Mágneses alapjelenségek



Hasonló dokumentumok
Mágneses alapjelenségek

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

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

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektromosságtan kiskérdések

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, óra)

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

Erőhatások mágneses mezőben

Kondenzátorok. Fizikai alapok

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

1. tesztlap. Fizikát elsı évben tanulók számára

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Abszorpciós fotometria

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Biofizika tesztkérdések

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

Az elektromágneses tér energiája

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam

Rutherford-féle atommodell

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Optika Gröller BMF Kandó MTI. Optikai alapfogalmak. Fény: transzverzális elektromágneses hullám. n = c vákuum /c közeg. Optika Gröller BMF Kandó MTI

Száloptika, endoszkópok

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

Elméleti zika 2. Klasszikus elektrodinamika. Bántay Péter. ELTE, Elméleti Fizika tanszék

A testek részecskéinek szerkezete

Elektrosztatikai jelenségek

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

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

Furcsa effektusok Írta: Joubert Attila

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Elektrosztatika tesztek

τ Γ ħ (ahol ħ=6, evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) A Mössbauer-effektus

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

- 1 - Tubics József K. P. K. P.

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

Az anyagok mágneses tulajdonságai

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Vezetők elektrosztatikus térben

A HÚZÓSOK NYOMTASSÁK KI ÉS HOZZÁK MAGUKKAL A RÁJUK VONATKOZÓ TÉTELEKET. A KIHÚZOTT TÉTELT (CSAK AZT) MAGUKNÁL TARTHATJÁK A FELKÉSZÜLÉS ALATT.

Elektromágneses terek 2011/12/1 félév. Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0)

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

1. Atomspektroszkópia

Térvezérlésű tranzisztor

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Cserenkov-sugárzás, sugárzás,

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

Elektromágnesség tesztek

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

Elektrosztatikai alapismeretek

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

Ph Mozgás mágneses térben

BALESETVÉDELMI TUDNIVALÓK ÉS MUNKASZABÁLYOK

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából évfolyam 2015/2016. tanév

3 He ionokat pedig elektron-sokszorozóval számlálja. A héliummérést ismert mennyiségű

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

Gamma-kamera SPECT PET

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p femto f atto a 10-18

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

A TételWiki wikiből. Tekintsük a következő Hamilton-operátorral jellemezhető rendszert:

FIZIKA FELADATLAP Megoldási útmutató

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Mágneses mező jellemzése

Elektromágneses hullámok, a fény

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA évfolyam évfolyam valamint a évfolyam emelt szintű csoport

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

Elektrodinamika. Nagy, Károly

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3.1. ábra ábra

Elektromágnesség tesztek

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Pótlap nem használható!

1. fejezet. Gyakorlat C-41

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Átírás:

Mágneses alapjelenségek Bizonyos vasércek képesek apró vasdarabokat magukhoz vonzani: permanens mágnes Az acélrúd felmágnesezhető ilyen ércek segítségével. Rúd két vége: pólusok (a vasreszelék csak ide tapad) Kétféle pólus - azonosak között taszítás, ellentétesek között vonzás:

A Föld mágneses tere Mágnestű északi pólusa észak felé fordul a Föld mágneses tere miatt. (a Föld mágneses terének déli pólusa irányába) Északi és Déli pólusok mindig együtt vannak jelen, magányos pólusok nem fordulhatnak elő. Rúd mágnest kettévágva a kisebb daraboknak is lesz két pólusa.

Mágneses polarizáció Közelbe helyezett mágnes rúd hatására a lágyvas mágnesessé válik. Eltávolítva a mágnest a mágneses tulajdonság megszűnik.

Ampere-erő, a mágneses indukcióvektor Árammal átjárt vezető közelébe helyezett mágnestű elfordul. A mozgó töltés tehát nemcsak elektromos, hanem mágneses teret is kelt. A mágneses tér pedig a mozgó töltésekre (Lorenz-erő) illetve áramjárta vezetőkre erőt fejt ki (Ampere-erő). Homogén mágneses térben egy bizonyos irányban a vezetőre ható erő nulla. Egyébként: már csak a mágneses térre jellemző. A mágneses indukció nagyságát tehát definiálhatjuk mint: Iránya párhuzamos a vezetővel az F = 0 esetben, és úgy mutat, hogy az vektorok jobbsodrású rendszert alkossanak. Homogén térben lévő egyenes vezetőre: Az indukció mértékegysége:

Ampere- és Lorentz-erő általánosan Vezető elemi darabjára ható erő: Vékony vonalas vezetőre: Az Ampere-erőt egy darabka egyenes vezetőre felírva: Innen egy töltött részecskére a Lorentz erő: tehát a Lorentz-erő munkája nulla. A töltött részecske sebességének nagysága homogén mágneses térben állandó.

