1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

Podobné dokumenty
(2. Elektromagnetické jevy)

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

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

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Věra Keselicová. květen 2013

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Vzájemné silové působení

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Co už víme o magnetismu

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

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

19. Elektromagnetická indukce

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Magnetické vlastnosti látek část 02

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

8= >??> A A > 2= B A 9DC==

VY_52_INOVACE_2NOV71. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6. a 9.

Magnetická indukce příklady k procvičení

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Magnetické pole - stacionární

Polohová a pohybová energie

_PL: STŘÍDAVÝ PROUD _PL: TRANSFORMÁTOR _VA

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Systémy analogových měřicích přístrojů

4.5.3 Magnetická síla

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

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

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

Datum, období vytvoření:

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

4.5.3 Magnetická síla

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

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

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Základy elektrotechniky

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole

Elektrické vlastnosti látek

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Elektřina z ničeho? 1. Otáčej kličkou a pozoruj ručku měřícího přístroje

18. Stacionární magnetické pole

Tip Pro nadané žáky je možné zařadit na konec experiment, ve kterém určí póly magnetu (bez označení).

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

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

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

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, Pokus:

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

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

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

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

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

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Nezkreslená věda díl Elektromotory

Digitální učební materiál

Magnety a jejich vlastnosti

Cívky, elektromagnety, elektromotory, transformátory, tlumivky ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

VY_32_INOVACE_271. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

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

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

Model generátoru Kat. číslo

Již ve starověku zvídaví Řekové zjistili, že jistý druh železné rudy (magnetovec) přitahuje železo. Objevili tak první permanentní (stálý) magnet a

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

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

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

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


Přehled veličin elektrických obvodů

Transkript:

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE Víme, že kolem každého magnetu a kolem zmagnetizovaných předmětů je magnetické pole. To se projevuje přitažlivou silou na tělesa z feromagnetických látek. Magnetické pole si znázorňujeme pomocí magnetických indukčních čar, směr byl dohodnut od severního pólu k jižnímu. Každý magnet má severní a jižní pól, přitom stejné póly se odpuzují a různé se přitahují. Magnetem se může stát i libovolné těleso z feromagnetické látky. Jevu, při kterém se stane magnetem v magnetickém poli, se říká magnetizace. Je buď trvalá nebo dočasná. Rozdíl je v tom, že při trvalé magnetizaci se zmagnetizované těleso chová jako magnet i po oddálení z magnetického pole. U dočasné ne. Např. ocelová tyčka se dá dočasně zmagnetizovat tak, že ji umístíme do magnetického pole. Dokud je v magnetickém poli, bude přitahovat hřebíčky, ale po jejím oddálení od magnetického pole, hřebíčky už přitahovat nebude. N S Stejnorodé magnetické pole: Vzniká mezi dvěma nesouhlasnými póly magnetu, dá se znázornit rovnoběžnými indukčními čarami a platí, že ve všech jeho místech má magnetické pole stejné vlastnosti.

1.2. MAGNETICKÉ POLE CÍVKY S PROUDEM POKUS: JEDNODUCHÝ OBVOD ZDROJ, VYPÍNAČ, VODIČ A MAGNETKA. POKUD OBVODEM NEPROCHÁZÍ PROUD, MAGNETKA UKAZUJE NA SEVERNÍ ZEM. PÓL. POKUD OBVODEM ZAČNE EL. PROUD PROCHÁZET, NATOČÍ SE PODÉL VODIČE. UDĚLÁME-LI NA VODIČI CÍVKU (NĚKOLIK SMYČEK) A UMÍSTÍME-LI DO JEJÍ BLÍZKOSTI MAGNETKU, PAK PŘI PRŮCHODU EL. PROUDU SE NATOČÍ JEDNÍM PÓLEM DO STŘEDU CÍVKY. OBRÁTÍME-LI POLARITU ZDROJE, MAGNETKA SE DO STŘEDU SMYČKY OTOČÍ OPAČNÝM PÓLEM. PROČ??? Kolem každého vodiče s proudem je magnetické pole, které se projevuje silovým působením na magnetku. POKUS: OBDOBA PRVNÍHO, JEN S POUŽITÍM CÍVKY. Cívka s proudem má kolem sebe magnetické pole, podobné poli kolem tyčového magnetu. Na jednom konci je severní a na druhém konci je jižní magnetický pól. Přitom při změně polarity na zdroji se magnetické póly vymění. Jak poznáme, který pól je který? 1.) pomocí magnetky její severní pól ukazuje na jižní pól cívky a naopak 2.) pomocí Ampérova pravidla pravé ruky AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY (PPP): Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v závitech cívky, palec pak ukazuje na severní magnetický pól. N S CVIČENÍ: UČEBNICE: STR. 16 /CV. 2, 3, 4, 7

1.3. PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S PROUDEM Do stejnorodého magnetického pole umístíme cívku otáčivou kolem osy, kterou může procházet el. proud. a) cívkou neprochází el. proud osa cívky je kolmá na mag. ind. čáry toho vnějšího stejnorodého mag. pole b) začne-li cívkou procházet el. proud, vznikne kolem ní magnetické pole, stane se magnetem se svým severním a jižním pólem, který určíme pomocí PPP c) najednou budeme mít u sebe dva magnety a víme, že na sebe navzájem budou působit. Severní pól vnějšího stejnorodého mag. pole bude odpuzovat severní pól cívky a přitahovat její jižní pól. Díky tomu se cívka otočí o 90 tak, aby severní pól vnějšího pole byl u jižního pólu cívky a naopak.

