10. Elektromagnetická indukce

Podobné dokumenty
FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

MECHANICKÉ KMITÁNÍ TLUMENÉ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Digitální učební materiál

PJS Přednáška číslo 2

Digitální učební materiál

DUM č. 16 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

4.5.8 Elektromagnetická indukce

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

4.5.8 Elektromagnetická indukce

NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli

Pasivní tvarovací obvody RC

0.1 reseny priklad 4. z

Časové řady typu I(0) a I(1)

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

1.3.4 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

SP2 01 Charakteristické funkce

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Bipolární tranzistor jako


Analogový komparátor

Biologické modely. Robert Mařík. 9. listopadu Diferenciální rovnice 3. 2 Autonomní diferenciální rovnice 8

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

FYZIKA I. Kyvadlový pohyb. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

PJS Přednáška číslo 2

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs

9 Viskoelastické modely

296/2015 Sb. VYHLÁKA

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

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ


Hlavní body - elektromagnetismus

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

Mechanismy s konstantním převodem

Tlumené kmity. Obr

Práce a výkon při rekuperaci

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Obr. PB1.1: Schématické zobrazení místa.

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY


Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ


Magnetické pole - stacionární

( ) = [m 3 /s] (3) S pr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Postup:

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

Úloha V.E... Vypař se!

El2.C. Podle knihy A Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulhánek

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované.

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

8. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Diferenciální rovnice prvního řádu separovatelná, homogenní, lineární, Bernoulliova, exaktní...

6.3.6 Zákon radioaktivních přeměn

Derivace funkce více proměnných

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

3.8. Elektromagnetická indukce


X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

7.4.1 Parametrické vyjádření přímky I

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

10 Lineární elasticita

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

I. MECHANIKA 8. Pružnost


4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270

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

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Vzájemné silové působení

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných SLOŽENÉ FUNKCE. PŘÍKLAD 1 t, kde = =

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Model spotřeby soukromého sektoru (domácností)

REAKČNÍ KINETIKA 1. ZÁKLADNÍ POJMY. α, ß jsou dílčí reakční řády, α je dílčí reakční řád vzhledem ke složce A, ß vzhledem ke složce

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

Transkript:

. Jv kromagncká ndukc. Ekromagncká ndukc Magncké po cívky () posupuj cívkou (). Př zapnuí a vypnuí obvodu () zaznamnám na vomru výchyku. Př změnách poohy cívky () s éž objví výchyka. př zvyšování nbo snžování proudu s opě objví na vomru výchyka. Výchyka s objví, když budm do cívky () zasouva a vysouva magn. v všch případch j výchyka způsobna změnu magnckého po a jv označujm jako kromagncká ndukc. hrnuí jvu kromagncké ndukc Měním- uvnř cívky magncké po, xsuj v vodč cívky ndukované kromoorcké napěí a uzavřným obvodm prochází ndukovaný krcký proud.. Magncký ndukční ok Magncké po j popsáno vkorm B. V homognním po má B sáý směr vkos. V homognním magnckém po vymzím rovnnou pochu o obsahu, komou k vkoru magncké ndukc B. Včna B s nazývá magncký ndukční ok. T m Jdnoka magnckého ndukčního oku: [ ] Wb.3 Faradyův zákon kromagncké ndukc Ekromagnckou ndukc objv Faraday v roc 83. Obrázk znázorňuj homognní magncké po, jhož vkor magncké ndukc j komý k nákrsně a ornovaný za nákrsnu. V rovně nákrsny jsou znázorněny dva rovnoběžné přímé vodč přpojné cvému gavanomru. Přs oba vodč j ří vodč s krým budm posouva. V () j výchyka nuová. Př posunu z () do () s vychýí na jdnu sranu, př přchodu z () do jdnčky s vychýí na druhou sranu. ndukovaný proud vyváří magncké po ndukc B z () do () má opačnou ornac nz B z () do (). chť vodč s posunuj z () do () za dobu, pak s v něm posunuj krony. na každý z ěcho

kronů působí sía F m B v j ornovaná z M do. a jdnokový náboj v vodč F magncká sía o vkos: m B v. Mějm sousavu spojnou s vodčm M. Vůč ní j vodč v kdu a po B s pohybuj rychosí - v. ornzova sía j zd rovna nu. Když M prochází krcký proud j dz F krcké po a v vodč působí sía F E E. F F a jsou nrcání a můžm psá m. Po úpravě dosanm vzah: E B v. Př přmísění jdnokového kadného náboj po dráz M vykoná krcké po prác E B v. Tao prác vyjadřuj vkos ndukovaného napěí B v. Tzn. obsah smyčky j M v pooz (), v pooz () př posunuí o s j s Označm magncký ndukční ok prosupující smyčkou j- vodč M v pooz () a j- vodč v pooz (). Pak B s ndukované kromoorcké napěí z pak vyjádř ako: s B B v B chť j konsanní pak B B B (změna magncké ndukc z počáční hodnoy na končnou) B probíhá v časovém úsku da ak, ž v každém okamžk j magncké po homognní a můžm psá. hrnuí: V obvodu vznká ndukované kromoorcké napěí, jsž probíhá změna ndukčního magnckého oku prosupujícího obvodm. ndukované kromoorcké napěí j nuové,j- magncký ndukční ok sáý kons., ( V ). ndukované kromoorcké napěí j v každém okamžku časového úsku sáé, jsž změna magnckého ndukčního oku probíhá rovnoměrně kons Faradayův zákon kromagncké ndukc: Okamžá vkos ndukovaného kromoorckého napěí s rovná časové změně magnckého ndukčního oku. Pro smyčku paí: u. Pro cívku s závy: u Pořbujm urč směr ndukovaného proudu. K omu nám souží nzův zákon. nzův zákon: ndukovaný krcký proud v obvodu má akový směr, ž svým magnckým pom působí pro změně magnckého ndukčního oku ndukujícího po.

