Název: Studium magnetického pole



Podobné dokumenty
Název: Měření magnetického pole solenoidu

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

Název: Konstrukce vektoru rychlosti

Název: Odraz a lom světla

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

Název: Tvorba obrázků pomocí grafického znázornění komplexních čísel

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

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Věra Keselicová. květen 2013

Stacionární magnetické pole

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Název: Studium záření

Magnetické pole - stacionární

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

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

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami

Trvalé magnety frontální sada

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

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

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetická indukce příklady k procvičení

Pracovní list žáka (SŠ)

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

Název: Měření napětí a proudu

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Název: Čočková rovnice

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

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

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

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

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

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

Vzájemné silové působení

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Magnetické vlastnosti látek část 02

FYZIKA Střídavý proud

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

4.5.1 Magnety, magnetické pole

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

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

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

18. Stacionární magnetické pole

Název: Studium tření a jeho vliv na běžné aktivity

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.

Co už víme o magnetismu

Název: Odtokové režimy afrických řek

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

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

Název: Měření zrychlení těles při různých praktických činnostech

Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

52a53 Magnetické pole v okolí vodičů Ověření Biotova-Savartova zákona

Název: Studium kmitů na pružině

Digitální učební materiál

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

1. Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Datum, období vytvoření:

Název: Výskyt posloupností v přírodě

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

pracovní list studenta

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Název: Práce s parametrem (vybrané úlohy)

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Polohová a pohybová energie

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

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

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Název: Stereometrie řez tělesa rovinou

Skalární a vektorový popis silového pole

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.

Měrný náboj elektronu

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Transkript:

Název: Studium magnetického pole Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika, Zeměpis Tematický celek: Elektřina a magnetismus Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Popis - stručná anotace: Žák pomocí teslametru změří magnetickou indukci v okolí permanentního magnetu, uvnitř cívky a magnetického pole Země. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Pomůcky Výukové materiály Měřící systém, teslametr, různé permanentní magnety (tyčové i podkovovité), elektromagnet, zdroj napětí pro elektromagnet, magnetka. Teorie Kolem magnetu existuje magnetické pole, které ovlivňuje ocelové předměty, ty jsou k magnetu přitahovány magnetickou silou. Existenci magnetického pole můžeme prokázat různými způsoby magnetkou, ocelovými hřebíčky nebo pilinami. Nejsilnější je magnetické pole u konců magnetu. Tyto konce nazýváme póly magnetu a označujeme je písmeny N (north - sever) a S (south - jih), případně je označujeme modrou (S) a červenou barvou (N). Země má vlastnosti magnetu, proto se používá k orientaci magnetka jako kompas. Obr. 1: Magnetka jako kompas Magnet vytváří ve svém okolí magnetické pole, které můžeme znázornit pomocí magnetických indukčních čar. Tvar indukčních čar můžeme jednoduše znázornit pomocí ocelových pilin nebo magnetkou. U indukčních čar volíme jejich směr, i když to jsou uzavřené křivky. Čáry orientujeme tak, že vystupují ven z pólu severního a vstupují do jižního pólu magnetu. Obr. 2: Magnetické pole tyčového magnetu a jeho znázornění siločarami

Speciálním případem magnetického pole je homogenní pole, které lze vytvořit mezi póly podkovovitého magnetu, uvnitř dlouhé cívky solenoidu nebo mezi Helmholtzovými cívkami (tj. dvě stejné ploché cívky, jejichž roviny jsou rovnoběžné, jsou procházeny proudy stejných směrů a jejich vzájemná vzdálenost je rovna jejich poloměru. Obr. 3: Magnetické pole podkovovitého magnetu Obr. 4. Magnetické pole cívky Obr. 5: Helmholtzovy cívky Magnetické pole může být stacionární, kdy se vlastnosti pole nemění s časem, a nestacionární, kdy se vlastnosti magnetického pole mění v závislosti na čase. Magnetické pole lze popsat pomocí fyzikální veličiny - magnetické indukce, značíme B. Magnetickou indukci měříme teslametrem v jednotkách tesla, značíme T. Úkol Změřit magnetickou indukci v okolí permanentní magnetu, uvnitř cívky a magnetického pole Země; seznámit se s různými způsoby vzniku magnetického pole. Postup práce 1. K měřícímu systému připojte teslametr. Nastavte ho na vyšší rozsah. 2. Napřed proměřte magnetické pole v okolí tyčového magnetu. Vyberte si jeden tyčový magnet a položte ho na stůl.

