Elektromágneses indukció (Vázlat)



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

Tiszta és kevert stratégiák

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez


Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

Elméleti közgazdaságtan II.

Különféle erőhatások és erőtörvényeik (vázlat)

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 24-i ülésére

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam egyetemi docens

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

Elektromágneses hullámok

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

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

1. mérés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

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

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

XII. Földművelésügyi Minisztérium

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

Feladatok GEFIT021B. 3 km

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

be/sfphpm /2015/mlsz

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

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Fedezzük fel az elektromágneses indukciót! dr. Bartos-Elekes István

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni

Üzemeltetési kézikönyv

Lapunk következõ száma augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

1. DINAMIKUS OPTIMALIZÁLÁS

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 9. évfolyam Tanári segédanyag. Szemes Péter

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 53. ročník, 2011/2012 školské kolo kategória D zadanie úloh, maďarská verzia

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII A B U DA P E S T I.

Elektrotechnika Feladattár

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia mérési feladata 1 : Lézerdióda és nematikus folyadékkristály optikai tulajdonságai 2

Fizika!" Mechanika és hőtan. Baló Péter KOMPETENCIAALAPÚ AP Fizika 9. Mechanika és hőtan

BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA

Térségi hálózatok hatáselemzése

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

Alkalmazott fizika Babák, György

Mikroökonómia. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE

CRT Monitor gammakarakteriszikájának

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

Az erő legyen velünk!

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

MATEMATIKA PRÓBAFELVÉTELI a 8. évfolyamosok számára

TestLine - Fizika 7. osztály Minta feladatsor

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

FAIPARI ALAPISMERETEK

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

Fizika vetélkedő 7.o 2013

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

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

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Komplex természettudomány 3.

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Részecskék hullámtermészete

Atomfizika előadás 4. Elektromágneses sugárzás október 1.

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulójának feladatai április 5.

Lineáris Algebra gyakorlatok

Merev test mozgása. A merev test kinematikájának alapjai

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE

Helyi tanterv Hallássérült évfolyamok számára

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS KÖZÉPSZINT

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat november 06. A közgazdaságtan játékelméleti megközelítései

BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM FIZIKA HELYI TANTERV 2013

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Átírás:

Elekromágneses ndukcó (Vázla). z elekromágneses ndukcó és annak fajá. mozgás ndukcó 3. Lenz-örvény 4. yugalm ndukcó 5. Időben válozó mágneses mező álal kele elekromos mező ulajdonsága 6. Kölcsönös és önndukcós jelenség 7. Elekromos mező energája

z elekromágneses ndukcó és annak fajá mágneses mezőben lezajló válozásokkal kapcsolaos jelenségeke elekromágneses ndukcónak nevezzük. z ndukcós jelenségeknek ké ípusa lehe: Mozgás ndukcó Mozgás ndukcó körébe azok a jelenségek aroznak, amkor a vezeő mozog az állandó mágneses mezőben. yugalm ndukcó yugalm ndukcó során a nyugvó vezeő környezeében a mágneses mező válozk.

Mozgás ndukcó Homogén mágneses mezőben az ndukcóvonalakra merőlegesen vezeőszála helyezünk el. Ha a vezeőszála a mágneses ndukcóra s és az áramra s merőleges rányú sebességgel mozgajuk, akkor a vezeőszál ké vége közö feszülség mérheő. jelenség azzal magyarázhaó, hogy a vezeőben levő ölések a vezeőszállal együ a mágneses ndukcó vekorra merőlegesen mozognak. Így a ölésekre ha a Lorenz-erő, amnek kövekezében a vezeő egyk vége pozív a másk negaív ölésű lesz. Mágneses mezőben mozgó vezeőben a Lorenz-erő haására lérejövő ölés széválaszásá mozgás ndukcónak nevezzük. Mozgás ndukcó haására a ölés széválaszódása addg ar, amíg a Lorenz-erő egyenlő nem lesz a széválaszo ölések közö Coulomberővel. FL F C B Q v E Q B v l E l B vl Ha homogén mágneses mezőben az ndukcóvonalakra merőleges l hosszúságú vezeő a mágneses ndukcóra s és a vezeőszálra s merőleges v sebességgel mozgaunk, akkor a vezeő ké vége közö feszülség mérheő. Ez az ndukál feszülség egyenesen arányos a vezeő szakasz hosszának és sebességének szorzaával az arányosság ényező a mágneses ndukcó. 3

Lenz örvénye z ndukál feszülség álal ndío áram rányá Lenz-örvénye alapján állapíjuk meg. Ha a vezeőszál v sebességgel megmozdul a kereen, akkor a ölés széválaszás ma a zár körben áram ndul. Ennek kövekezében az áramjára vezeőre olyan rányú erő fog han, am csökkenen gyekszk a sebességé. z ndukál feszülség mndg olyan rányú áramo ndí, amelynek haása akadályozza az ő lérehozó jelensége. Ha a vezeőszála v sebességgel akarjuk mozgan, akkor ahhoz a vezeőre állandó F erővel kell han. Ennek az erőnek a nagysága: munká végez. F B Il, amely a mozgás során s úon Ez a munka megegyezk az ndukál feszülség álal ndío áram munkájával. Így az energa megmaradásból s levezeheő az ndukál feszülség képlee. s B l I I s B l v B l zár alumínumgyűrű elmozdul a mágnes elmozdulásának rányába, a nyo alumínumgyűrű vszon nyugalomba marad. Ez a jelenség s Lenzörvényével magyaráhaó. 4

