять изолированный проводник и намотать его на каркас. Такая катушка содержит в себе большое количество витков провода. Обратите внимание: эти провода намотаны на пластмассовый каркас и у этого провода есть два вывода (рис. 1).
Исследованием магнитного поля катушки занимались два известных ученых: Андре-Мари Ампер и Франсуа Араго. Они выяснили, что магнитное поле катушки полностью соответствует магнитному полю постоянного магнита (рис. 2).
Если через прямой проводник протекает постоянный ток, вокруг него возникает магнитное поле. Направление магнитного поля можно определить по «правилу буравчика» (рис. 3).
Сгибаем этот проводник по спирали. Направление тока остается таким же, магнитное поле проводника так же существует вокруг проводника, поле разных участков проводника складывается. Внутри катушки магнитное поле будет сосредоточено. В итоге получим следующую картину магнитного поля катушки (рис. 4).
Вокруг катушки с током имеется магнитное поле. Его, как и поле прямого проводника, можно обнаружить при помощи опилок (рис. 5). Линии магнитного поля катушки с током являются также замкнутыми.
Если катушку с током подвесить на тонких и гибких проводниках, то она установится так же, как магнитная стрелка компаса. Один конец катушки будет обращен к северу, другой – к югу. Значит, катушка с током, как и магнитная стрелка, имеет два полюса – северный и южный (рис. 6).
На электрических схемах катушка обозначается следующим образом:
Катушки с током широко используют в технике в качестве магнитов. Они удобны тем, что их магнитное действие можно изменять в широких пределах.
Магнитное поле катушки велико по сравнению с магнитным полем проводника (при одинаковой силе тока).
При пропускании тока через катушку вокруг нее образуется магнитное поле. Чем больший ток протекает по катушке, тем сильнее будет магнитное поле.
Его можно фиксировать с помощью магнитной стрелки или металлической стружки.
Также магнитное поле катушки зависит от количества витков. Магнитное поле катушки с током тем сильнее, чем больше число витков в ней. То есть мы можем регулировать поле катушки, изменяя количество ее витков или электрический ток, протекающий по катушке.
Но самым интересным оказалось открытие английского инженера Стёрджента. Он продемонстрировал следующее: ученый взял и надел катушку на железный сердечник. Дело все в том, что, пропуская электрический ток по виткам этих катушек, магнитное поле многократно увеличивалось – и все железные предметы, которые находились вокруг, стали притягиваться к этому устройству (рис. 8). Это устройство получило название «электромагнит».
Когда сообразили сделать железный крючок и присоединить его к этому устройству, получили возможность перетаскивать различные грузы. Итак, что такое электромагнит?
Определение
Электромагнит – это катушка с большим количеством витков обмотки, надетая на железный сердечник, которая обретает свойства магнита при прохождении по обмотке электрического тока.
Электромагнит на схеме обозначается как катушка, а сверху располагается горизонтальная линия (рис. 9). Эта линия обозначает железный сердечник.
Когда мы изучали электрические явления, то говорили, что у электрического тока есть разные свойства, в том числе магнитные. И один из экспериментов, которые мы обсуждали, был связан с тем, что мы берем проволоку, присоединенную к источнику тока, наматываем на железный гвоздь и наблюдаем, как к этому гвоздю начинают притягиваться различные железные предметы (рис. 10). Вот это и есть простейший электромагнит. И теперь мы понимаем, что простейший электромагнит нам обеспечивают протекание тока в катушке, большое количество витков и обязательно – металлический сердечник
На сегодняшний день электромагниты очень широко распространены. Электромагниты работают практически везде и всюду. Например, если нам надо перетащить достаточно большие грузы, мы используем электромагниты. И, регулируя силу тока, мы будем, соответственно, силу либо увеличивать, либо уменьшать. Еще одним примером использования электромагнитов является электрический звонок.
Открытие и закрытие дверей и тормоза некоторых транспортных средств (например, трамвая) тоже обеспечиваются электромагнитами.
Список литературы
Генденштейн Л.Э, Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Физика 8 / Под ред. Орлова В.А., Ройзена И.И. – М.: Мнемозина.
Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.
Фадеева А.А., Засов А.В., Киселев Д.Ф. Физика 8. – М.: Просвещение.
Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет
Инернет-портал «class-fizika.narod.ru» (Источник)
Домашнее задание
Что представляет собой катушка?
У любой ли катушки есть магнитное поле?
Опишите простейший электромагнит.