Презентация к уроку на тему:

Технические устройства и магнетизм

Презентация для урока физики в 8 классе о применении магнетизма в технике: постоянных магнитах, электромагнитах, реле, двигателях, ускорителях и индукционных печах. Слайды содержат объяснения принципов работы, примеры устройств, сравнение, схемы процессов и практическое задание.

Физика11 класс20 слайдов
Электромагнит
Электромагнит — катушка с током, часто с железным сердечником. При включении тока сердечник усиливает магнитное поле. В отличие от постоянного магнита, электромагнит можно включать и выключать, а его действие — изменять.
Слайд 6 «Электромагнит» — иллюстрация к презентации «Технические устройства и магнетизм» по физике для 11 класса

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Постоянный магнит и электромагнит
Постоянный магнит
Создаёт поле без питания.
Его действие нельзя выключить электрическим переключателем.
Пример: магнитная защёлка.
Электромагнит
Создаёт поле при протекании тока.
Его можно включать и выключать.
Пример: подъёмный магнит для металлолома.

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Электромагнит в устройстве: реле
  • Ток в катушке создаёт магнитное поле.
  • Якорь притягивается к сердечнику.
  • Контакты замыкают или размыкают другую цепь.
  • Так слабый управляющий сигнал переключает нагрузку.
Слайд 8 «Электромагнит в устройстве: реле» — иллюстрация к презентации «Технические устройства и магнетизм» по физике для 11 класса

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Электродвигатели и ускорители

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Как работает электродвигатель
На проводник с током в магнитном поле действует сила. В двигателе силы создают вращающий момент: ротор начинает вращаться. Коллекторный или электронный узел помогает поддерживать вращение. Энергия электрического тока превращается в механическую.

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

От электрической энергии к движению
Вращающий момент возникает из-за взаимодействия магнитного поля и тока в обмотках. Направление силы зависит от направления тока и магнитного поля. Изменение направления тока в нужный момент позволяет ротору продолжать вращение.

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Электродвигатель в быту и технике
  • Вентилятор вращает лопасти.
  • Стиральная машина вращает барабан.
  • Электропоезд приводит в движение колёса.
  • Электроинструмент вращает рабочую насадку.
Слайд 12 «Электродвигатель в быту и технике» — иллюстрация к презентации «Технические устройства и магнетизм» по физике для 11 класса

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Ускоритель элементарных частиц
Слайд 13 «Ускоритель элементарных частиц» — иллюстрация к презентации «Технические устройства и магнетизм» по физике для 11 класса

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Как ускоряют заряженные частицы
Разгон
Электрическое поле увеличивает энергию заряженных частиц.
Управление
Магнитное поле меняет направление движения пучка.
Исследование
Столкновения частиц помогают изучать строение вещества.

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Зачем нужны ускорители
Ускорители применяют в фундаментальных исследованиях, медицине и промышленности. В медицине ускоренные частицы используют в отдельных методах лучевой терапии. В лабораторных установках исследуют результаты столкновений частиц.
Слайд 15 «Зачем нужны ускорители» — иллюстрация к презентации «Технические устройства и магнетизм» по физике для 11 класса

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Индукционная печь
Переменный ток в индукторе создаёт изменяющееся магнитное поле. Оно возбуждает токи в металлической заготовке, и металл нагревается. Такой способ применяют для плавки и термообработки металлов.
Слайд 16 «Индукционная печь» — иллюстрация к презентации «Технические устройства и магнетизм» по физике для 11 класса

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Как работает индукционная печь
  • Источник переменного тока питает индуктор.
  • Переменное магнитное поле проникает в металл.
  • В металле возникают вихревые токи.
  • Электрическая энергия превращается в тепло.

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Два способа нагревать металл
Индукционный нагрев
Тепло возникает внутри металлической заготовки из-за наведённых токов.
Нет прямого контакта нагревателя с металлом.
Применение: плавка и термообработка.
Нагрев пламенем
Тепло передаётся от горячих продуктов сгорания к поверхности.
Нагрев связан с контактом металла с горячей средой.
Применение: сварка и нагрев заготовок.

