FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március 14. 3. előadás

Hasonló dokumentumok
FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Elektronika 2. TFBE1302

Fizika A2E, 11. feladatsor

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

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

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

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

Σ imsc

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

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

Az elektromágneses indukció jelensége

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

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

Elektrotechnika 2. előadás

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

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?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses

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

Atomfizika előadás Szeptember 29. 5vös 5km szeptember óra

3. ábra nem periodikus, változó jel 4. ábra periodikusan változó jel

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

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Villamosságtan II. főiskolai jegyzet. Írta: Isza Sándor. Debreceni Egyetem Kísérleti Fizika Tanszék Debrecen, 2002.

Az elektromágneses tér energiája

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

Gemeter Jenő 5. ELEKTRONIKUS KOMMUTÁCIÓJÚ MOTOROK.

Fizika minta feladatsor

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

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

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

Gingl Zoltán, Szeged, :41 Elektronika - Váltófeszültségű házatok

Fizika I minimumkérdések:

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

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

Fizika A2 Alapkérdések

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Mechanika. Kinematika

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Elektrotechnika 4. előadás

Atomfizika előadás 4. Elektromágneses sugárzás október 1.

Az elektromágneses indukció jelensége

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

Feladatok GEFIT021B. 3 km

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Kvázistacionárius jelenségek

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

ANALÓG ELEKTRONIKA - előadás vázlat -

Elektromágnesség tesztek

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Elektronika 2. TFBE1302

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

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Bor Pál Fizikaverseny. 2015/2016-os tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Elektrotechnika 9. évfolyam

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

1. A komplex számok ábrázolása

A Lorentz transzformáció néhány következménye

Az elektromágneses indukció jelensége

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Gépészeti rendszerek. RUGÓK (Vázlat) Dr. Kerényi György. Gépészeti rendszerek. Rugók. Dr. Kerényi György

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V)

8. feladatsor. Kisérettségi feladatsorok matematikából. 8. feladatsor. I. rész

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

FIZIKA Elekromágneses indukció, válakozó 6 március 14. 3. előadás

FIZIKA II. 5/6 II. félév Áram ás mágneses ér egymásra haása Válakozó feszülség jellemzése

FIZIKA II. 5/6 II. félév Lorenz erő mal ájár vezeőre mágneses érben haó erő A mozgó ölésekre (elekronokra) haó Lorenz erők eredője. F l I x B F l I B sinα F, I, B jobbkéz szabály F B v 3

FIZIKA II. 5/6 II. félév mal ájár vezeőre mágneses érben haó erő Egyenú moor F α modellje I B R A engellyel párhuzamos szakaszokra haó erők v forgaónyomaéka: A R M F R cos α M BIL R cos α M B I A cos α, ahol A L R 4 α L B F I

FIZIKA II. 5/6 II. félév Lorenz erő mozgási indukció i B l v Ha nem merőlegesek az irányok: i B l v sinα (sinβ) + v F+ B F- - i 5

FIZIKA II. 5/6 II. félév Mozgási indukció felhasználása: A mozgási indukció örvénye szerin: i B L v sinα. 6 KÉP Egy Airbus A38 eseén: L 8 m, v ~ 1 km/h ~ 8 m/s, B ~ 1-5 Ha α 9º i ~,5 V Kihasználhajuk-e ez az indukál feszülsége egy repülőn ermelésre? Nem! A zár körben az eredő indukál feszülség nulla!

FIZIKA II. 5/6 II. félév mozgási indukció példa: generáor A engellyel párhuzamos szakaszokon indukálódo feszülségek összeadódnak. B L v sinα Mivel v Rω, és α ω B L R ω sinω B A ω sinω 7 v + B L - - R R B v +

Nyugalmi indukció X X X X X X X X i B L v B L X X X X X X X X B L i B i A v v v FIZIKA II. 5/6 II. félév Jelölés: ΦB A Φ i 8

FIZIKA II. 5/6 II. félév Nyugalmi indukció Faraday féle indukció örvény: i Φ dφ d Lenz örvény: Az indukál feszülség mindig olyan polariású, hogy az álala lérehozo akadályozza az ő lérehozó haás. 9

FIZIKA II. 5/6 II. félév Kísérle indukcióra Lenz karika 1

FIZIKA II. 5/6 II. félév Válakozó () B A ω sinω sinω maximális feszülség ω πf körfrekvencia 4 3 1-1 - -3-4,5,1,15,,5,3,35 Milyen érékkel jellemezzük? (muliméer) 11

FIZIKA II. 5/6 II. félév Válakozó () B A ω sinω sinω egyen váló elekrolízis igen Nem Nyugalmi indukció (ranszformáor) nem igen hőhaás igen Igen 1

FIZIKA II. 5/6 II. félév Válakozó Effekív érék: Az ado válófeszülség (váló) hőermelés szemponjából mekkora egyenfeszülséggel (egyenmal) helyeesíheő. W egyen W váló /R W /R /R W 13

FIZIKA II. 5/6 II. félév Válakozó Effekív érék: W egyen W váló R eff eff () R 1 d () d /R () /R W /R W 14

FIZIKA II. 5/6 II. félév Szinuszos feszülség: sin eff eff sin 1 ( ω)d ( ω) + cos ( ω) d sin sin ( ω) d cos ( ω) 1 eff ( ω)d 15 sin sin 4 3 1-1 - -3-4 eff,,4,6,8,1 ( ω)d + ( ω)d cos ( ω)d

FIZIKA II. 5/6 II. félév Váló eff fűrészfog jel!!!: 3 () 3 1 1 eff ()d d d 3 3 3 3 16