4.5.4 Magnetická indukce



Podobné dokumenty
2.3.6 Vektory - shrnutí

1.7. Mechanické kmitání

4.5.1 Magnety, magnetické pole

3.1.5 Energie II. Předpoklady: Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

2.2.2 Zlomky I. Předpoklady:

2.1.7 Zrcadlo I. Předpoklady: Pomůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1.3 Druhy a metody měření

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Elektromagnet, elektromotor

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Přechodové děje při startování Plazmatronu

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Analýza oběžného kola

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Matematický model kamery v afinním prostoru

7.8 Kosmická loď o délce 100 m letí kolem Země a jeví se pozorovateli na Zemi zkrácena na 50 m. Jak velkou rychlostí loď letí?

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

Střídavý proud v životě (energetika)

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Reálná čísla

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Paralyzér v hodině fyziky

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů.

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vítězslav Bártl. červen 2013

1.2.7 Druhá odmocnina

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3)

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

Obvodová ešení snižujícího m ni e

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

( x ) 2 ( ) Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Příklad 1.3: Mocnina matice

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

Měření změny objemu vody při tuhnutí

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE


Učební osnovy Fyzika 6

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.


ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU

Charakteristika vyučovacího předmětu

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR T

1.8.5 Archimédův zákon I

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Návod k obsluze. Rýhovací a perforovací stroj GPM 450 SA

Práce. Práce se značí:

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat?

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Pozn. : popis vyráběných verzí s obsahem stavebnic najdete na str. 7-8

Stanovisko k systému počátečního vzdělávání v Jihomoravském kraji

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Poměry a úměrnosti I

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. C II: (25 b)

Modul Řízení objednávek.

NÁVOD K OBSLUZE VÁZACÍHO STROJE

Stanovisko k otázce úpravy doprodejů léčiv v souvislosti se snížením a opětovným zvýšením regulované ceny původce léčivého přípravku

Transkript:

4.5.4 Magnetická indukce Předpoklady: 4501, 4502, 4503 Př. 1: Do homogenního magnetického pole se svislými indukčními čarami položíme svislý vodič s proudem. Urči směr síly, kterou bude na vodič působit magnetické pole, pokud proud i indukční čáry směřují seshora dolů. Nakreslíme si indukční čáry obou magnetických polí a hledáme místo, kde se čáry odečítají. Problém: Indukční čáry jsou na sebe kolmé a nikdy se navzájem neodečítají. Druhý pokus: Použijeme Flemingovo pravidlo levé ruky. Opět problém: nemůžeme položit levou ruku na vodič tak, aby do dlaně vstupovaly indukční čáry magnetického pole. Indukční čáry magnetického pole jsou s drátem rovnoběžné Dvě možnosti: pravidla, která jsme si odvodili pro magnetickou sílu mají díry, síla, kterou v tomto případě působí magnetické pole na vodič, je nulová (a proto ji naše pravidla nedokážou určit). Pokusem bychom zjistili, že správná je druhá možnost. Pokud je vodič rovnoběžný se směrem indukčních čar magnetického pole, působí na něj nulová magnetická síla. Vrátíme se zpět k situaci, kdy magnetická síla na vodič působí (tedy, když je vodič kolmý na indukční čáry). Dosud jsme situaci řešili kvalitativně (jaký má síla směr), teď se pokusíme o kvantitativní pohled (jak je síla velká). Na čem závisí velikost magnetické síly na vodič kolmý k indukčním čarám? Velikost proudu I, délka vodiče v magnetickém poli l, síla magnetického pole (na tu ještě nemáme veličinu), vzorec pro velikost magnetické síly: =B I l. B magnetická indukce (udává sílu magnetického pole podobně jako elektrická intenzita pole elektrického), vektorová veličina (směr shodný se směrem magnetických indukčních čar), jednotka