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Задание: найди устройство в жизни
  • Выберите дома или в школе устройство с магнитом или электродвигателем.
  • Определите, что создаёт магнитное поле: постоянный магнит или ток в катушке.
  • Опишите, какую полезную работу выполняет устройство.
  • Объясните, какое преобразование энергии происходит.
Слайд 19 «Задание: найди устройство в жизни» — иллюстрация к презентации «Технические устройства и магнетизм» по физике для 11 класса

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

Выводы
  • Постоянные магниты создают магнитное поле без питания.
  • Электромагниты позволяют управлять магнитным действием с помощью тока.
  • Электродвигатель превращает электрическую энергию в механическое движение.
  • Ускорители используют электрические и магнитные поля для управления частицами.
  • Индукционная печь нагревает металл токами, возникающими в заготовке.

Посмотрите презентацию целиком

Открыто 5 из 20 слайдов — зарегистрируйтесь и скачайте в PDF или PPTX

1 / 20
Текст презентации
  1. Слайд 1. Технические устройства и магнетизм

    Постоянные магниты, электромагниты, двигатели, ускорители и индукционные печи

  2. Слайд 2. Магнетизм вокруг нас

  3. Слайд 3. Постоянный магнит

    Постоянный магнит создаёт магнитное поле без постоянного подключения к источнику тока. У него есть северный и южный полюса: разноимённые полюса притягиваются, одноимённые — отталкиваются. Пример: магнитная защёлка дверцы холодильника.

  4. Слайд 4. Где применяют постоянные магниты

    Магнитные защёлки и держатели

    Динамики и наушники

    Компасы и датчики положения

    Магнитные крепления инструментов

  5. Слайд 5. Магнитные материалы и их свойства

    Магнит притягивает некоторые материалы, например железо.

    Магнитное действие сильнее у полюсов.

    Разноимённые полюса притягиваются, одноимённые отталкиваются.

    Магнит используют для фиксации, поиска и передачи звука.

  6. Слайд 6. Электромагнит

    Электромагнит — катушка с током, часто с железным сердечником. При включении тока сердечник усиливает магнитное поле. В отличие от постоянного магнита, электромагнит можно включать и выключать, а его действие — изменять.

  7. Слайд 7. Постоянный магнит и электромагнит

    Создаёт поле без питания.

    Его действие нельзя выключить электрическим переключателем.

    Пример: магнитная защёлка.

    Создаёт поле при протекании тока.

    Его можно включать и выключать.

    Пример: подъёмный магнит для металлолома.

  8. Слайд 8. Электромагнит в устройстве: реле

    Ток в катушке создаёт магнитное поле.

    Якорь притягивается к сердечнику.

    Контакты замыкают или размыкают другую цепь.

    Так слабый управляющий сигнал переключает нагрузку.

  9. Слайд 9. Электродвигатели и ускорители

  10. Слайд 10. Как работает электродвигатель

    На проводник с током в магнитном поле действует сила. В двигателе силы создают вращающий момент: ротор начинает вращаться. Коллекторный или электронный узел помогает поддерживать вращение. Энергия электрического тока превращается в механическую.

  11. Слайд 11. От электрической энергии к движению

    Вращающий момент возникает из-за взаимодействия магнитного поля и тока в обмотках. Направление силы зависит от направления тока и магнитного поля. Изменение направления тока в нужный момент позволяет ротору продолжать вращение.

  12. Слайд 12. Электродвигатель в быту и технике

    Вентилятор вращает лопасти.

    Стиральная машина вращает барабан.

    Электропоезд приводит в движение колёса.

    Электроинструмент вращает рабочую насадку.

  13. Слайд 13. Ускоритель элементарных частиц

  14. Слайд 14. Как ускоряют заряженные частицы

    Электрическое поле увеличивает энергию заряженных частиц.

    Магнитное поле меняет направление движения пучка.

    Столкновения частиц помогают изучать строение вещества.