Tedy: Cívka s elektrickým proudem a otáčivá kolem osy kolmé k mag. ind. čarám vnějšího stejnorodého mag. pole, se ustálí vždy tak, že naproti sobě budou nesouhlasné póly jednotlivých magnetických polí (cívky a vnějšího mag. pole) Pokud změníme polaritu zdroje, póly cívky si vymění pozici a celá cívky se díky tomu otočí o 180. Využití magnetoelektrické měřící přístroje, které se používají k měření proudu a napětí.

1.4. ELEKTROMOTOR Otáčivé účinky mag. pole na cívku s proudem jsou základem činnosti velice důležitého elektrotechnického zařízení elektromotoru. Elektromotor stroj, ve kterém dochází k přeměně elektrické energie na energii pohybovou otáčivé části motoru. Nejjednodušším typem je stejnosměrný elektromotor. Skládá se: - stator nepohyblivá část vnější magnetický obal - rotor pohyblivá část skládá se z cívky a komutátoru, který mění směr el. proudu v cívce Princip: Komutátor dva elektricky vodivé poloprstence oddělené od sebe navzájem izolující vrstvou, každý z nich je vodivě připojen k jednomu konci cívky a otáčí se součastně s cívkou, ke kroužku s poloprstenci jsou připojeny kontakty od zdroje. Připojíme-li cívku ke zdroji, začne jí procházet el. proud a kolem cívky se vytvoří mag. pole, to způsobí, že se cívka otočí o 90. Vlivem setrvačnosti to je ale o kousek víc, to způsobí (díky komutátoru) změnu proudu v cívce, tím pádem se vymění póly na cívce. A protože teď najednou jsou u sebe dva stejné póly, které se odpuzují, cívka pokračuje v otáčení o dalších 180. Opět se otočí díky setrvačnosti o kousek víc a celý proces se opakuje, Použití tramvaje, el. lokomotivy, jednoduché hračky,

1.5. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Víme, že jestliže vodičem začne procházet el. proud, vznikne kolem něj magnetické pole. Funguje to i naopak, je tedy možné pomocí magnetického pole vyrobit elektrický proud? Tento problém vyřešil Michael Faraday POKUS: CÍVKU PŘIPOJÍME KE SVORKÁM AMPÉRMETRU S NULOVOU POLOHOU UPROSTŘED, TYČOVÝ MAGNET POSTUPNĚ PŘIBLIŽUJEME A ODDALUJEME OD CÍVKY. CO POZORUJEME? RUČKA AMPÉRMETRU SE PŘI PŘIBLIŽOVÁNÍ VYCHÝLÍ NA JEDNU STRANU A PŘI ODDALOVÁNÍ NA DRUHOU. JESTLI MAGNET ZASTAVÍME, VÝCHYLKA ZMIZÍ. OBDOBA MAGNET STOJÍ A PŘIBLIŽUJEME NEBO ODDALUJEME CÍVKU. Tedy: Při změně magnetického pole v okolí uzavřeného obvodu s cívkou, vzniká v obvodu indukovaný el. proud. Téhož lze dosáhnout s použitím dvou cívek ve dvou samostatných nepropojených obvodech. POKUS: SESTAVÍME OBVOD DLE SCHÉMA V UČEBNICI STR. 30-31: 2 CÍVKY, SPÍNAČ, ZDROJ, AMPÉRMETR, JÁDRO Z MAGNETICKY MĚKKÉ OCELI, VODIČE. V PRIMÁRNÍM OBVODĚ BUDE ZDROJ, VE DRUHÉM NE. ZAČNE-LI I. CÍVKOU PROCHÁZET PROUD, VZNIKNE KOLEM NÍ MAGNETICKÉ POLE, KTERÉ ZPŮSOBÍ, ŽE VE II. CÍVCE VZNIKNE INDUKOVANÝ PROUD A RUČKA AMPÉRMETRU SE VYCHÝLÍ. PO CHVÍLI PROUD ZANIKNE. PŘESTANE-LI I. CÍVKOU PROCHÁZET PROUD, VE II. CÍVCE OPĚT VZNIKNE INDUKOVANÝ PROUD, ALE RUČKA SE TENTOKRÁT VYCHÝLÍ NA DRUHOU STRANU. PO CHVÍLI PROUD ZANIKNE. Tedy: Indukovaný proud má opačný směr než změna, která jej vyvolala. Indukovaný proud a napětí vzniká jen v okamžiku otevření nebo uzavření primárního obvodu, tedy jen při vzniku či zániku magnetického pole v jeho okolí.

