Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2011 в 18:02, творческая работа
Магнит — тело, обладающее собственным магнитным полем. Слово происходит от др.-греч. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камень из Магнесии» — от названия региона Магнисия и древнего города Магнесия в Малой Азии, где в древности были открыты залежи магнетита.
Магнит
Презентация
на тему:
Выполнил:
Токарев Юрий
Итом МОП-13
2011
Начать просмотр
Магнит – что это
Постоянный магнит
Электромагнит
История открытия
Видео об истории магнетизма
Использование магнитов
Магнитные материалы
Таблица цен и скорости DVD приводов
DVD диски на основе магнита - сравнение
Примечание
и материалы
Выход
из презентации
Содержание
Магнит — тело,
обладающее собственным магнитным
полем. Слово происходит от др.-греч.
Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камень из
Магнесии» — от названия региона Магнисия
и древнего города Магнесия в Малой Азии,
где в древности были открыты залежи магнетита.
<
в содержание
Простейшим и самым маленьким магнитом можно считать электрон. Магнитные свойства всех остальных магнитов обусловлены магнитными моментами электронов внутри них. С точки зрения квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие переносится безмассовым бозоном — фотоном (частицей, которую можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля).
<
в содержание
Постоянный магнит
— изделие, изготовленное из ферромагнетика,
способного сохранять остаточную намагниченность
после выключения внешнего магнитного
поля. Постоянные магниты применяются
в качестве автономных (не потребляющих
энергии) источников магнитного поля.
Свойства магнита определяются характеристиками
размагничивающего участка
<
в содержание
Электромагнит —
устройство, магнитное поле которого
создаётся только при протекании
электрического тока. Как правило, это
катушка-соленоид, со вставленным внутрь
железным сердечником с большой
магнитной проницаемостью . Характерные
поля электромагнитов 1,5-2 Тл определяются
т. н. насыщением железа, то есть резким
спадом дифференциальной магнитной
проницаемости при больших
<
в содержание
Открытие взаимодействия между электрическим током и магнитом имело огромное значение. Оно стало началом новой эпохи в учении об электричестве и магнетизме. Это взаимодействие сыграло важную роль в развитии техники физического эксперимента.
Узнав об
открытии Эрстеда, французский физик
Доминик Франсуа Араго начал серию опытов.
Затем Ампер в
своем «станке» заменил раму свободно
подвешенным спиральным проводником.
Этот провод при пропускании по нему
тока приобретал свойство магнита. Ампер
назвал его соленоидом. Исходя из магнитных
свойств соленоида, Ампер предложил
рассматривать магнетизм как
явление, обязанное круговым токам.
Он считал, что магнит состоит из
молекул, в которых имеются круговые
токи. Каждая молекула представляет собой
маленький магнитик, располагаясь одноименными
полюсами в одну и ту же сторону,
эти маленькие магнитики и
образуют магнит. Проводя вдоль стальной
полосы магнитом (несколько раз в
одну и ту же сторону), мы заставляем
молекулы с круговыми токами ориентироваться
в пространстве одинаково. Таким
образом стальная пластинка превратится
в магнит. Теперь стал понятен и
опыт Араго со стеклянной трубкой, обмотанной
медным проводом. Вдвинутый в нее железный
стержень стал магнитом потому, что вокруг
него шел ток. Это был электромагнит.
Он обмотал медной проволокой стеклянную трубку, в которую вставил железный стержень. Как только замкнули электрическую цепь, стержень сильно намагнитился и к его концу крепко прилипли железные ключи; когда выключили ток, ключи отпали. Араго рассматривал проводник, по которому идет ток, как магнит. Правильное объяснение этого явления было дано после исследования французского физика Андре Ампера, который установил внутреннюю связь между электричеством и магнетизмом. В сентябре 1820 г. он сообщил Французской Академии наук о полученных им результатах.
<
в содержание
Магнитные
носители информации: VHS кассеты содержат
катушки из магнитной ленты. Видео
и звуковая информация кодируется на
магнитном покрытии на ленте. Также
в компьютерных дискетах и жестких
дисках запись данных происходит на тонком
магнитном покрытии. Однако носители
информации не являются магнитами в
строгом смысле, так как они
не притягивают предметы. Магниты
в жёстких дисках используются в
ходовом и позиционирующем
Картинки >
< назад
<
в содержание
Термин магнит,
как правило, используется для объектов,
которые имеют свое собственное
магнитное поле, даже в отсутствие
приложенного магнитного поля. Такое
возможно лишь в некоторых классах
материалов. В большинстве материалов
магнитное поле появляется в связи
с приложенным внешним
В целом поведение магнитного материала, может значительно варьироваться, в зависимости от структуры материала и, в частности, от его электронной конфигурации.
< в содержание
Слайд 1
Слайд 1
Слайд 1
Слайд 1
Слайд 1
Samsung
Sony
Asus
Acer
Apple
DVD приводы
Слайд 1
DVD приводы
Как мы знаем, DVD
приводы работают на свойстве электромагнетизма.
Ниже вам представлена диаграмма цен на
извесные марки DVD приводов.
Диаграмма цен
<
в содержание
Примечания и
материалы:
www.wikipedia.org
↑ Статья о полях.
(2010) http://wiseinit.blogspot.com/
↑ Flamm B. Magnet Therapy: A Billion-dollar Boondoggle. // Skeptical Inquirer. Vol. 30.4, July—August 2006. Проверено 30 сентября 2011.
↑ Schenck JF (2000). «Safety
of strong, static magnetic fields». J Magn Reson Imaging 12 (1): 2–19.
DOI:<2::AID-JMRI2>3.0.CO;2-V 10.1002/1522-2586(200007)12:1<
↑ Oestreich AE (2008). «Worldwide survey of damage from swallowing multiple magnets». Pediatr Radiol 39: 142. DOI:10.1007/s00247-008-1059-7. PMID 19020871.
<
в содержание
Представляю вам
таблицу цен и характеристик
для DVD приводов известных фирм:
Samsung | Sony | Asus | Acer | Apple | |
Цена | 3600 | 4200 | 3800 | 3200 | 5300 |
Скорость | 48х | 56х | 32х | 48х | 56х |
Корпус | Пластик | Металл | Металл | Пластик | Пластик |
Запись | + | + | - | - | + |
Популярность | 60% | 70% | 50% | 35% | 90% |
Характеристики DVD приводов
<
в содержание
О истории магнетизма