4.5.1 Magnety, magnetické pole



Podobné dokumenty
4.5.1 Magnety, magnetické pole

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1

Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty,

Magnety a jejich vlastnosti

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Trvalé magnety frontální sada

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

Fyzikální pole. Autorka: Zuzana Janoušková. Obsahový cíl:

Název: Studium magnetického pole

4.5.3 Magnetická síla

4.5.3 Magnetická síla

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Věra Keselicová. květen 2013

Elektrické vlastnosti látek

4 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS. 4.1 Elektrostatika Elektrický náboj

Magnetická indukce příklady k procvičení

Měření velikosti gravitační síly

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Vzájemné silové působení

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Projekt Odyssea,

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU.

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

1.2.9 Tahové a tlakové síly

1.7.8 Elektrické pole

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické pole Země

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

VY_32_INOVACE_04_I./18._Magnetické pole Země

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU.

Elektrické vlastnosti látek

Interaktivní výuka přírodních věd na gymnáziu. s využitím ICT. Metodické materiály k rozvojovému projektu. část 3. ymnázium. Interaktivní tabule

Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, Pokus:

(2. Elektromagnetické jevy)

18. Stacionární magnetické pole

Archimédův zákon I

Newtonův pohybový zákon I

KUFŘÍK ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

Co už víme o magnetismu

1.3.3 Měříme sílu. Předpoklady:

Model generátoru Kat. číslo

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Experimentální stavebnice Moje první experimenty s magnety. Obj. č.: Vybavení. Experiment 1. Vážený zákazníku,

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

Magnetické vlastnosti látek část 02

Datum, období vytvoření:

Stacionární magnetické pole

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Mechanika teorie srozumitelně

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

VY_52_INOVACE_2NOV65. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6.

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Několik experimentů ze semináře Elektřina a magnetismus krok za krokem

1.5.3 Archimédův zákon I

Přírodní vědy s didaktikou přednáška

Model Obrázek Popis Cena vč. DPH

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

0,2 0,20 0, Desetinná čísla II. Předpoklady:

2.1.2 Stín, roční období

5.2.8 Zobrazení spojkou II

Věra Keselicová. květen 2013

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

Název: Měření magnetického pole solenoidu

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY

36 Magnetism. Pohybující se elektrický náboj je obklopen magnetickým polem.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

l-s d ~-~ 1--=====---+-_:======... _.- Zajímá tě elektrostatiko? Zkus ovilil svoje dovednosti, znalosli a svůi důvtip na následujících pokusech:

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

elektrický náboj elektrické pole

2.5.5 Těžiště. Předpoklady: Pomůcky: kartónové obrazce na hledání těžiště, vidličko-korko-jehlo-div,

JITKA HOUFKOVÁ, DANA MANDÍKOVÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Několik netradičních pokusů z magnetismu

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

VY_52_INOVACE_2NOV71. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6. a 9.

EXPERIMENTY S MAGNETY NA 1. STUPNI ZŠ

Detail přístroje pro měření magnetických vlastností transformátorových jader a magneticky měkkých materiálů.

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla _Měření síly...

Magnetické pole - stacionární

Transkript:

