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

Hasonló dokumentumok
Az elektromágneses indukció jelensége

Az elektromágneses indukció jelensége

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

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

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

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

Elektromágnesség tesztek

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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?

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

IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES MEZŐ

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

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

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

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

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

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

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

Az elektromágneses indukció jelensége

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

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Elektrotechnika 9. évfolyam

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

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Elektromos áram, egyenáram

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

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

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

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

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

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

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

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

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Elektromosság, áram, feszültség

Teljesítm. ltség. U max

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

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

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

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

Váltakozó áram (Vázlat)

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

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

Mágneses mező jellemzése

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

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Pótlap nem használható!

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

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

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

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

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Fizika minta feladatsor

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

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

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

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

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

Vezetők elektrosztatikus térben

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Elektromágnesség tesztek

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Elektromos áram, áramkör

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

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

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Fizika A2 Alapkérdések

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Fizika A2 Alapkérdések

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

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Mágneses mező jellemzése

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

Átírás:

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

Mozgási indukció A mágneses mező megváltozása a tekercs és a mágnes relatív mozgásának következménye. Nyugalmi indukció A mágneses fluxus megváltozásának oka nem a mozgás. kölcsönös indukció A primer tekercsben változik a mágneses fluxus nagysága, amely a szekunder tekercsben indukált feszültséget hoz létre. önindukció Egy tekercs esetén ha változik a mágneses fluxus nagysága, magában a tekercsben indukálódik a feszültség. Faraday elektromágneses laborja

Az l hosszúságú vezető szálban lévő töltések a vezető szállal együtt B-vel α szöget bezáró v sebességgel mozgatjuk. A mozgó töltésekre ható Lorentz-erő választja szét a töltéseket és hozza létre az indukált feszültséget. Az indukált feszültség nagysága: U i B l v sin Zárt áramkörben az indukált feszültség hatására létrejön az indukált áram.

Az indukció során a az indukált áram olyan irányú, amely mágneses hatásával akadályozza az őt létrehozó változást, a mozgást. Film (Lenz ágyú)

A mozgási elektromágneses indukció lehetőséget biztosít arra, hogy mechanikai energia befektetése árán elektromos energiát hozzunk létre. Ezen elven működnek a generátorok. A különböző típusú erőművekben, a generátorok meghajtásának módjában van különbség. hőerőművek: foszilis üzemanyagot (szén, olaj, gáz) égetnek el. vízierőművek: a turbinák lapátjait a víz energiája forgatja. szélerőművek: a turbinák lapátjait a szél energiája forgatja. atomerőművek: a turbinák lapátjait a reaktor hűtése során keletkező gőz hajtja meg.

A dinamikus mikrofon a mozgási indukció elvén alapszik. A hangrezgés hatására a membrán (rugalmas lemez) és a hozzáerősített tekercs is rezeg a rögzített állandó mágnes mezőjében. Így a tekercsben a hangrezgés tulajdonságait hordozó elektromos feszültség indukálódik. Napjainkban nagy jelentősége van a mágneses információtárolásnak és -visszaadásnak (magnetofon, videó, mágneses adattárolók).

Nyugalmi indukció során a mágneses mező változik a nyugvó vezető körül. A Faraday-féle indukciós törvény: Az indukált feszültség egyenesen arányos a fluxus változás sebességének és a tekercs menetszámának a szorzatával. (a mínusz előjel Lenz-törvényéből következik.)

Sztatikus mező Indukált elektromos mező Forrásmentes mező: mágneses töltések nincsenek, a mágnes mindig dipólus. Forrásos mező: forrásai a töltések Örvénymentes mező: A mező térerősség-vonalai nem zárt görbék. Örvényes mező: A mező Térerősség-vonalai zárt görbék.

