VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

Podobné dokumenty
STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Magnetická indukce příklady k procvičení

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Vektory II. Předpoklady: Umíme už vektory sčítat, teď zkusíme opačnou operací rozklad vektoru na složky.

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Moment síly výpočet

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

4. Práce, výkon, energie a vrhy

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

CVIČNÝ TEST 49. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

DERIVACE. ln 7. Urči, kdy funkce roste a klesá a dále kdy je konkávní a

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou.

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

Hledané složky vektoru tvoří odvěsny pravoúhlého trojúhelníku:

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E.

GONIOMETRIE. 1) Doplň tabulky hodnot: 2) Doplň, zda je daná funkce v daném kvadrantu kladná, či záporná: PRACOVNÍ LISTY Matematický seminář.

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

= + = + = 105,3 137, ,3 137,8 cos37 46' m 84,5m Spojovací chodba bude dlouhá 84,5 m. 2 (úhel, který spolu svírají síly obou holčiček).

Vzájemné silové působení

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

BIOMECHANIKA. 2, Síly a statická rovnováha Vektory a skaláry. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Kinematika pístní skupiny

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

4. Napjatost v bodě tělesa

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Hlavní body - elektromagnetismus

Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Určete velikost zrychlení, kterým se budou tělesa pohybovat. Vliv kladky zanedbejte.

Elektromagnetismus 163

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

Mechanika tuhého tělesa

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika)

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0.

Goniometrie a trigonometrie

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

SMART Notebook verze Aug

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

vsinα usinβ = 0 (1) vcosα + ucosβ = v 0 (2) v u = sinβ , poměr drah 2fg v = v 0 sin 2 = 0,058 5 = 5,85 %

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

Zadání. Goniometrie a trigonometrie

Rovnice přímky. s = AB = B A. X A = t s tj. X = A + t s, kde t R. t je parametr. x = a 1 + ts 1 y = a 2 + ts 2 z = a 3 + ts 3. t R

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

1. Přímka a její části

Analytická geometrie lineárních útvarů

Seriál II.II Vektory. Výfučtení: Vektory

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

Přímková a rovinná soustava sil

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1 Analytická geometrie

CVIČNÝ TEST 3. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

(test version, not revised) 9. prosince 2009

Statika 1. Úvod & Soustavy sil. Miroslav Vokáč 22. února ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč.

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ. u. v = u v + u v. Umět ho aplikovat při

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

Šroubový pohyb rovnoměrný pohyb složený z posunutí a rotace. Šroubovice dráha hmotného bodu při šroubovém pohybu

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Magnetické pole - stacionární

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

18. Stacionární magnetické pole

2 Odvození pomocí rovnováhy sil

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Transkript:

Příklady: 1A. Jakou silou působí homogenní magnetické pole na přímý vodič o délce 15 cm, kterým prochází proud 4 A, a svírá s vektorem magnetické indukce úhel 60? Velikost vektoru magnetické indukce je 0,85 T. l = 0,15 m I = 4 A α = 60 B = 0,86 T = B I l sinα = 0, 45 N Na vodič působí síla o velikosti 0,45 N. 2A. Jak velká síla působí na 10 cm každého z dvojice přímých rovnoběžných vodičů ve vzájemné vzdálenosti 5 mm, jestliže každým protéká proud 10A? I 1 = I 2 = 10 A d = 5 mm = 5 10-3 m l = 10 cm = 0,1 m =?. µ 0 I1 I2 = l 2π d 4 = 4 10 N Síla působící na 10 cm každého vodiče má velikost 4 10-4 N. 1B. Jaký úhel svírá přímý vodič s vektorem magnetické indukce homogenního magnetického pole o velikosti 0,2 T, jestliže jím protéká proud o velikosti 5 A a na 8 cm jeho délky působí síla o velikosti 0,078 N? B = 0,2 T I = 5 A l = 8 cm = 0,08 m = 0,078 N α =? ŘE