4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Celá hodina je pouze opakování ze základky. Existuje speciální druh látek, které jsou schopny působit jedna na druhou nebo přitahovat železné předměty. Podle nerostu magnetovce (pojmenovaný podle oblasti v Malé Asii) se těmto látkám říká magnetické a síle, kterou na sebe působí, magnetická. Pedagogická poznámka: K hodině je možné přistoupit v podstatě dvěma způsoby. Je možné z ní udělat experimentální show, která se bude studentům určitě líbit (ale je bohužel otázka, co si z ní odnesou. Mě osobně sice na konci hodiny studenti odměnili potleskem, ale na pamatovali si z ní stejně málo jako z kterékoli jiné. Příště ji zkusím probrat spíše jako samostatné cvičení ve dvojicích. Pomůcky jsou velmi jednoduché a je možné je zajistit pro každou dvojici. Dodatek: Protože v minulosti nebyly magnetické látky ani látky, které je možné nabíjet, příliš běžné, bylo předvádění některých z následujících pokusů prý součástí plesů a zábav. Př. 1: Proveď pokus, kterým rozhodneš zda magnetická síla působí na dálku (jako síla gravitační nebo elektrická), či pouze při vzájemném dotyku (jako síla třecí). tačí přiblížit magnet k hromadě železných kancelářských sponek. Magnet přitáhne sponky i bez dotyku magnety působí na dálku stejně jako u gravitace a elektrické síly zavádíme magnetické pole (magnetické pole popisuje změny, ke kterým dochází v prostoru v okolí magnetu. Umožňuje nám pak určit magnetickou sílu, která v tomto poli působí na předměty). Př. 2: Proveď pokus, kterým rozhodneš, jak závisí velikost magnetické síly na vzdálenosti magnetu a předmětu, který přitahuje. Působí magnetická síla i přes překážky? Odpověď na první otázku již známe. V předchozím pokusu jsme museli magnet ke sponkám přiblížit, aby je přitáhl velikost magnetické síly se vzdáleností klesá (podobně jako gravitační nebo elektrické síly) Magnet přitahuje sponky, i když je schováme pod papír nebo pod igelit magnetická síla působí přes překážky. Př. 3: Polož magnet do hromádky sponek. Přitahují všechny části magnetu stejně silně? na magnetickém předmětu se nacházejí místa, kde je přichyceno nejvíce sponek, jde zřejmě o místa s nejsilnějším polem. Říkáme jim magnetické póly (zdá se, že každý magnet má dva). Př. 4: Rozhodni pokusem, zda jsou oba póly magnetu stejné. Vezmu dva magnety. Jeden nechám ležet na stole, druhý k němu přiblížím nejdříve jedním

potom druhým pólem. V jednom případě je ležící magnet přitahován, ve druhém odpuzován existují dva druhy magnetických pólů (nejméně). Př. 5: Rozhodni pokusem, jaké vzájemné působení pólů magnetu (Cílem není zopakovat poučku ze základní školy, ale její experimentální důkaz). K ležícímu magnetu stejně jako v předchozím příkladu přiblížíme oba jejich póly a označíme si je (zatím třeba přitahovací a odpuzovací). Vzájemným přiblížením těchto dvou označených magnetů zjistíme vzájemné působení pólů. souhlasné póly se odpuzují, opačné se přitahují. Každý magnet má dva póly. Jeden označujeme jako severní (značí se N z anglického north), druhý jako jižní (značí se z anglického south). Elektrické síly způsobují dva druhy nábojů, magnety mají dva póly je možné oddělit póly magnetu a získat jenom severní pól? Rozbitím magnetu na poloviny se nepodaří oddělit póly od sebe, získáme slabší magnety s oběma póly. (můžeme si to ukázat rozbitím magnetu, nebo spíše pomocí magnetek na magnetickou tabuli. Jde z nich sestavit jeden magnet, jeho dělením vznikají menší magnety slabší, ale s oběma póly) Př. 6: Rozhodni pokusem, zda magnet přitahuje všechny kovové předměty. Když přiblížíme k magnetu měděná nebo hliníkový předmět, magnet na ně viditelně nepůsobí není pravda, že magnety přitahují všechny kovové předměty, naopak přitahují pouze předměty ze železa (to je však nejpoužívanějším kovem) a také z niklu (ten je naopak poměrně vzácný). Pedagogická poznámka: Důležitý pokus. Představa, že magnety přitahují všechny kovy patří mezi nejrozšířenější velmi snadno vyvratitelné bludy. etkal jsem se s ní dokonce i jedné krásné obrázkové encyklopedii pro děti (spolu s ní tam byla i spousta dalších chyb). Př. 7: Na základně následujícího pokusu a faktu, že síla mezi magnetem a železným předmětem je vždy přitažlivá (na rozdíl od vzájemného působení magnetů, které závisí na vzájemné poloze jejich pólů) vysvětli, jakým způsobem přitahuje magnet železné předměty. Když přiblížíme hřebík ke sponkám, nepůsobí na ně. Necháme hřebík u sponek a k jeho opačnému konci přiblížíme magnet. Hřebík začne sponky přitahovat (přitahování není způsobeno přímo magnetem, protože když na tuto vzdálenost přiblížíme ke sponkám samotný magnet, síla je kvůli vzdálenost příliš malá a na sponky viditelně nepůsobí. Magnety přitahují železné předměty tím, že z nich vytvoří magnet s takovou orientací pólů, aby se s nimi přitahoval (zmagnetuje ho). Podle druhu železa je možné, že zmagnetovaný předmět zmagnetování ztratí nebo si ho ponechá (více později). Př. 8: Zmagnetovanou jehlu zapíchni do malého kousku korku (tak aby po položení na vodní hladinu korek s jehlou plaval a jehla byla přibližně vodorovně). Pozoruj a vysvětli. Jehla se vždycky otočí do stejného směru ve třídě je přítomno magnetické pole (pokud přiblížíme k jehle magnet můžeme ji natočit i jinak Země je také magnet využití v