Kölcsönös indukció bemutatható két tekercs segítségével. A két tekercset közös vasmaggal kapcsoljuk össze. Ha az első (primer) tekercsben változtatjuk az áram erősségét, akkor a második (szekunder) tekercsben feszültség mérhető. Gyakorlati alkalmazás: pl. transzformátor

A jelenség magyarázata a következő: Az első tekercsben az áramerősség változása miatt egy időben változó mágneses mező alakul ki. A közös vasmag miatt ez a változás a második tekercsben is fennáll. A mágneses mező változása egy örvényes elektromos mezőt indukál, ami kölcsönhatásba lép a második tekercsben lévő elektronokkal. A kölcsönös indukció során az indukált feszültség egyenesen arányos az áramerősség-változás sebességével, az arányossági tényező a kölcsönös indukciós együttható mínusz egyszerese. Ahol L 12 a kölcsönös indukciós együttható.

A jelenség magyarázata: Kapcsoljunk néhány voltos áramforrás sarkaihoz párhuzamosan egy zárt vasmagos tekercset és egy glimmlámpát (ködfénylámpát), melynek gyújtási feszültsége 100 V körüli érték! Az áramkör zárásakor semmi különöset nem észlelünk. Az áramforrás feszültsége kevés a glimmlámpa begyújtásához. Az áramkör megszakításának pillanatában azonban felvillan a glimmlámpa! A kikapcsoláskor keletkező indukált feszültség hozzáadódik a telep feszültségéhez, amellyel együtt már eléri a gyújtási feszültséget.

A jelenség magyarázata: Az áramkörbe két teljesen azonos teljesítményű izzót kapcsolunk. Az áramkör zárásakor az 1-es izzó később kezd el teljes fényerővel világítani. Kikapcsoláskor pedig később alszik el. A kapcsoló zárásakor (nyitásakor) az áramerősség nagysága a tekercsben a nullához képest folyamatosan nő (csökken). Így a tekercs belsejében egy időben változó mágneses tér alakul ki. Ez egy örvényes elektromos mezőt hoz létre, amely által indított áram akadályozza az áram növekedését ill. kikapcsoláskor a megszűnését. (Lenz-törvény).

Az önindukciós feszültség kifejezhető a áramerősség változás sebességével: I U ind L t Az L arányossági tényező most a tekercs öninduktivitása vagy más néven önindukciós együtthatója. A előjel a Lenz-szabályra utal. Ahol L az önindukciós együttható.

Tömör vezetőkben (nem áramkörökben) változó mágneses mezők vagy az anyag mágneses mezőben való mozgása által keltett elektromos áram. A villanyóra tárcsája az örvényáramok hatására kezd el forogni. Az inga lengése lefékeződik Az örvényáram hatására. Az indukciós kemence: a keletkező örvényáramok az anyagban hővé alakulnak és a behelyezett fémet gyorsan megolvasztják.

Előállítása: a mozgási indukció elvén történik. Tekercspárok között mágnest forgatunk, vagy homogén mágneses térben tekercset forgatunk állandó szögsebességgel. Az indukálódott feszültség az idővel szinuszosan arányos. U = U 0 sin t U: a pillanatnyi feszültség U 0 : a feszültség maximális értéke (csúcsfeszültség) : körfrekvencia (értéke megegyezik a váltakozó áramú generátor forgó mágnesének szögsebességével) f: a váltakozó áram frekvenciája (megegyezik a generátor forgórészének fordulatszámával).

Az indukált áram erőssége szintén szinusz függvénnyel írható le: a feszültség és az áram közötti fázis különbség Az áram és a feszültség sok esetben nem egy időben veszik fel a maximumot, minimumot - nincsenek azonos fázisban.

Fontos szerepet játszik a váltakozó áram hőhatása. A váltakozó áram hőhatás szempontjából vett átlagos értékét effektív értéknek nevezzük. Az effektív érték egy olyan egyenfeszültséggel egyenlő, amelynek hőhatása ugyanazon fogyasztón, ugyanannyi idő alatt megegyezik a váltakozó áram hőhatásával. A Magyarországon használt váltakozó áramnál: f = 50Hz ω = 314Hz

A transzformátor olyan váltakozó feszültséget átalakító berendezés, amelyben egy vasmagra két (vagy több) tekercset csévélnek fel. Kapcsolat a menetszámok, feszültségek és áramerősségek között: U U p sz N N p sz I I sz p A transzformátort, magyar villamosmérnökök alkották meg. (Déry Miksa, Bláthy Ottó, Zipernovszky Károly) filmbejátszás

