ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ - Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Advertisements

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΟ Μαγνητικο Πεδιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
αναγνωρίζει μια ημιτονοειδή κυματομορφή
1.Ποια είναι τα τρία κύρια μέρη ενός υποδείγματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ενεργεία ( είσοδος) Μετάδοση (διαδικασία) Ήχος ( έξοδος)
Ηλεκτρομαγνητισμός Ο Ηλεκρομαγνητισμός είναι ο τομέας της Φυσικής που μελετά τα φαινόμενα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με ηλεκτρικά φορτία και πηγές.
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Πέτρος Γεωργιάδης Σύμβουλος Επιστήμης, Υ
Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)Κινητήρας
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΓΩΓΟ
ΕΠΑΓΩΓΗ (induction).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα
Ο ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΟ Μαγνητικο Πεδιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16)
Ηλεκτρομαγνητισμός Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό – ο ηλεκτρομαγνήτης 15ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Υφαντής Βασίλειος Απρίλιος.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι Φ Ν
08. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
2.2 Αρχή λειτουργίας της γεννήτριας Σ.Ρ.
Εργασία στην πληροφορική
Δυναμικός Ηλεκτρισμός
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΙΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ 2.
Μαγνητική ροή.
2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ -
(Μαθητές της Ε’ Τάξης) Δασκάλα Αναστασία Τσίλη Ε΄τάξη
Κεφάλαιο Η10 Αυτεπαγωγή.
Μαγνητικό πεδίο γύρω από ευθύγραμμο αγωγό («αγωγός απείρου μήκους").
2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ.
O ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ
13. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
Ο εναλλακτήρας και η αρχή λειτουργίας του
3.3 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟΥ
3. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ 1:
1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1.Τηλέγραφος 2.Τηλέφωνο 3.Τηλεόραση 4.Ραδιόφωνο.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ.
Μαγνητισμός Σχολικό έτος
Θέμα εργασίας: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1.Αναρτώμενο πλαίσιο με γαλβανόμετρο 2.Πείραμα Oersted με πλαίσιο 3.Ηλεκτρική γεννήτρια – Παλμογράφος 4.Ηλεκτρικός κινητήρας.
Ηλεκτρισμός Ο εκπαιδευτικός: Τουλιόπουλος Φώτης. Ο όρος ηλεκτρισμός είναι ένας πολύ γενικός όρος. Μπορεί να περιγραφεί ως ροή ενέργειας μέσα στην ύλη.
Μαγνητισμός. Μαγνήτες ή μόνιμοι μαγνήτες Είναι τα υλικά που έλκουν το σίδηρο και ορισμένα άλλα υλικά όπως το νικέλιο και το κοβάλτιο Φυσικοί μαγνήτες.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ.
Άσκηση Φυσικής Β Λυκείου Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης
ΠΗΝΙΟ Το πηνίο είναι ένα από τα παθητικά στοιχεία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων όπως είναι οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές. Το Πηνίο αποτελείται από σπείρες.
Φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής
ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙKOY ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ο
ΗΛΕΚΤρΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
1ο Δημ. Σχολ. Αγ. Δημητρίου (1dimagdim.blogspot.com)
Αμοιβαία Επαγωγή Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ Πιο κάτω απεικονίζετε ένας τεχνητός μόνιμος μαγνήτης, με τον Βόρειο Πόλο στην δεξιά άκρη του μαγνήτη και τον Νότιο Πόλο στην αριστερή άκρη.
Ηλεκτρικό ρεύμα.
Εκτροπή μαγνητικής βελόνας Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη
ΠΗΝΙΟ Το πηνίο είναι ένα από τα παθητικά στοιχεία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων όπως είναι οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές. Το Πηνίο αποτελείται από σπείρες.
2.2 Αρχή λειτουργίας της γεννήτριας Σ.Ρ.
Χωρίς τη μπαταρία δεν θα γινόταν τίποτα
Άσκηση 3 Φυσικής Β Λυκείου Γενικής Παιδείας
Μέτρηση άγνωστης αντίστασης
ΕΡΓΑΣΙΑ του: ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΟΝΗ Γ4
1o ΣΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ Μίχας Παναγιώτης
ΣΤΟΧΟΣ : Ο μαθητής να μπορεί να,
Αυτές οι μηχανές λειτουργούν πάντα;
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή
Μαγνήτες. Ορισμός  Μαγνήτης ονομάζεται κατά τη Φυσική οποιοδήποτε τεμάχιο υλικού ή σώμα, συνήθως μεταλλικό, που δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στον περιβάλλοντα.
1 Δυναμικός Ηλεκτρισμός Το ηλεκτρικό ρεύμα. 2 Τι κοινό υπάρχει στη λειτουργία όλων αυτών των συσκευών;
Μεταγράφημα παρουσίασης:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ - Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ - Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ © Γρηγόρης Ζερβός

Παρατήρησε πώς συμπεριφέρεται η πυξίδα, όταν πλησιάσουμε έναν μαγνήτη.

