Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Hasonló dokumentumok
Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag

Az elektromágneses indukció jelensége

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció)

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

Mágnességtan, transzformátor Fizika 8. Szaktanári segédlet

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

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

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

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

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

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Egyszerű kísérletek próbapanelen

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

Elektromosság, áram, feszültség

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

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

ÉJSZAKÁJA NOVEMBER

I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben!

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Elektromágnesség tesztek

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

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

A teljes elektromágneses spektrum

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?

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

Elektromos áram, egyenáram

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

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

Elektromos töltés, áram, áramkör

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Elektromos áram, áramkör

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

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

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

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

8. A vezetékek elektromos ellenállása

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

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

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

Fizika minta feladatsor

Időben állandó mágneses mező jellemzése

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

1. Newton-törvényei. Az OH által ajánlott mérés

Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei

Az elektromágneses indukció jelensége

Mágneses mező jellemzése

Középszintű fizika érettségi szóbeli vizsga kísérleti eszközeinek listája. 1. Newton törvényei

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

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

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

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

Középszintű fizika érettségi vizsga kísérleti eszközeinek listája tanév

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

Mágneses mező jellemzése

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március előadás

Szekszárdi I Béla Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

0 Általános műszer- és eszközismertető

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES MEZŐ

Témakörök és kísérletek a évi középszintű fizika érettségi vizsgákhoz

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.

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

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

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

Galilei lejtő golyóval (golyó, ejtő-csatorna) stopperóra, mérőszalag vagy vonalzó (abban az esetben, ha a lejtő nincsen centiméterskálával ellátva),

Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer

Indukció Ha vezetéket vagy tekercset mozgatunk mágneses térben a vezetékben, tekercsben feszültség keletkezik. Ugyanez történik, ha nem a tekercs

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Elektromágnesség tesztek

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Fénytörés vizsgálata. 1. feladat

Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Határozza meg a buborék sebességét a rendelkezésre álló eszközökkel!

Átírás:

A kísérlet célkitűzései: Kísérleti úton tapasztalja meg a diák, hogy mi a különbség a mozgási és a nyugalmi indukció között, ill. milyen tényezőktől függ az indukált feszültség nagysága. Eszközszükséglet: 50, 400 és 1600 menetes tekercsek demonstrációs A-V mérő különböző erősségű mágnesek tanulói tápegység vezetékek Bunsen állvány alumínium karikák (zárt és átvágott) Eszközismertető A demonstrációs A-V mérő működése nagyon hasonlít a tanulói A-V mérőhöz. Ez egy középállású műszer, tehát a mutató mindkét irányba ki tud térni. Az áramkörbe való bekötése is hasonló. Ha feszültséget akarunk vele mérni, akkor a műszer középső piros színű kivezetését kell csatlakoztatni a fogyasztó egyik kivezetéséhez, a másik kivezetést pedig a kapcsolótábla bal oldalán található méréshatárok közül választhatjuk ki. 1. ábra Demonstrációs A-V mérő 1. feladat Csatlakoztasd az 1600 menetes tekercset a műszer legkisebb 0,5 voltos méréshatárához! Told be, majd húzd ki a nagyobb mágnest a tekercs belsejéből! Mit tapasztalsz?... 1. oldal

Azt a jelenséget, amikor a mágneses mezőben mozgatott zárt vezetékben elektromos áram keletkezik, mozgási elektromágneses indukciónak, a keletkezett áramot pedig indukált áramnak nevezzük. 2. feladat Végezd el az előző kísérletet úgy, hogy most a mágnest lassan mozgasd a tekercs belsejében! Mit tapasztalsz?... 3. feladat Fogj össze két mágnest úgy, hogy azok megegyező pólusai essenek egymás mellé! Ismételd meg az előző kísérletet! Mit tapasztalsz?... Most fordítsd meg az egyik mágnest, így az ellenkező pólusok lesznek egymás mellett. Ekkor a két mágnes lerontja egymás hatását. Mozgasd ezeket a tekercs belsejében! Mit tapasztalsz?... 4. feladat Cseréld ki az 1600 menetes tekercset először 400, majd 50 menetesre. A nagyobb mágnessel kísérletezz, de figyelj oda, hogy körülbelül ugyanakkora sebességgel mozgasd azt a tekercsekben! Mit mondhatunk most az indukált feszültség nagyságáról?... 5. feladat Most helyezz az 50 menetes tekercsbe vasmagot, majd közelítsd hozzá a mágnest! Hogyan változott az indukált feszültség nagysága?... 2. oldal

