Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

Hasonló dokumentumok
MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Az elektromágneses tér energiája

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Mágneses mező jellemzése

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Komplex természettudományi tagozat. Fizika 11. osztály

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező jellemzése

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Elektromágnesség tesztek

Orvosi Fizika 14. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Anyagtudomány MÁGNESES ANYAGOK GERZSON MIKLÓS

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Elektromágnesség tesztek

XII. előadás április 29. tromos

Az elektromágneses indukció jelensége

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Időben állandó mágneses mező (Vázlat)

Vezetők elektrosztatikus térben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

Elektrotechnika 9. évfolyam

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Mágneses kölcsönhatás

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Mindkét oldal divergenciáját véve, és kihasználva a másik E térre vonatkozó egyenletet, Laplace-egyenletet kapunk:

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

Mágneses körök. Fizikai alapok. Mágneses tér

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás

Az elektromágneses indukció jelensége

Mágneses tér anyag kölcsönhatás leírása

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Miért vonzza a vegyészt a mágnes? Németh Zoltán, Magkémiai Laboratórium, ELTE Alkímia ma

Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

IDŐBEN ÁLLANDÓ MÁGNESES MEZŐ

Szilárdtestek mágnessége. Mágnesesen rendezett szilárdtestek

Alkalmazott spektroszkópia

Mágnesség. 1. Stacionárius áramok mágneses mezeje. Oersted (1820): áramvezet drót közelében a mágnest az áram irányára

A mechanikai alaptörvények ismerete

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

Ha valahol a mágneses tér változik, akkor ott a tér bizonyos pontjai között elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami például egy zárt vezető

Villamos gépek működése

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Optikai alapfogalmak. Az elektromágneses spektrum. n = c vákuum /c közeg. Fény: transzverzális elektromágneses hullám. (n 1 n 2 ) 2 R= (n 1 + n 2 ) 2

Mechanikai érzékelők I. Érzékelési módszerek

Vasmagok jellemzőinek mérése

Földmágneses kutatómódszer

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Fizika A2 Alapkérdések

Elektromos alapjelenségek

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Mágnesesség. Mágneses tér gerjesztése: Az Ampère-féle gerjesztési törvény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Pótlap nem használható!

Mágneses tér anyag kölcsönhatás leírása

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

Vasmagok jellemzőinek mérése

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

Elektromosságtan. Farzan Ruszlán SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

Fizika A2 Alapkérdések

A teljes elektromágneses spektrum

Mágnesesség. Mágneses tér gerjesztése: Az Ampère-féle gerjesztési törvény. j g I A. A zárt görbe által körülfogott áramok előjelezése

Rádióspektroszkópiai módszerek

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Anyagtudomány. Az elektromosság felfedezésének története

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Kvázistacionárius jelenségek

Mágnesesség, elektrodinamika

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Az anyagok mágneses tulajdonságainak leírásához (a klasszikus fizika szintjén) az alábbi összefüggésekre van szükségünk. M m. forg

Átírás:

Mágnesség Schay G.

Magnesia Μαγνησία Itt találtak már az ókorban mágneses köveket (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

maghemit Köbös Fe 2 O 3 magnetit Fe 2 +Fe 3 +2O 4 mágnesvasérc

Eredetileg nem mágneses vasrúd mágnesezhető Ez nem mágneses anyag

Mágneses polarizáció: külső mágneses behatásra az anyag is mágnesként viselkedik, de csak addig amíg a külső hatás tart. Permanens (állandó) mágnes: külső behatás nélkül is mágneses dipólusként viselkedik. Ferromágneses anyagok: Ni,Gd,Co,Fe. Ezek mágnesezhetőek, ha mágneses térben felhevítjük majd lehűtjük erős permanens mágnes lesz belőle.

Különböző anyagok vannak mágnesség szempontjából: Diamágneses (pl nemesgázok, víz, bizmut, stb) Ezekben külső mágneses tér hatására a mágneseződés ellentétes a keltő térrel, így az anyagban a tér gyengébb mint kívül. (ez kismértékű) Paramágneses (pl Alu,Na,K, egyéb lezáratlan héjú elemek) Ezekben a külső tér saját magával párhuzamosan be tudja forgatni az elemi mágneseket, így a mágneseződés párhuzamos a térrel, és arányos is vele. Ferromágneses (pl Fe,Co,Ni) ezek megtartják a mágneses tulajdonságukat akkor is ha a külső tér eltűnik, hiszterézis görbéjük van. Az első mágnesezés alkalmával kialakul egy megmaradó mágnesezettség. Dia, para : külső tér nélkül nincsen mágnesezettségük.

Minden mágnesnek KÉT pólusa van. Azaz mágneses monopólus nincs. (és nincs mágneses töltés-szétválasztás sem) Ellentétes pólusok vonzzák egymást Azonosak taszítják

A mágnesek forgatni is tudják egymást.