Töltött részecske mozgása homogén mágneses térben Amennyiben, a részecske körmozgást végez állandó sebességgel. Ha a sebesség nem merőleges a térre, akkor felbontjuk a térrel párhuzamos és arra merőleges részekre: állandó nagysága állandó, körmozgás Eredmény: spirális mozgás a mágneses tér indukcióvonalai körül.

Mágneses palack Inhomogén mágneses térben spirálalakban mozgó töltött részecskére a csökkenő tér irányába mutató komponense is van az erőnek. A töltött részecskék csapdába ejthetők egy térrészben melyet erősebb tér zár be mindkét irányból. Ilyen pl. a Föld mágneses tere bizonyos helyeken.

Van Allen övek A Napból érkező töltött részecskék a Föld mágneses terében spirál mozgást végeznek és nagyrészük a sarkok közelében lép be a Föld légkörébe jellegzetes sarki fényt okozva. A részecskék egy része felhalmozódik az úgynevezett Van Allen övekben. külső belső

Részecske elektromos és mágneses térben Amennyiben elektromos és mágneses tér is jelen van: Speciális eset: ekkor a Coulomb- és a Lorentz-erő kiejtheti egymást. és Sebességkiválasztó: csak azok a részecskék tudnak eltérülés nélkül keresztülmenni amelyekre Tehát: Az eltérülő részecskéket egy lemezzel felfogják, ezért csak a kiválasztott sebességű részecskék maradnak a nyalábban. E és B állításával bármilyen sebességű részecskék kiválaszthatók.

Tömegspektrométer Amennyiben az ionok töltése és sebessége azonos (sebesség kiválasztás után), akkor az eltérülésük mértéke csak tömegüktől függ. Minden egyes atomtömeg eltérülési helyére tett ion detektorok jele megmondja a vizsgált anyag összetevőinek arányát (spektrum).

Ciklotron A duánsok közötti feszültség minden áthaladáskor gyorsítja a töltött részecskét. Ahogy nő a részecske sebessége (energiája), úgy nő a körpálya sugara. Végül a felgyorsított részecske kilép a ciklotronból néhányszor 10 MeV energiával. A periódusidő: Mint látható a periódusidő állandó, tehát nem kell változtatni a feszültség frekvenciáját gyorsítás közben.

Áramhurokra ható forgatónyomaték Homogén mágneses térben lévő egyenes vezetőre, amikor a tér a hurok síkjában van: Az eredő erő nulla, de a forgatónyomaték nem. Tetszőleges orientáció esetén a forgatónyomaték: Az irányokat is figyelembe véve: a mágneses dipólmomentum A forgatónyomaték akkor szűnik meg ha a dipól befordult a mágneses indukció irányába (stabil egyensúly, ellenkező irányban pedig labilis egyensúly!). Iránytűként használható egy áramjárta hurok is.

Kétfázisú elektromotor A forgó hurok két kivezetése a szigetelővel elválasztott fél-hengerhez csatlakoznak. Az egyenfeszültség alá helyezett kefék minden félfordulatnál a másik fél-hengerhez csatlakoznak. A homogén mágneses tér az áramjárta hurkot a stabil egyensúlyi helyzetbe igyekszik beforgatni. Amire azonban a hurok elérné a stabil egyensúlyi helyzetet a polaritás megfordul. Mivel az áram ellenkező irányba folyik, a stabil egyensúlyi helyzet a labilis egyensúlyi helyzetté válik. A labilis egyensúlyi helyzeten a lendület miatt túlfordulva a hurok igyekszik továbbfordulni a stabil egyensúlyi helyzetbe, azonban ott ismét felcserélődik a polaritás

Mágnesezettség és mágneses térerősség Az anyagok mágneses tulajdonságai túlnyomó részben az elektronok mágneses dipólmomentumára vezethetők vissza: 1. Az atommag körül mozgó elektron kicsiny köráramnak tekinthető 2. Saját mágneses momentuma is van ami a spinből adódik A mágneses polarizáció során ezek az atomi dipólmomentumok igyekeznek egy irányba (külső tér irányába) beállni és ezáltal erősíteni egymás hatását. A mágnesezettség vektor a P pontban megadja az egységnyi térfogatra jutó mágneses dipólmomentumot: A mágneses térerősség a és az vektorok lineáris kombinációjaként definiált: ahol a vákuum permeabilitása.

Anyagegyenlet Az anyagegyenlet megadja az mágnesezettség és a mágnesező tér indukciója közötti kapcsolatot. Amennyiben akkor is igaz. Legtöbb izotróp közegben a lineáris anyagegyenlet teljesül, vagyis és Az arányossági tényező a χ mágneses szuszceptibilitás: Ezt felhasználva a mágneses indukcióra: Ahol a a relatív permeabilitás, és az abszolút permeabilitás.