yugalm ndukcó yugalm ndukcó során a mágneses mező válozk a nyugvó vezeő körül. yugvó ekercs belsejében mozgajuk a mágnes. középállású feszülségmérő kérésének ránya a mozgás rányáól függ. z ndukál feszülség nagysága függ a mágneses mező válozásának sebességéől, és annak a ekercsnek a meneszámáól, amelyben a feszülség ndukálódk. z áramkör nyásakor és zárásakor a külső ekercshez kapcsol feszülségmérő jelez. z ndukál feszülség egyenesen arányos a fluxusválozás sebességének és a ekercs meneszámának szorzaával, az arányosság ényező -. (a mínusz előjel Lenz-örvényéből kövekezk.) ΔΦ Δ yugalm ndukcó jelenségének magyarázaa z dőben válozó mágneses mező maga körül egy elekromos mező hoz lére, amely kölcsönhaásba ud lépn a vezeőben lévő nyugvó ölésekkel. 5

Kölcsönös és önndukcós jelenség Kölcsönös ndukcós jelenség Kölcsönös ndukcó bemuahaó ké ekercs segíségével. ké ekercse közös vasmaggal kapcsoljuk össze. Ha az első ekercsben válozajuk az áram erősségé, akkor a másodk ekercsben feszülség mérheő. jelenség magyarázaa a kövekező: z első ekercsben az áramerősség válozása ma egy dőben válozó mágneses mező alakul k. közös vasmag ma ez a válozás a másodk ekercsben s fennáll. mágneses mező válozása egy örvényes elekromos mező ndukál, am kölcsönhaásba lép a másodk ekercsben lévő elekronokkal. kölcsönös ndukcó során az ndukál feszülség egyenesen arányos az áramerősség válozásának sebességével, az arányosság ényező a kölcsönös ndukcós együhaó mínusz egyszerese. ΔI L, Δ ahol L a kölcsönös ndukcós együhaó. Vs L H Egy henry egy rendszer kölcsönös ndukcós együhaója, hogyha az egyk vezeőben egy másodperc ala bekövekező egy amper áramerősség válozás a másk vezeőben egy vol feszülsége ndukál. 6

Kölcsönös ndukcós együhaó levezeése: I L I B H l I l L l Önndukcó z áramkörbe ké eljesen azonos eljesíményű zzó kapcsolunk. válozahaó ellenállásra azér van szükség, hogyha az áramkör arósan zárva van, akkor mndké zzó azonos fényerősséggel vlágíson. z áramkör zárásakor az egyes zzó később kezd el eljes fényerővel vlágían. jelenség magyarázaa: kapcsoló zárásakor az áramerősség nagysága a ekercsben a nullához képes folyamaosan nő. Így a ekercs belsejében egy dőben válozó mágneses ér alakul k. Ez egy örvényes elekromos mező hoz lére, amely álal ndío áram akadályozza az áram növekedésé. z áramkör nyásakor az egyes zzó később alszk el, mn a kees. z áram csökkenése a ekercsben, dőben válozó mágneses ere eredményez. Ez egy olyan feszülsége ndukál, amely álal ndío áram akadályozza az áramerősség csökkenésé. 7

8 z önndukcó során a ekercsben ndukál feszülség egyenesen arányos az áramválozás sebességével, az arányosság ényező az önndukcós együhaó mínusz egyszerese. I L, ahol L a ekercs önndukcós együhaója. Önndukcós együhaó levezeése: I L I l l I H B l L

Mágneses mező energája Egy ekercs belsejében a mágneses mezőnek a képülése, lleve megszüneése nem pllanaszerű folyama. Ez az jelen, hogy a mágneses mező eheelenséggel rendelkezk, amből kövekezk, hogy energájuk s van. Kísérle: mkor a kapcsoló az egyes állásból a keesbe ákapcsoljuk, akkor az zzó felvllan. z ákapcsolás pllanaában elkezd csökkenn a ekercs belsejében a mágneses mező. Ez a fluxusválozás egy feszülsége ndukál, amely álal kele áram a korább állapoo gyekszk fennaran. z ndukál áram álal végze munka a ekercs belsejében lévő mágneses mező energájával egyezk meg. z ndukál áram munkája: W I I W L I L I I W Em L I z összegzés egyszerű maemaka eljárással végezhejük el. Ha ábrázoljuk az áramerősség függvényében az L I szorzao, akkor egy egyenes arány kfejező grafkon kapunk. Ha kjelölünk kcs I szakasz, akkor a hozzá arozó erüle közelíőleg I L I. Ezen kcs erüleeknek az összege adja a grafkon ala erülee, am a munkával egyezk meg. Így: W L I z áramjára ekercs belsejében kalakuló mágneses mező energája egyenesen arányos az áramerősség négyzeével, az arányosság ényező az önndukcós együhaó fele. Mágneses mező energája álalánosan: E m L I l I I l l B V E m μ B V 9

mágneses mező energája egyenesen arányos a mező érfogaának és a mágneses ndukcó négyzeének a szorzaával, az arányosság ényező az. Mágneses mező energasűrűsége: m E m V B