FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce



Podobné dokumenty
Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Látky dělíme podle magnetické susceptibility na: diamagnetické < 0 paramagnetické > 0 feromagnetické >> 0

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Vzájemné silové působení

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

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

ELT1 - Přednáška č. 6

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Skalární a vektorový popis silového pole

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

Magnetické materiály a jejich vlastnosti. Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Název: Studium magnetického pole

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

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Magnetická indukce příklady k procvičení

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

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.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Magnetické pole - stacionární

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

Elektromagnetismus 163

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

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

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření

MagnetickÈ pole v l tce, Maxwellovy rovnice

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30)

a magnetismus Elel<tľina Vysokoškolská učebnice obecné fyziky Část 3 DAVID HALLIDAY -. ROBERT RESNICK - JEARL WALKER

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

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

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Magnetické pole Země

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

Fyzikální praktikum Magnetické pole

Magnetické vlastnosti látek část 02

Hlavní body - magnetismus

18. Stacionární magnetické pole

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

DIDAKTICKÝ TEST MAGNETICKÉ POLE

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

(2. Elektromagnetické jevy)

Přehled veličin elektrických obvodů

Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem

5. MAGNETICKÉ OBVODY

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

VY_32_INOVACE_04_I./18._Magnetické pole Země

Elektromagnetická indukce

Věra Keselicová. květen 2013

PALEOMAGNETISMUS. Osnova. Martin Chadima Agico, Brno & Geologický ústav, AV ČR, Praha

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

Stacionární magnetické pole

Hlavní body - elektromagnetismus

ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Zadání úlohy: Schéma zapojení: Střední průmyslová škola elektroniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Třída/Skupina: / Měřeno dne:

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii)

Záření KZ. Význam. Typy netermálního záření. studium zdrojů a vlastností KZ. energetické ztráty KZ. synchrotronní. brzdné.

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Různé: Discriminant: 2

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Elektrotechnika - test

5.1 Modelování drátových antén v časové oblasti metodou momentů

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.

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Polohová a pohybová energie

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

Základy elektrotechniky (ZELE)

Praktikum II Elektřina a magnetismus

ZÁKLADNÍ PARAMETRY GYROSKOPU

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

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

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

Transkript:

FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

Osnova přednášky Magnetické pole v látkovém prostředí, Ampérovy proudové smyčky, veličiny B, M, H materiálové vztahy, susceptibilita a permeabilita Ampérův zákon pro H. Typy magnetických vlastností látek Magnetizační křivka, hysterezní ztráty Indukované magnetického pole Maxwellův proud Maxwellovy rovnice

Magnety a magnetický materiál

Gaussův zákon pro magnetické pole V obou rovnicích se integruje přes uzavřenou Gaussovu plochu. Gaussův zákon pro elektrické pole říká, že celkový tok vektoru elektrické intenzity je úměrný celkovému náboji Q uvnitř plochy. Gaussův zákon pro magnetické pole říká, že celkový tok magnetické indukce (neboli magnetický indukční tok) uzavřenou plochou je nulový, protože uvnitř této plochy (i jakkoli malé) je nulový i magnetický náboj. Proto musí všechny indukční čáry vstupující dovnitř Gaussovou plochou také vystoupit ven (a naopak). Nejjednodušším magnetickým prvkem je tedy dipól, který sestává současně ze zdroje i noru magnetických indukčních čar. Zákon platí i pro složitější soustavy, než je magnetický dipól, a platí dokonce i v případě, kdy (uzavřená) Gaussova plocha neuzavírá celý magnet, tj. prochází skrz magnet. Např. Gaussova plocha II v blízkosti tyčového magnetu neuzavírá žádný z pólů a můžeme tedy usoudit, že magnetický tok jí procházející je nulový. U plocha I zdánlivě uzavírá jen severní pól magnetu S a ne jižní pól J. Ten však musíme přiřadit dolní části uzavřené plochy, protože indukční čáry zde do ní vstupují. Gaussova plocha I proto uzavírá magnetický dipól a celkový tok touto plochou je nulový.