A kísérleteinknél azt tapasztaltuk, hogy az indukált áram feszültsége függ: 1. a mozgatás... 2. a mágnes... 3. a tekercs... 4. a tekercsbe helyezett... 6. feladat 2. ábra Nyugalmi indukció Helyezz egymás mellé két tekercset! A 400 menetes tekercset csatlakoztasd a tanulói tápegység egyenáramú kivezetéséhez, az 1600 menetes tekercset pedig a mérőműszerhez (2. ábra)! Állítsd be a tápegységet először 4 V-ra, majd kapcsold be! Néhány másodperc elteltével kapcsold ki a tápegységet! Mit figyeltél meg?...... Az áramforrásra kapcsolt tekercset primer tekercsnek, azt amelyikben az áram indukálódott, szekunder tekercsnek nevezzük. Ez a jelenség eltér az előzőektől, mert itt nem mozgott a vezető a mágneshez képest. Ezért ezt a jelenséget nyugalmi indukciónak nevezzük. 7. feladat Végezd el az előző kísérletet úgy, hogy most a tápegységet 10 voltra állítod be! Milyen változást figyeltél meg az előző kísérlethez képest?... 8. feladat Ismételd meg az előző kísérletet úgy, hogy a tekercsek belsejébe közös vasmagot csúsztatsz (a tápegység 4 voltra legyen állítva)! 3. oldal

Mekkora most a mutató kitérése az előző kísérlethez képest?... Tapasztalataink szerint akkor indukálódik a szekunder tekercsben feszültség, ha a primer tekercsben az áramerősség... Ha a primer körben nincs áramerősség változás bármilyen erős áram is folyjék benne-, a szekunder körben nem folyik áram. Ez az áramerősség változás változó mágneses mezőt fog létrehozni a primer tekercsben, ami a vasmagon keresztül megjelenik a szekunder tekercsben is. A nyugalmi indukció lényege tehát a változó mágneses mezővel kapcsolatos. 9. feladat Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a műszerünk mutatója mindkét irányba kitérhet. Ennek az a magyarázata, hogy az indukált áram iránya függ a kísérleti elrendezéstől. Végezd el az első kísérletet úgy, hogy első esetben a mágnes északi (kék), második esetben a déli (piros) pólusával közelítesz a tekercshez! Mit tapasztalsz?... 10. feladat Akaszd fel a két alumíniumból készült gyűrűt a Bunsen állványra. Közelítsd először a nyitott gyűrűhöz a mágnest. Mit tapasztalsz?...... Most közelítsd, majd távolítsd a mágnest a zárt gyűrűhöz. Mit tapasztalsz?...... 3. ábra Lenz törvényének igazolása 4. oldal

A kísérlet magyarázata az, hogy a zárt gyűrűben a mágnes mozgatásakor áram indukálódik. Ennek az áramnak a mágneses mezeje fog kölcsön hatni az állandó mágnes mezejével. Az indukált áram iránya attól függ, hogy a tekercs belsejében melyik pólus körüli mágneses mező változott és az erősödött-e vagy gyengült. Az indukált áram irányát Lenz törvénye alapján határozhatjuk meg: Az indukált áram iránya olyan, hogy mágneses hatásával akadályozza az indukciót létrehozó mozgást, változást. Az ismeretek ellenőrzése: 1. Mit jelent az, hogy egy műszer középállású? 2. Mit jelent az, hogy a műszerünk méréshatára 5 V? 3. Hol találkozunk a mindennapi életben a mozgási indukció jelenségével? 4. Milyen tényezőktől függ az indukált feszültség nagysága mozgási indukció esetén? 5. Mit mond ki Lenz törvénye? Felhasznált szakirodalom: Fizika 8., Mozaik kiadó, 2012 Szeged 5. oldal