К курсу «Физика · 11 класс»
ОДНА ТЕМА. НЕСКОЛЬКО ОТКРЫТИЙ.

Магнитное поле и индукция · 11 класс

Пойми явление, реши задачу, проверь модель по данным.

12 занятий Около 240 минут практики96 задач
Начать с первого шага

Порядок поможет разобраться постепенно. Любое занятие можно открыть сразу.

Твои открытия0 / 12занятий завершено0 из 96 задач решено
ШАГ ЗА ШАГОМ

Твой маршрут

  1. 01
    Вектор магнитной индукции и поле тока

    Вектор магнитной индукции и поле тока

    Магнитная индукция — векторная характеристика магнитного поля. Линии поля замкнуты; направление вокруг прямого тока связано с его направлением правилом правой руки. Поля нескольких источников складывают векторно.

    • Объяснять физический смысл, применять модель и проверять границы вывода.
    8 задач · около 22 минут
    Открыть
  2. 02
    Вектор магнитной индукции и поле тока

    Вектор магнитной индукции и поле тока · исследуем данные

    Таблица, график, проверка выводов и план опыта. Магнитная индукция — векторная характеристика магнитного поля. Линии поля замкнуты; направление вокруг прямого тока связано с его направлением правилом правой руки. Поля нескольких источников складывают векторно.

    • Читать данные и график, отличать расчёт от измерения и обосновывать план исследования.

    Пригодится: physics11-magnetic-induction

    8 задач · около 18 минут
    Открыть
  3. 03
    Сила Ампера и рамка с током

    Сила Ампера и рамка с током

    На прямой проводник с током в однородном магнитном поле действует сила F = BIl sinα. Направление зависит от тока и поля. На рамке силы могут создавать момент, используемый в двигателях и измерительных приборах.

    • Объяснять физический смысл, применять модель и проверять границы вывода.

    Пригодится: physics11-magnetic-induction

    8 задач · около 22 минут
    Открыть
  4. 04
    Сила Ампера и рамка с током

    Сила Ампера и рамка с током · исследуем данные

    Таблица, график, проверка выводов и план опыта. На прямой проводник с током в однородном магнитном поле действует сила F = BIl sinα. Направление зависит от тока и поля. На рамке силы могут создавать момент, используемый в двигателях и измерительных приборах.

    • Читать данные и график, отличать расчёт от измерения и обосновывать план исследования.

    Пригодится: physics11-ampere-force

    8 задач · около 18 минут
    Открыть
  5. 05
    Сила Лоренца и движение заряда

    Сила Лоренца и движение заряда

    Магнитная часть силы Лоренца перпендикулярна скорости заряда и полю. В однородном магнитном поле при перпендикулярном входе траектория — окружность, r = mv/(|q|B). Магнитная сила сама по себе не совершает работы и не меняет модуль скорости.

    • Объяснять физический смысл, применять модель и проверять границы вывода.

    Пригодится: physics11-ampere-force

    8 задач · около 22 минут
    Открыть
  6. 06
    Сила Лоренца и движение заряда

    Сила Лоренца и движение заряда · исследуем данные

    Таблица, график, проверка выводов и план опыта. Магнитная часть силы Лоренца перпендикулярна скорости заряда и полю. В однородном магнитном поле при перпендикулярном входе траектория — окружность, r = mv/(|q|B). Магнитная сила сама по себе не совершает работы и не меняет модуль скорости.

    • Читать данные и график, отличать расчёт от измерения и обосновывать план исследования.

    Пригодится: physics11-lorentz-force

    8 задач · около 18 минут
    Открыть
  7. 07
    Магнитный поток и ориентация контура

    Магнитный поток и ориентация контура

    Поток через плоский контур в однородном поле Φ = BS cosα, где α — угол между полем и нормалью к плоскости. Поток изменяется при изменении поля, площади или ориентации. Выбор направления нормали задаёт знак потока.

    • Объяснять физический смысл, применять модель и проверять границы вывода.

    Пригодится: physics11-lorentz-force

    8 задач · около 22 минут
    Открыть
  8. 08
    Магнитный поток и ориентация контура

    Магнитный поток и ориентация контура · исследуем данные

    Таблица, график, проверка выводов и план опыта. Поток через плоский контур в однородном поле Φ = BS cosα, где α — угол между полем и нормалью к плоскости. Поток изменяется при изменении поля, площади или ориентации. Выбор направления нормали задаёт знак потока.

    • Читать данные и график, отличать расчёт от измерения и обосновывать план исследования.

    Пригодится: physics11-magnetic-flux

    8 задач · около 18 минут
    Открыть
  9. 09
    Закон Фарадея и правило Ленца

    Закон Фарадея и правило Ленца

    Модуль средней ЭДС индукции равен скорости изменения потокосцепления. Знак минус в законе Фарадея связан с правилом Ленца. Вихревое электрическое поле при изменяющемся магнитном поле отличается от электростатического.

    • Объяснять физический смысл, применять модель и проверять границы вывода.

    Пригодится: physics11-magnetic-flux

    8 задач · около 22 минут
    Открыть
  10. 10
    Закон Фарадея и правило Ленца

    Закон Фарадея и правило Ленца · исследуем данные

    Таблица, график, проверка выводов и план опыта. Модуль средней ЭДС индукции равен скорости изменения потокосцепления. Знак минус в законе Фарадея связан с правилом Ленца. Вихревое электрическое поле при изменяющемся магнитном поле отличается от электростатического.

    • Читать данные и график, отличать расчёт от измерения и обосновывать план исследования.

    Пригодится: physics11-faraday-law

    8 задач · около 18 минут
    Открыть
  11. 11
    Самоиндукция и энергия магнитного поля

    Самоиндукция и энергия магнитного поля

    Изменение тока в цепи меняет её собственный магнитный поток и вызывает ЭДС самоиндукции. Индуктивность зависит от геометрии и среды. Энергия линейной катушки W = LI²/2.

    • Объяснять физический смысл, применять модель и проверять границы вывода.

    Пригодится: physics11-faraday-law

    8 задач · около 22 минут
    Открыть
  12. 12
    Самоиндукция и энергия магнитного поля

    Самоиндукция и энергия магнитного поля · исследуем данные

    Таблица, график, проверка выводов и план опыта. Изменение тока в цепи меняет её собственный магнитный поток и вызывает ЭДС самоиндукции. Индуктивность зависит от геометрии и среды. Энергия линейной катушки W = LI²/2.

    • Читать данные и график, отличать расчёт от измерения и обосновывать план исследования.

    Пригодится: physics11-self-induction

    8 задач · около 18 минут
    Открыть