Tesla [T]. Velikosti magnetické indukce (řádově): silný permanentní magnet 10 2 až 10 1 T, silný laboratorní elektromagnet 10 T, magnetické pole Země v ČR 10 5 T. Př. 2: Vyjádři jednotku Tesla pomocí základních jednotek SI. F=B I l B= F I l = 1N 1A 1m F=m a 1 N=1kg 1m s 2 B= F I l = 1N ještě musíme vyjádřit 1 Newton 1A 1m = 1kg 1m s2 1A 1m = kg A s 2 Př. 3: Na obrázku je nakreslena část svislého přímého vodiče, kterým protéká elektrický proud. V obrázku jsou vyznačeny magnetické indukční čáry vzniklého magnetického pole. Zakresli do křížkem vyznačených bodů vektory magnetické indukce. Blíže u vodiče je magnetické pole silnější vektory magnetické indukce budou delší. Vektory magnetické indukce mají směr tečen indukčních čar. Pedagogická poznámka: Předchozí příklad byl přidán dodatečně, jako reakce na obrovské problémy, které u magnetického pole s přechodem od indukčních čar k vektorům magnetické indukce žáci mají. V hodinách nezůstáváme u obrázků, ale na katedře vektory znázorňuji pomocí kříd nebo tužek. Př. 4: Vodič délky 8cm je umístěn kolmo k indukčním čarám homogenního magnetického pole o indukci B=0,012 T. Urči sílu, která na něj bude působit, pokud vodičem prochází proud 5A. B=0,012 T, I=5A, l=8 cm=0,08m, =?

=B I l=0,012 5 0,08 N=0,0048 N Na vodič bude působit magnetická síla o velikosti 0,0048 N. Zatím umíme krajní případy: vodič kolmý na magnetické indukční čáry =B I l, vodič rovnoběžný s magnetickými indukčními čárami =0. Jaká bude situace, pokud bude vodič svírat s indukčními čarami úhel? Z délky vodiče se uplatní pouze část kolmá na indukční čáry l k =l sin. l sinα l Vzorec pro magnetickou sílu při libovolné poloze drátu: =B I l k =B I l sinα. Dodatek: O magnetické síle působící na vodič se někdy mluví jako o síle Ampérově. Př. 5: Urči délku vodiče, který svírá s indukčními čarami homogenního magnetického pole o indukci B=0,05T úhel 60, pokud na něj v okamžiku, kdy přes něj prochází proud 10 A, působí síla 0,05 N. B=0,05 T, I=10 A, =0,05 N, =60, l=? =B I l sin l= B I sin = 0,05 0,05 10 sin 60 m=0,12 m Vodič musí mít délku 0,12 m. Jak změříme B? Například pomocí proudových vah vah, kde je jedna z mističek nahrazena drátem připojeným k obvodu s ampérmetrem. Př. 6: Vysvětli pomocí obrázku funkci proudových vah. Jak můžeme s jejich pomocí určit velikost magnetické indukce magnetu? Dokresli do červeného obvodu zdroj v takové polaritě, aby váhy měřily.

Magnetická síla táhne drát magnetickou silou dolů drát zatěžuje levou stranu vah (jako by na ní bylo položeno závaží) váhy můžeme vyvážit závažím na pravé straně z hmotnosti závaží zjistíme velikost magnetické síly z velikosti magnetické síly (a znalosti délky drátu a protékajícího proudu) vypočítáme velikost magnetického pole. Pokud mají váhy fungovat, mělo by magnetické pole na drát působit směrem dolů proud by měl téct zepředu dozadu naznačeným směrem nakreslíme zdroj. F Př. 7: Při měření magnetické indukce prochází drátem o délce 4,2 cm proud 2 A. Rovnováha nastala, když jsme na druhou stranu vah položili závaží o hmotnosti 1,5g. Urči velikost

magnetické indukce. I=2 A, =90, l=4,2 cm=0,042 m, m=1,5 g=0,0015 kg, B=? Váhy jsou rovnoramenné jsou v rovnováze pokud na obě ramena působí stejná síla. =B I l sin =B I l F g =m g =F g B I l=m g B= m g I l = 0,0015 10 2 0,042 T=0,178T Magnetická indukce měřeného pole má velikost 0,178 T. Magnetická síla se kromě stejnosměrného motoru používá i v dalších zařízeních. Elektrický zvonek Př. 8: Na obrázku je schéma elektrického zvonku. Modrou čarou je vyznačen uzavřený elektrický obvod, šedě jsou vybarveny pevně připevněné části, červeně ke vybarveno železné kladívko. Vysvětli funkci zvonku. Zapneme zvonek v elektromagnetu se objeví magnetické pole a začne přitahovat kladívko kladívko uhodí do zvonku a zároveň rozepne obvod obvodem přestane procházet elektrický proud elektromagnet přestane přitahovat kladívko kladívko se vrátí do své původní polohy a sepne znovu elektrický obvod celý cyklus se opakuje. Shrnutí: Sílu magnetického pole vyjadřujeme pomocí magnetické indukce.