Zemský magnetizmus Země je obrovský magnet. Kolem Země lze magnetické pole znázornit jako pole obrovského tyčového magnetu - magnetického dipólu, který prochází středem planety. Zemské magnetické pole je zhruba ekvivalentní poli dipólu, lze ho přibližně popsat magnetickým dipólovým momentem μ. Pro idealizované pole je velikost μ rovna 8,0 10 22 J T 1 a směr μ svírá úhel 11 s osou (RR) rotace Země. Osa dipólu (MM) je ve směru μ a protíná zemský povrch v geomagnetickém severním a jižním pólu. Indukční čáry pole B obecně vycházejí z jižní polokoule a vstupuji do Země na severni polokouli. Severní magnetický pól, ležící na severní polokouli, je tedy ve skutečnosti jižním pólem zemského magnetického dipólu. Směr magnetického pole v kterémkoli místě na zemském povrchu je obecně určen dvěma úhly. Magnetická deklinace je úhel (+ nalevo nebo napravo) mezi zeměpisným severem (který odpovídá 90 zeměpisné šířky) a směrem vodorovné složky magnetického pole. Magnetická inklinace je úhel (+ nahoru, dolů) mezi vodorovnou rovinou a směrem magnetického pole. Tyto úhly se měří magnetometry s velkou přesností. V běžné praxi pak kompasy.

Magnetické pole v látkách

Magnetické pole v látkách (cca 1000x menší než magnetické momenty elektronů)

Magnetické pole v látkách

Magnetické pole v látkách Smyčkový model pro dráhy elektronů pak

Magnetické pole v látkách

Magnetické látky

Diamagnetismus

Paramagnetismus

Curieův zákon

Feromagnetismus Měření magnetizace pomocí Rowlandova prstence: P B M stanovíme integrací prošlého celkového indukovaného náboje v cívce S, který je odezvou na skokové zvýšení proudu v cívce P. Náboj je úměrný nárůstu velikosti magnetické indukce v měřeném materiálu

Feromagnetismus

Magnetické domény Monokrystalické materiály Polykrystalické materiály

Magnetická hystereze Remanentní magnetizace Koercitivní pole Nasycená hodnota magnetizace Magnetizační křivka

Ampérův zákon v látkovém prostředí

Ampérův zákon v látkovém prostředí

Ampérův zákon v látkovém prostředí

Indukované magnetické pole Magnetické pole lze vytvořit, kromě elektrického proudu a magnetických materiálů i magnetoelektrickou indukcí. Magnetoelektrická indukce

Indukované magnetické pole Zde Ic je proud obepnutý uzavřenou orientovanou křivkou (Ampérovou křivkou) Pokud je proud Ic nenulový a elektrický tok se nemění v čase (např. vodič protékaný ss proudem), je první člen vpravo = 0 a rovnice se redukuje na Ampérův zákon. Pokud se s časem mění elektrický tok při nulovém proudu je nulový druhý člen a rovnice se redukuje na Maxwellův z. magnetoelektrické indukce.

Maxwellův proud Maxwellův proud (první člen rovnice A-M zákona): (dříve nazýván posuvný proud) Ampérův Maxwellův zákon pak můžeme přepsat: Maxwellův proud: a derivací proud

Maxwellův proud určení indukovaného magnetického pole Použijeme pravidlo pravé ruky pro určení směru B indukovaného magnetického pole vytvořeného Maxwellovým proudem I M

Maxwellovy rovnice (integrální tvar) Vysvětlují všechny kategorie elmg. jevů a jsou fundamentálními rovnicemi pro elektromagnetické pole. Můžeme z nich odvodit všechny rovnice, které popisují elektrické, magnetické a elektromagnetické pole.