sinα = B I l α = 77 10 Vodič svírá s vektorem magnetické indukce úhel 77 10. 2B. Jaká síla působí na délku 50 mm každého z dvojice přímých rovnoběžných vodičů, jestliže každým protéká proud 25 000 A a jejich vzájemná vzdálenost je 50mm? I = 25 000 A d = 50 mm = 0,05 m l = 50 mm = 0,05 m =?. 2 I = k l d = 250 N Na délku 50 mm každého vodiče působí síla o velikosti 250 N. 3. Jaká síla působí na vodič o délce 3m, který je umístěn v magnetickém poli Země kolmo na horizontální složku vektoru magnetické indukce o velikosti 2 10-5 T, prochází-li jím proud 200A? l = 3 m I = 200 A B = 2 10 5 T =?. = B I l = 0,012 N Na vodič působí síla o velikosti 0,012 N. 4. Jaká síla působí na vodič o délce 10 m, který svírá s horizontální složkou vektoru magnetické indukce magnetického pole Země úhel 45 stupňů? Velikost horizontální složky vektoru magnetické indukce magnetického pole Země je 2 10 5 T a vodičem prochází proud o velikosti 1000 A.

l = 10 m α = 45 B = 2 10 5 T I = 10 3 A =?. = B I l sinα = 0,14 N Na vodič působí síla o velikosti 0,14 N. 5. Jaký úhel svírá přímý vodič s vektorem magnetické indukce homogenního magnetického pole, jestliže při zvětšení tohoto úhlu o 18 se velikost magnetické síly působící na vodič zvětší 1,2 krát? α = α + 18 => = 1, 2 α =?. = B I l sinα = B I l sinα sinα = sinα sinα cos18 + cosα sin18 1,2 = sinα 1, 2 cos18 cotgα = = 0,806 α = 51 8 sin18 Vodič svírá s vektorem magnetické indukce úhel 51 8. 6. Drátek o hmotnosti 3g a délce 0,1m volně zavěsíme za konec na nit do homogenního magnetického pole kolmo k magnetickým siločárám. Prochází-li vodičem proud o velikosti 1A drátek se vychýlí o 18 od svislého směru, jak je vyznačeno na obrázku. Jakou velikost má vektor magnetické indukce? m = 3 g = 0,003 kg l = 0,1 m I = 1 A β = 18 B =?.

uur m β β uur g Mezi tíhovou silou drátku a působící magnetickou silou na drátek je vztah: tg β = m B I l tg β = m g m g tg β B = I l B = 0,1T g Velikost vektoru magnetické indukce je 0,1 T. 7. Drát o délce 0,2 m je na obou koncích zavěšen na pružinách o tuhosti 35 N m -1 v homogenním magnetickém poli kolmo k vektoru magnetické indukce. Jaká je velikost vektoru magnetické indukce, jestliže při proudu 1,5 A, který protéká vodičem, se každá z pružin prodlouží o délku 3 mm? l = 0,2 m k 1 = k 2 = k = 35 N m 1 I = 1,5 A h = 3 mm = 0,003 m B =?. l

Magnetická síla působící na vodič je rovna síle pružnosti, kde m = 2 k h. p = B I l m p 2kh B = I l B = 0,7T Velikosti vektoru magnetické indukce je 0,7 T. 8. Dvěma rovnoběžnými vodiči ve vzájemné vzdálenosti 10 cm protéká stejným směrem proud o velikosti 10A a 4A. Do jaké polohy musíme umístit třetí vodič a jaký jím musí protékat proud, aby výsledná síla působící na tento vodič byla nulová? d = 0,1 m I 1 = 10 A I 2 = 4 A I 3 =? x =? P

Vzhledem ke směru proudu ve vodičích bude zřejmě nutno umístit třetí vodič mezi tyto dva vodiče. Síla působící na třetí vodič je dána součtem působících sil od prvého a druhého vodiče: ur uur uuur = + 13 23 obě síly musí být stejně velké a opačně orientované, pro velikost sil platí: = 13 23 = 0 = 13 23 I I I I = d x x I x = I d I x 1 3 2 3 k l k l 1 2 2 I2d x = I + I 1 2 x = 2.9cm * ( ) Vodič je nutno umístit mezi oba vodiče ve vzdálenosti 2,9 cm od druhého vodiče. * v rovnici ( ) se hodnota I3 vykrátí, a tedy na velikosti proudu I3 nezáleží. Řešení hhhh ffdfafadfsd gfsdfassssssssssssssssssssssssssssssssssssss