Az iránytű a Föld mágneses erővonalait érzékeli... Ez tehát két mágnes kölcsönhatása, leginkább a forgatást használjuk ki. forgástengely Mágneses erővonalak egy mágnesnek az É pólusa az, amelyik a Föld É pólusa felé néz egyensúlyi helyzetben.

Nem csak állandó mágnesek vannak, az elektromos áramnak is van mágneses hatása. tekercs rúdmágnes

Mivel a mágnesek kölcsönhatnak egymással, így újra hasznosítva az elektrosztatikában tanultakat, bevezetjük a mágneses erőtér fogalmát. A mágneses mező megadja minden pontban hogy egy ott elhelyezett próbatestre mekkora erő hat.

A mágneses tér leírása bonyolultabb mint az elektrosztatikusé, ugyanis összefügg a mágnesség és a töltések mozgása.

Két modellt találtak ki: Poisson-féle modell: minden mágnesben picike kis elemi mágnesek vannak, sőt ilyenek vannak minden anyagban. Ez a H-tér, avagy mágneses térerősség. mért.egys. A/m Ezzel vezették be a mágneses dipólusmomentumot is: m=p*l (p itt a póluserősség, l a hossz) Ampere-modell: a mágneses teret igazából mozgó töltések hozzák létre, az anyagban is állandóan folyó picike köráramok vannak. Ez a B-tér, avagy a mágneses indukció (fluxussűrűség) mért.egys. N/Am = Tesla (T) m=i*a ahol I az áramerősség, A pedig a hurok területe (a Föld tere kb. 20...70 T, helytől függően) Láthatólag a két modell kívül ugyanazt adja, de az anyagon belül nem.

Kiegészítés, nem vizsga anyag Hiszterézis görbék ferromágneses anyagokban Külső tér hatására a mágnesezettség megnő, de telítődik, viszont van egy visszamaradó rész is. Br : remanens mágnesesség Hc: koercivitás (ellenálló képesség lemágneseződéssel szemben) n.b.: H a külső tér, amivel keltjük B-t az anyagban.

Mai tudásunk: az elektronnak, és a protonnak is van saját mágneses tere, önállóan is (spin), de az elektronok az atomban a pályájuk miatt további mágneses teret is kelthetnek. (a kettő eredménye hogy egy anyag mágneses-e) H és B között hasonló összefüggés van mint D és E között: H= B/ 0 - M Ahol M az anyagban kialakult mágneses dipólusok tere, általában M= H (de pl ferromágnesekre nem!), a mágneses szuszceptibilitás, 0 pedig a vákuum mágneses permeabilitása Vákuumban tehát a két tér csak egy konstansban tér el, éppúgy mint az E és D.

Mágneses térben (B) egy mágneses dipólusra (m) forgatónyomaték ( ) hat. (pont úgy mint elektromos térben egy el.dipólusra) Sokszor a B-t éppen ezzel mérik Persze a forgatónyomaték munkát is jelent. Így a párhuzamos beálláshoz képest az ellentétes állás helyzeti energiája magasabb lesz. SPIN: elektronok és protonok saját beépített mágneses momentuma. NMR/MRI

Az áram mágnesség kapcsolat persze kétirányú Áram járta vezetőre mágneses térben erő hat. F=I*B*L, az irányokat a jobbkéz-szabály adja meg, ha B és I szöget zár be akkor sinα-val kell szorozni (vektoriális szorzat, LxB).

Mivel a vezetőben elektronok áramlanak, így valójában a mozgó töltésre hat az erő: Lorentz erő F=q*v*B ha merőlegesség van. (F = q* v x B)

Mágneses térben mozgó töltésekre is hat erő, de közben a mozgó töltések is keltenek mágneses teret. Ráadásul, a változó mágneses tér elektromos teret is kelt! : INDUKCIÓ A hurokba zárt fluxus (azaz az erővonalak száma) megváltozik, ez pedig elektromos teret kelt, amit a töltésekre ható erőként látunk És az elektromos tér miatt mozgó töltések mágneses teret keltenek, de ez pont ellentétes az eredeti térrel. Ez az ellenhatás a Lentz törvény. Lenz tv

A mágneses tér változást pl egy mágnes mozgatásával tudjuk elérni Faraday: A mágneses fluxus változása egy zárt hurokon belül a hurokban elektromos teret kelt.

Mivel az áram is kelt mágneses teret, így két tekercs között is lesz kölcsönhatás, kölcsönos indukció. Sőt, egyetlen tekercsben is van indukció: önindukció. Ennek mértéke a induktivitás, mért.egys a Henry (Vs/A)

Nyugalmi indukció: nem mozgatunk sem mágnest, sem vezetőt, hanem az áramerősséget változtatjuk. Két tekercs közötti indukcióval transzformátort lehet készíteni

LC rezgőkör. A kondenzátor tárolja a töltést, míg a tekercs mágneses teret hoz létre. Az önindukció (Lenz tv) miatt a folyamat periódikus lesz. Ehhez tartozik egy saját frekvencia is: f 0 = 1 2π LC

Motor vagy generátor