Můžm psá: u.4 Enrg ndukovaného krckého proudu V čas s ndukuj a obvodm proéká proud. Př posunuí o dráhu s a působní sou F, s vykoná prác W a u určím W F s a vodč působí magncké po sou F B. íy F a F jsou v rovnováz, a proo prác určím W B. s B. v Enrg ndukovaného krckého proudu j: E. B v.5 Ekrcký náboj přnášný ndukovaným krckým proud chť R j odpor vodč M. Př posunu s za ndukuj napěí a vodčm proéká. Proud přnáší R náboj: Q R R Ekrcký náboj j úměrný změně a nzávsí na déc rvání éo změny. Př dané j proud vký, j- změna rychá a maý, j- změna pomaá. Pokaždé s však přns nýž náboj. J- ndukované kromoorckého napěí proměnné, j proud proměnný. QQ Q.6 Vírové ndukované krcké po Kom ěsa s krckým nábojm vznká krcké po. J vázáno na no náboj. jho zánkm zanká. Ekrosacké po, znázorňují jjí krcké sočáry,kré začínají a končí na krckém náboj. ndukované krcké po nní vázáno na náboj. Má jnou srukuru nž krosacké po. Ekrcké po zřídové sočáry začínají a končí na nábojích. ndukované po j vírové sočáry jsou uzavřné křvky. Př přmísění náboj v krosackém po s vykoná prác, nzávsá na varu dráhy. Př přmísění po uzavřné křvc j prác nuová. Př přmísění krckého náboj po uzavřné dráz v vírovém po j prác věší nž nua a odpovídá kromoorckému napěí v vodč. 3

.7 Pohyb zoovaného vodč v homognním magnckém po Přdpokádjm, ž zoovaný vodč M s posunuj rovnoměrným pohybm v homognním magnckém po komo k B. V sousavě spojné s magnckým pom působí na krony v vodč sía F m B v a přmísťuj j od M k. j záporný náboj a M j kadný náboj. Vznk krckého po E (od M k ). Vznkn krcká sía F E. F a m F jsou nsouhasné ornovány a po kráké době jsou v rovnováz. Počáční krcký proud zankn. Mz konc vodč M a bud sáý rozdí poncáů ϕ B v. vnř vně vodč j krosacké po..8 Foucauovy proudy ndukované proudy vznkají v masvních vodčích. Jakm v jjch vnřku mění magncké po označím j jako vířvé proudy. Působí pro změnám magnckého po. Wanhofnovo kyvado Cu dska s kývá mz pó kromagnu. Po zapnuí proudu s zasaví kyvado. Prakcké použí: umní kyvů měřících přísrojů (kroměry). Vířvé proudy v F jádrch kromagnů působí škodvě jádra vyrábím z pchů..9 Vasní ndukc Prochází- obvodm s cívkou usáný proud, j magncké po sáé. Cívkou prosupuj magncký ndukční ok. Prochází- cívkou proud, krý s v čas mění, mění s magncký ndukční ok a v cívc vznká ndukované kromoorcké napěí a omu říkám vasní ndukc cívky. Př zvěšování proudu v obvodu cívky prochází obvodm ndukovaný proud, krý má nsouhasný směr s ndukujícím proudm. ndukované kromoorcké napěí zpomauj narůsání proudu. Př zmnšování proudu má ndukční proud souhasný směr s ndukujícím proudm. ndukované kromoorcké napěí zpomauj zmnšování proudu. Vasní ndukc s projví př uzavřní nbo ovřní obvodu př pojného k sáému napěí. Př uzavřní nabývá proud své vkos až po určém časovém úsku, př přrušní poksn až po určém čas. Pro danou cívku j magncký ndukční ok přímo úměrný vkos usáného proudu : júměměr Změnu magnckého ndukčního oku př přrušní obvodu z vyjádř:, ndukčnos cívky. J konsanou cívky, mění s s počm závů. Vkos průměrného ndukovaného kromoorckého napěí: Okamžá hodnoa kromoorckého napěí: u 4

Vzah pro ndukčnos:. Jdnoka ndukčnos: [ ] H A s V (jdn hnry) Vzahy pro ndukčnos pro někré případy u cívky: vnř douhé cívky bz jádra déky, průřzu a s počm závů, krou prochází proud, j vkos magncké ndukc: B µ. Př zánku proudu nasan v cívc změna magnckého ndukčního oku: B µ Z oho pyn vzah pro ndukčnos cívky bz jádra: µ Pro cívku s jádrm: r µ µ. Enrg magnckého po cívky Př zavdní proudu do cívky koná proud prác, krá s zpočáku spořbuj na vznk magncké nrg. Změna magnckého ndukčního oku:. chť j Prác proudu, ckovou prác z spočía pomocí ngráů objdm grafm (vz. nrg kondnzáoru): W Graf prác magnckého po Prác j čísně rovna poš rojúhníku OM: E W 5 O M