Παρατήρησε πώς συμπεριφέρεται η πυξίδα, όταν πλησιάσουμε έναν μαγνήτη. START

Αν σε μια πυξίδα πλησιάσουμε έναν μόνιμο μαγνήτη, η πυξίδα προσανατολίζεται στο μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη.

Κάνε κλικ στον διακόπτη για να κλείσει το κύκλωμα και να διατρέξει ρεύμα τον αγωγό. Παρατήρησε τη βελόνα της πυξίδας.

Κάνε κλικ στον διακόπτη για να ανοίξει το κύκλωμα και να σταματήσει ο αγωγός να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όταν μέσα από έναν αγωγό ρέει ηλεκτρικό ρεύμα, ο αγωγός αποκτά μαγνητικές ιδιότητες.

Το 1820 ο Δανός φυσικός Hans Christian Oersted κάνοντας πειράματα ηλεκτρισμού στη διάρκεια ενός μαθήματος έκανε τυχαία μια εκπληκτική ανακάλυψη.

Δες το πείραμα του Oersted, για να καταλάβεις τι ανακάλυψε.

Παρατήρησε πού είναι προσανατολισμένη η μαγνητική βελόνα της πυξίδας. Παρατήρησε τις αλλαγές στην πυξίδα, όταν κλείσουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα. Προς τον Βορρά.

Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας μετακινήθηκε. Για να το δούμε ξανά. Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας μετακινήθηκε.

Ανοιχτό το κύκλωμα.

Κλειστό το κύκλωμα.

Και πάλι ανοιχτό το κύκλωμα.

Ότι ο αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες.

Παρατήρησε τώρα τις αλλαγές στην πυξίδα, αν αλλάξουμε τους πόλους της μπαταρίας.

Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας μετακινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Oersted λοιπόν ανακάλυψε ότι... Ένας αγωγός που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες οι οποίες είναι παροδικές και διαρκούν όσο ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

Όταν ένα καλώδιο είναι τυλιγμένο σαν ελατήριο (σπειροειδώς), ονομάζεται πηνίο (ή σωληνοειδές). Όταν ένα πηνίο συνδεθεί σε μια ηλεκτρική πηγή, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες εντονότερες από αυτές του καλωδίου που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

Κάθε πλήρης κύκλος του αγωγού ονομάζεται σπείρα. Όσο μεγαλύτερο αριθμό σπειρών έχει ένα πηνίο, τόσο πιο έντονες είναι οι μαγνητικές δυνάμεις.

Όταν οι σπείρες ενός πηνίου τυλίγονται γύρω από ένα σιδερένιο καρφί, οι μαγνητικές του ιδιότητες έχουν μεγαλύτερη ένταση.

Ένα πηνίο στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει οπλισμός από μαλακό σίδηρο εμφανίζει πιο έντονες μαγνητικές ιδιότητες από ένα απλό πηνίο και ονομάζεται ηλεκτρομαγνήτης.

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

Ένας ηλεκτρομαγνήτης έλκει συνέχεια όπως και ένας απλός μαγνήτης; Παρατήρησε το επόμενο πείραμα. Ένας ηλεκτρομαγνήτης έλκει συνέχεια όπως και ένας απλός μαγνήτης;

Το καρφί με το πηνίο έλκει τις καρφίτσες; Όχι. Κλείνουμε το κύκλωμα πατώντας τον διακόπτη. Το καρφί με το πηνίο έλκει τις καρφίτσες; Όχι.

Αν ανοίξουμε το κύκλωμα, τι θα γίνει; Ας πατήσουμε τον διακόπτη. Τι παρατηρείς; Τώρα έλκει τις καρφίτσες.

Αν ανοίξουμε το κύκλωμα, τι θα γίνει; Ας πατήσουμε τον διακόπτη. Σταμάτησε να έλκει τις καρφίτσες.

Η διαφορά του ηλεκτρομαγνήτη από τον φυσικό μαγνήτη είναι ότι ο ηλεκτρομαγνήτης χάνει τις μαγνητικές του ιδιότητες μόλις διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό είναι και το σημαντικότερο, γιατί έχουμε ένα μαγνήτη ισχυρότερο από τους φυσικούς και με μαγνητικές ιδιότητες που μπορούμε να τις ελέγχουμε.