Elektromagnetické jevy: Cívka je to - při průchodu elekt. proudu vzniká kolem ní. - jeho póly určíme pomocí.. - urči póly cívky na obrázku Elektromagnet je to - v praxi se používá..... Jak zhotovíš elektromagnet? Jak se přesvědčíš o magnetickém poli elektromagnetu? Jak určíš severní a jižní pól elektromagnetu pomocí magnetky? V čem se shodují a v čem se od sebe liší trvalý tyčový magnet a tyčový elektromagnet? Elektromotor- stroj, který přeměňuje. - princip je založen na otáčení cívky s proudem v magnetickém poli - skládá se ze. (nepohyblivá část) a (otáčející se část) a..., který mění směr proudu v cívkách - užívá se ve

Který magnetický pól Země je v blízkosti severního zeměpisného pólu? Elektromagnetická indukce je to jev, kdy při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká v obvodu s cívkou. - rychlejší změny magnetického pole znamenají indukovaný proud - zjistil to.. Urči směr proudu (znázorni ho do obrázku) a urči severní a jižní pól cívek: 1. 2.

Umíš odpovědět elektromagnetické jevy? 1. Co je to homogenní magnetické pole? 2. Jak na sebe působí souhlasné póly magnetů? 3. Nakresli si obvod skládající se z cívky, zdroje 1,5V a vypínače. Naznač směr proudu v obvodu a urči póly magnetického pole, které vznikne kolem cívky při sepnutí vypínače. 4. Co se stane, vložíme-li otáčivou cívku s proudem do magnetického pole? Co se stane, změní-li se polarita zdroje? 5. Kde se v praxi využívá elektromagnet a elektromotor? 6. Co je to elektromagnetická indukce a kde se využívá v praxi? 7. K čemu slouží komutátor? 8. Z čeho se skládá elektromotor? Zkušební test: 1. Magnetické pole je kolem. a. každého tělesa b. tělesa s velkou hmotností c. kolem vodiče s proudem d. kolem vody 2. Cívkou ve fyzice rozumíme. a. vodiči namotanému na kostru b. nit c. těleso otáčivé kolem pevné osy d. elektromagnet 3. Elektromotor slouží k. a. přeměně elektrické energie na pohybovou b. přeměně pohybové energie na elektrickou c. rozvodu elektrické energie d. přeměně elektrické energie na polohovou 4. Dynamo slouží k. a. přeměně elektrické energie na pohybovou b. přeměně pohybové energie na elektrickou c. rozvodu elektrické energie d. přeměně elektrické energie na polohovou 5. K indukci elektrického proudu dochází při. a. pohybu tělesa po podložce b. pohybu magnetu v okolí tělesa z feromagnetických látek c. pohybu magnetu v okolí cívky d. volném pádu

Laboratorní práce č. 1 elektromagnetická indukce Zjisti, na čem závisí indukovaný elektrický proud: a) v cívce při vzájemné pohybu cívky a magnetu b) v sekundární cívce při změně proudu v primární cívce Příprava: a) Jaké jsou základní požadavky pro vznik indukovaného proudu v cívce? b) Popiš změnu magnetického pole v cívce podle obrázku 1.20. c) Popiš změnu magnetického pole v sekundární cívce podle obrázku 1.21. Pomůcky: Tyčový magnet, cívky 1x300z, 2x600z, žákovský ampérmetr, vodiče, zdroj ( ), jádro tvaru U a I, vypínač. Postup: a) Sestav si žákovská ampérmetr (cívka 300z a ampérmetr) a spoj jej s cívkou s 600z dvěma dlouhými vodiči. Umísti ji co nejdál od ampérmetru. Zjisti, jak se mění proud v obvodě, jestliže: a. zasunuješ do cívky severní pól magnetu b. necháš v cívce chvíli magnet stát c. vysunuješ z cívky severní pól magnetu d. necháš magnet v klidu mimo cívku e. zasunuješ do cívky jižní pól magnetu f. vysunuješ z cívky jižní pól magnetu g. vzdaluj cívku od magnetu h. přibližuj cívku k magnetu i. vysunuj magnet z cívky různou rychlostí odpověz na následující otázky: - ve kterém z provedených pokusů se magnetické pole zesílilo a ve kterém zeslabilo - kdy se indukoval stejný směr - ve které dvojici pokusů je směr opačný - popiš, jak souvisí rychlost pohybu magnetu s velikostí indukovaného proudu b) Sestav si obvod zapojený na obrázku L1 (uč. str. 217) bez žárovky a reostatu, zdrojem bude nejprve stejnosměrné napětí a pak střídavé napětí. Zjisti, co se děje s indukovaným proudem v sekundární cívce v následujících případech: a. zapneš proud v primárním obvodě b. necháš procházet delší dobu proud primárním obvodem c. vypneš proud v primárním obvodě odpověz na následující otázky: - kdy vzniká a kdy zaniká magnetické pole v primárním obvodě při použití stejnosměrného a střídavého napětí - porovnej směr proudu v pokuse a. a c., srovnej jeho velikost (jen u stejnosměrného proudu) Závěr: na čem závisí indukovaný elektrický proud a) v cívce při vzájemné pohybu cívky a magnetu a b) v sekundární cívce při změně proudu v primární cívce