1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
ГДЗ по Физике 9 Класс Учебник 📕 Перышкин, Иванов — Все Части
Физика
Физика
9 класс
Авторы
Перышкин А.В., Гутник Е.М., Иванов А.И., Петрова М.А.
Издательства
Дрофа, Экзамен
Тип книги
Учебник
Год
2014-2024
Описание

Учебник по физике для 9 класса авторов Перышкина — это качественный и доступный ресурс, который помогает учащимся освоить основы физики. Он отличается ясной структурой, логическим изложением материала и разнообразными заданиями, что делает его удобным для изучения как в классе, так и дома.

  1. Структурированность: Учебник разделен на главы, каждая из которых посвящена определенной теме. Это позволяет легко находить нужную информацию и систематизировать знания.
  2. Доступность изложения: Текст написан простым и понятным языком, что особенно важно для 9-классников, которые только начинают знакомиться с физическими концепциями.
  3. Иллюстрации и схемы: Учебник богат на графические материалы, которые помогают визуализировать сложные темы и делают процесс обучения более увлекательным.
  4. Практические задания: В конце каждой главы представлены упражнения, которые способствуют закреплению полученных знаний. Ученики могут применять теорию на практике, что улучшает понимание предмета.
  5. Дополнительные материалы: Учебник включает в себя ссылки на дополнительные ресурсы и литературу, что позволяет заинтересованным учащимся углубить свои знания.
  6. Тесты и контрольные работы: В конце учебника предложены тесты и контрольные задания, которые помогают подготовиться к экзаменам и проверкам.

В целом, учебник Перышкин по физике для 9 класса является отличным инструментом для изучения предмета. Он сочетает в себе теорию и практику, что делает обучение более эффективным и интересным.

ГДЗ по Физике 9 Класс Номер 44 Перышкин, Иванов — Подробные Ответы

Задача
  1. Для чего проводился опыт, изображённый на рисунках 123 и 126?
  2. Почему кольцо с разрезом не реагирует на приближение магнита?
  3. Объясните явления, происходящие при приближении магнита к сплошному кольцу (см. рис. 125); при удалении магнита (см. рис. 127).
  4. Как определить направление индукционного тока в кольце?
  5. Сформулируйте правило Ленца.
Краткий ответ:
  1. Для определения направления индукционного тока.
  2. Потому что в разрезанном кольце не может идти ток.
  3. Приближение магнита
    При приближении магнита к сплошному кольцу увеличивается магнитный поток через площадь, ограниченную кольцом
    По правилу Ленца в кольце возникнет индукционный ток такого направления, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного поля магнита, т. е. магнитная индукция кольца будет направлена против магнитной индукции магнита.
    Удаление магнита
    При удалении магнита от сплошного кольца уменьшается магнитный поток через площадь, ограниченную кольцом.
    По правилу Ленца в кольце возникнет индукционный ток такого направления, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного поля магнита, т. е. магнитная индукция кольца будет направлена туда же, что и магнитная индукция магнита.
  4. По правилу Ленца
  5. Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует изменению внешнего магнитного потока, которое вызвало этот ток.
Подробный ответ:
  1. Для определения направления индукционного тока в замкнутом проводнике используется правило Ленца. Оно позволяет понять, в какую сторону будет направлен индукционный ток, чтобы его магнитное поле противодействовало изменению внешнего магнитного потока, который вызвал этот ток.
  2. Это объяснение связано с тем, что для возникновения индукционного тока необходимо наличие замкнутого контура. Если кольцо разрезано, то ток не может замкнуться, и, следовательно, индукционный ток не возникает. Это правило важно для того, чтобы понимать, почему ток не появляется в разорванном контуре, даже если в нем изменяется магнитный поток.
  3. При приближении магнита к сплошному кольцу увеличивается магнитный поток через площадь, ограниченную кольцом.
    По правилу Ленца, в кольце возникнет индукционный ток такого направления, чтобы его магнитное поле противодействовало увеличению магнитного потока, то есть направилось бы против магнитной индукции магнита. Это явление является примером закона сохранения энергии, поскольку индукционный ток стремится уменьшить изменение внешнего магнитного поля.
    Удаление магнита
    При удалении магнита от сплошного кольца магнитный поток через площадь, ограниченную кольцом, уменьшается.
    В соответствии с правилом Ленца, индукционный ток в кольце будет направлен так, чтобы его магнитное поле поддерживало магнитный поток, который уменьшился, то есть индукционный ток будет стремиться направить свой магнитный поток в том же направлении, что и магнитное поле магнита.
  4. Правило Ленца гласит, что направление индукционного тока всегда таково, что его магнитное поле противодействует изменению внешнего магнитного потока. Это правило является следствием закона сохранения энергии и позволяет предсказать направление индукционного тока в проводнике.
  5. Это полное объяснение закона Ленца. Оно утверждает, что индукционный ток всегда будет таким, чтобы его магнитное поле стремилось противодействовать изменению магнитного потока, который вызвал этот ток. Это принцип защиты от внешних изменений, который лежит в основе множества практических приложений, таких как генерация электричества, трансформаторы и другие устройства.

Физика
Общая оценка
4.1 / 5
Комментарии
Другие предметы