Hőhatás: A vezetékben mozgó elektronok súrlódása okozza. Az egyen ill. a váltakozó áram hőhatása megegyezik. Mágneses hatás: A váltakozó áram iránya és nagysága is folyton változik, ezért az általa keltett mágneses tér is állandóan változik. Vegyi hatás: A pólusok felcserélődése miatt elektrolízisre alkalmatlan a váltakozó áram. Élettani hatás: A szervezetünkre veszélyes: (égési sérülések, izomgörcs), a veszélyesség mértéke függ az áramerősségétől, áthaladási vonalától, időtől. a szervezetünk ellenállásától.

ohmos ellenállás: Értéke egyen és váltakozó áram esetén megegyezik. Jele: R. [R] = Ω induktív ellenállás: A tekercs indukcióból adódó ellenállását nevezzük. Jele: X L Az induktív ellenállás arányos a váltakozó áram frekvenciájával, és függ a tekercs önindukciós együtthatójától. X L =L. ω [X L ] = Ω

A kondenzátor a váltakozó áramot nem szakítja meg: az egyik fél periódusban feltöltődik, a másikba kisül. Ez a folyamat periodikusan ismétlődik. A kondenzátor váltakozó áramú ellenállását kapacitív ellenállásnak nevezzük: X C 1 C C: a kondenzátor kapacitása ω: a körfrekvencia (ω = 2πf)

A motorok elektromos energiát alakítanak mechanikai energiává. A generátorok mechanikai energiát alakítanak át a mozgási indukció elve alapján elektromos energiává.

Az elektromos energiát az elektromos távvezeték-hálózatok juttatják el a forrástól a felhasználás helyére ami több ezer kilométerre is lehet, ahol szétosztják a fogyasztók között. A forrás bármilyen erőmű lehet. Közben álállomások, transzformátorok, távvezetékoszlopok és kábelek biztosítják az elektromosság állandó áramlását. Kisfilmek: 1. 2.

Áramütésről akkor beszélünk, amikor valamely áramforrás áramköre az ember testén keresztül záródik, és ennek következtében a testen keresztül folyó áram az élettani hatásai miatt az egyészséget, vagy súlyosabb esetben az életet veszélyezteti. Az ilyen típusú veszélyhelyzet elleni védekezést nevezik érintésvédelemnek. Minden villamos üzemű szerkezetet el kell látni érintésvédelemmel, melynek módszereit a szabványok érintésvédelmi osztályokba sorolással határozzák meg: 1. Érintésvédelmi osztály ( Védőföldelés) 2. Érintésvédelmi osztály (Kettős szigetelés) 3. Érintésvédelmi osztály (Törpefeszültség)

A súlyos áramütést szenvedett sérült gyakran eszméletét veszti, esetleg a légzése is leállhat. Az áramütés helyén mély égési seb, esetleg belső sérülés is kialakulhat. Áramütés után mindig kérjen orvosi tanácsot, még az enyhébbnek látszó sérülések esetén is. Mit tegyünk? A súlyos áramütés gyakran öntudatvesztést, súlyos égést okoz és megállíthatja a légzést is. Ne nyúljon a sérülthöz addig, amíg meg nem győződött arról, hogy az elektromos érintkezés megszakadt.

Mit tehet Ön mint elsősegélynyújtó? 1. Ellenőrizze, hogy továbbra is van-e elektromos összeköttetés. 2. Ha van, a következő módszerekkel szakíthatja meg: - kapcsolja ki az áramforrást, - húzza ki a dugaszt az aljzatból a vezeték meghúzásával, - száraz szigetelő anyaggal távolítsa el a hibás elektromos eszközt (készüléket), vagy árammal teli vezetéket a sérültről. (Megfelelő szigetelő anyagok a bot, fa vagy műanyag szék, gumi, nagyméretű könyv, összecsavart újság. Ne használjon semmilyen fémből készült eszközt.)