  15. Слайд 15. Зачем нужны ускорители

    Ускорители применяют в фундаментальных исследованиях, медицине и промышленности. В медицине ускоренные частицы используют в отдельных методах лучевой терапии. В лабораторных установках исследуют результаты столкновений частиц.

  16. Слайд 16. Индукционная печь

    Переменный ток в индукторе создаёт изменяющееся магнитное поле. Оно возбуждает токи в металлической заготовке, и металл нагревается. Такой способ применяют для плавки и термообработки металлов.

  17. Слайд 17. Как работает индукционная печь

    Источник переменного тока питает индуктор.

    Переменное магнитное поле проникает в металл.

    В металле возникают вихревые токи.

    Электрическая энергия превращается в тепло.

  18. Слайд 18. Два способа нагревать металл

    Тепло возникает внутри металлической заготовки из-за наведённых токов.

    Нет прямого контакта нагревателя с металлом.

    Применение: плавка и термообработка.

    Тепло передаётся от горячих продуктов сгорания к поверхности.

    Нагрев связан с контактом металла с горячей средой.

    Применение: сварка и нагрев заготовок.

  19. Слайд 19. Задание: найди устройство в жизни

    Выберите дома или в школе устройство с магнитом или электродвигателем.

    Определите, что создаёт магнитное поле: постоянный магнит или ток в катушке.

    Опишите, какую полезную работу выполняет устройство.

    Объясните, какое преобразование энергии происходит.

  20. Слайд 20. Выводы

    Постоянные магниты создают магнитное поле без питания.

    Электромагниты позволяют управлять магнитным действием с помощью тока.

    Электродвигатель превращает электрическую энергию в механическое движение.

    Ускорители используют электрические и магнитные поля для управления частицами.

    Индукционная печь нагревает металл токами, возникающими в заготовке.

Создайте уникальную презентацию по своей теме

  • Любая тема, любой класс
  • Иллюстрации к каждому слайду
  • 18 стилей оформления
  • Таблицы, схемы и диаграммы
  • Экспорт в PDF и PPTX
  • Готово за 1 минуту

Другие темы по физике для 11 класса

Чем удобны презентации Нейрум

  • Слайды с иллюстрациямиК каждому слайду — картинка, таблица или схема по теме. Открыли на доске и повели урок, без поиска картинок.
  • PDF или PPTXСкачайте презентацию как есть или откройте в PowerPoint и доработайте под свой класс.
  • Своя презентация за минутуНе нашли нужную? ИИ-конструктор соберёт презентацию по вашей теме, классу и количеству слайдов.

Вопросы и ответы

Как скачать презентацию «Технические устройства и магнетизм»?

Зарегистрируйтесь бесплатно — презентация «Технические устройства и магнетизм» сохранится в личном кабинете, откуда её можно скачать в PDF или PPTX и показать классу.

Сколько слайдов в презентации «Технические устройства и магнетизм»?

В презентации 20 слайдов по теме «Технические устройства и магнетизм» для урока по физике в 11 классе: заголовки, текст, иллюстрации, таблицы и схемы. Здесь открыты первые пять — остальные после регистрации.

Соответствует ли презентация «Технические устройства и магнетизм» ФГОС?

Да, слайды по теме «Технические устройства и магнетизм» построены по школьной программе по физике для 11 класса по ФГОС.

Можно ли сделать похожую презентацию по теме «Технические устройства и магнетизм»?

Да. ИИ-конструктор Нейрума соберёт свою презентацию по теме «Технические устройства и магнетизм» под ваш класс и нужное число слайдов — за минуту.

Как получить рабочий лист и план урока к теме «Технические устройства и магнетизм»?

В Нейруме к теме «Технические устройства и магнетизм» можно собрать рабочий лист с заданиями и ответами и план урока по ФГОС для 11 класса — в конструкторе после бесплатной регистрации.

Можно ли изменить слайды под свой класс?

Да. После регистрации презентация «Технические устройства и магнетизм» открывается в редакторе: текст, картинки и порядок слайдов можно поменять или перегенерировать.