navigaci (kompas). Magnetické pole nejčastěji popisujeme pomocí magnetických indukčních čar čáry, které mají v každém bodě směr miniaturní magnetky. (přesněji křivky, jejíž tečna v každém bodě má směr velmi malé magnetky umístěné v tomto bodě). Jak můžeme siločáry zviditelnit: malý magnet, který se může otáčet železné piliny na papíře Př. 9: Nakresli magnetické siločáry pole tyčového magnetu při pohledu shora N. Zobrazení pole pomocí železných pilin. Nákres magnetického pole pomocí siločar. iločáry vycházejí ze severního pólu.

N Př. 10: Nakresli magnetické siločáry pole podkovového magnetu při pohledu zepředu. N Zobrazení pole pomocí železných pilin. J.

Nákres magnetického pole pomocí siločar. iločáry vycházejí ze severního pólu. N J Dodatek: Magnetická pole v obou předchozích příkladech jsou nakreslena podle obrazců ze železných pilin vyfotografovaných nad nimi. Ve skutečnosti jsou si sice pole všech tyčových magnetů hodně podobná, ale v jednotlivostech se liší (například v množství čar, které vystupují ze stran tyče). Tvary siločár by měly odpovídat, zřejmě ne příliš dokonalá je jejich

hustota (která by měla odpovídat síle magnetického pole). Pedagogická poznámka: Obrazce ze železných pilin je kromě ukázky na hodině (kterou většina studentů dobře neuvidí) samozřejmě lepší nafotit a promítnout z počítače. Dejte pozor na lepené magnety, které se prodávají do škol. Jejich pole se od klasických dost liší, (jde o železnou tyčku, která má na obou koncích nalepený silný magnet) a odpovídá píše poli dvou krátkých magnetů za sebou. Př. 11: Nakresli magnetické siločáry pole dvou tyčových magnetů, které jsou k sobě přiblíženy souhlasnými póly. N N N N POZOR: Magnetické indukční čáry nejsou analogií elektrických siločár a nezobrazují směr magnetické síly, která v daném bodě působí na magnet nebo kus železa. Je možné s jejich pomocí směr magnetické síly zjistit, ale je to trochu složitější (a my si to samozřejmě časem ukážeme). Pedagogická poznámka: Předchozí doporučení je důležité. Naprostá většina studentů má tendenci vnímat magnetické indukční čáry jako obdobu elektrických siločár. Pokud se této představy nevzdají nemohou látku správně pochopit. Do roku 1820 nikoho nenapadlo, že by magnetismu souvisel s elektrickým proudem. hrnutí: Další fyzikální silou je síla magnetická. I její působení znázorňujeme pomocí magnetického pole.