С.В. Марков, О.Н. Маркова
Демонстратор индукционного тока на основе адресной светодиодной ленты
 
Для учебного исследования явления электромагнитной индукции и обоснования правила Ленца предлагается использовать микроконтроллерную плату Arduino UNO, адресную светодиодную ленту, проволочный контур из нескольких витков и постоянный керамический магнит. Применение датчика Холла позволяет количественно в графической форме подтвердить справедливость формулы закона электромагнитной индукции. Использование двух адресных светодиодных лент позволяет демонстрировать явление самоиндукции в катушке.
 
Ключевые слова: электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, микроконтроллерная плата Arduino UNO, датчик Холла, адресная светодиодная лента, натурный компьютерный эксперимент.
 
S.V. Markov, O.N. Markova
Induction current demonstrator based on address LED strip
 
For educational research of the phenomenon of electromagnetic induction and
substantiation of the Lenz rule, it is proposed to use the Arduino UNO microcontroller board, an addressable LED strip, a wire loop of several turns and a permanent ceramic magnet. The use of the Hall sensor allows quantitatively confirming in graphic form the validity of the formula of the law of electromagnetic induction. The use of two addressable LED strip allows you to demonstrate the phenomenon of self-induction in the coil.
 
Keywords: electromagnetic induction, Lenz rule, self-induction, Arduino UNO
microcontroller board, Hall sensor, LED address strip, full-scale computer experiment.
 
Гыинская СОШ, Удмуртская Республика
 
Марков Сергей Валентинович учитель физики высшей категории МКОУ «Гыинская СОШ» Кезского района Удмуртской Республики.
Маркова Ольга Николаевна учитель информатики высшей категории МКОУ
«Гыинская СОШ» Кезского района Удмуртской Республики.
 
Литература
1. Вараксина Е.И., Майер В.В. Натурный компьютерный эксперимент: учебно-исследовательские проекты: учебное пособие. Глазов: ГГПИ, 2013. – 76 с.
2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Ч. 1. Механика, молекулярная физика, основы электродинамики / Под ред.
А.А. Покровского. М.: Просвещение, 1978. – 353 c.
3. Майер В.В., Вараксина Е.И. Простая демонстрация правила Ленца // Учебная физика. 2018. № 1. С. 9-15.
4. Майер В.В., Рудин А.С. Применение компьютера для исследования электромагнитной индукции // Проблемы учебного физического эксперимента: Сборник научных трудов. Выпуск 23. М.: ИСМО РАО, 2006.
С. 68-70.
5. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. М.: Просвещение, 2010. – 399 с.
6. Сидоренко Ф.А., Кренцис Р.П., Глазунов Г.Б. Компьютерное сопровождение уроков физики: электромагнитная индукция // Проблемы учебного физического эксперимента. Вып. 8. Глазов: ГГПИ, 1999. С. 89-91.
7. Цифровое управление светодиодными источниками света. Режим доступа: https://arlight.ru/info/articles/tsifrovoe-upravlenie-svetodiodnymi-istochnikami-sveta.html (Дата доступа: 11.10.2018).
8. HONEYWELL SS495A. Режим доступа: https://www.tme.eu/ru/details/ss495a/
datchiki-kholla/honeywell/ (Дата доступа: 23.12.2018).
9. WS2812BIntelligentcontrol LED integrated light source. Режим доступа: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf (Дата доступа: 11.10.2018).
10. Майер В.В., Вараксина Е.И. Стробоскопический метод в кинематике // Потенциал. – 2010. – №12. – С. 65-71.
11. Майер В.В., Вараксина Е.И. Мощный компьютерный стробоскоп // Учебная физика. – 2016. – №1. – C. 54-62.
12. Майер В.В., Мамаева Е.С., Колупаев В.Ф. Учебные исследования по кинематике // Учебная физика. – 2010. – №2. – C. 8-28.
13. Майер В.В., Вараксина Е.И. Переменное напряжение и порошковые фигуры // Потенциал. – 2015. – №6. – С. 65-73.