3. Přibližte teslametr v ose magnetu k jižnímu pólu. Potom teslametr postupně oddalujte (stále po ose magnetu; např. po dvou centimetrech) a zapisujte naměřené hodnoty. Proveďte totéž měření v odpovídajících vzdálenostech od severního pólu. 4. Poté zkuste pohybovat sondou kolmo k magnetu a pozorujte změny magnetické indukce. 5. Změřte magnetickou indukci v různých místech mezi póly podkovovitého magnetu. Co lze říci? 6. Připojte cívku elektromagnetu ke zdroji napětí. Změřte magnetickou indukci v ose cívky. Můžete-li, zvětšete proud procházející obvodem a pozorujte, jak se změní magnetická indukce. 7. Provedeme další měření pro magnetické pole Země. Teslametr nastavte na menší rozsah a upevněte na stativ (nebo ho položte na stůl) a zkuste s ním otáčet ve vodorovné rovině. 8. Poté nechte teslametr orientovaný ve směru, kde měří největší hodnotu, a zkuste ho naklánět nahoru a dolů. Zjistěte, kdy je naměřená hodnota největší. 9. Pomocí předchozího měření určete severní a jižní magnetický pól Země. Ověřte pomocí magnetky/kompasu. Výsledky Měřili jsme závislost magnetické indukce v ose tyčového magnetu v závislosti na vzdálenosti od magnetu. K měření vzdálenosti jsme použili sonar a získali jsme tak rovnou graf závislosti magnetické indukce na vzdálenosti. Obr. 6: Závislost magnetické indukce v ose magnetu na vzdálenosti od pólů

Dále jsme proměřovali magnetické pole mezi póly podkovovitého magnetu. Zjistili jsme, že pole je skutečně přibližně homogenní. Totéž jsme konstatovali při měření magnetického pole v ose cívky. Aplikace, další možnosti a doplnění. Dále lze měřit magnetickou indukci magnetického pole elektromagnetu a její závislost na proudu procházejícím elektromagnetem. Dobré výsledky dává i měření s krátkou cívkou z rozkladného transformátoru; teslametr je možné upevnit na stativ tak, aby se nacházel v ose cívky, nebo ho jednoduše položit dovnitř cívky.

Pracovní list žáka Studium magnetického pole Laboratorní práce č.: Třída, školní rok: Vypracoval: Spolupracovali: Pomůcky Měřící systém, teslametr, různé permanentní magnety (tyčové i podkovovité), elektromagnet, zdroj napětí pro elektromagnet, magnetka. Teorie Kolem magnetu existuje magnetické pole, které ovlivňuje ocelové předměty, ty jsou k magnetu přitahovány magnetickou silou. Existenci magnetického pole můžeme prokázat různými způsoby magnetkou, ocelovými hřebíčky nebo pilinami. Nejsilnější je magnetické pole u konců magnetu. Tyto konce nazýváme póly magnetu a označujeme je písmeny N (north - sever) a S (south - jih), případně je označujeme modrou (S) a červenou barvou (N). Země má vlastnosti magnetu, proto se používá k orientaci magnetka jako kompas. Obr. 1: Magnetka jako kompas Magnet vytváří ve svém okolí magnetické pole, které můžeme znázornit pomocí magnetických indukčních čar. Tvar indukčních čar můžeme jednoduše znázornit pomocí ocelových pilin nebo magnetkou. U indukčních čar volíme jejich směr, i když to jsou uzavřené křivky. Čáry orientujeme tak, že vystupují ven z pólu severního a vstupují do jižního pólu magnetu.

Obr. 2: Magnetické pole tyčového magnetu a jeho znázornění siločarami Speciálním případem magnetického pole je homogenní pole, které lze vytvořit mezi póly podkovovitého magnetu, uvnitř dlouhé cívky solenoidu nebo mezi Helmholtzovými cívkami (tj. dvě stejné ploché cívky, jejichž roviny jsou rovnoběžné, jsou procházeny proudy stejných směrů a jejich vzájemná vzdálenost je rovna jejich poloměru. Obr. 3: Magnetické pole podkovovitého magnetu Obr. 4. Magnetické pole cívky Obr. 5: Helmholtzovy cívky Magnetické pole může být stacionární, kdy se vlastnosti pole nemění s časem, a nestacionární, kdy se vlastnosti magnetického pole mění v závislosti na čase. Magnetické pole lze popsat pomocí fyzikální veličiny - magnetické indukce, značíme B. Magnetickou indukci měříme teslametrem v jednotkách tesla, značíme T.

Úkol Změřit magnetickou indukci v okolí permanentní magnetu, uvnitř cívky a magnetického pole Země; seznámit se s různými způsoby vzniku magnetického pole. Postup práce 1. K měřícímu systému připojte teslametr. Nastavte ho na vyšší rozsah. 2. Napřed proměřte magnetické pole v okolí tyčového magnetu. Vyberte si jeden tyčový magnet a položte ho na stůl. 3. Přibližte teslametr v ose magnetu k jižnímu pólu. Potom teslametr postupně oddalujte (stále po ose magnetu; např. po dvou centimetrech) a zapisujte naměřené hodnoty. Proveďte totéž měření v odpovídajících vzdálenostech od severního pólu. 4. Poté zkuste pohybovat sondou kolmo k magnetu a pozorujte změny magnetické indukce. 5. Změřte magnetickou indukci v různých místech mezi póly podkovovitého magnetu. Co lze říci? 6. Připojte cívku elektromagnetu ke zdroji napětí. Změřte magnetickou indukci v ose cívky. Můžete-li, zvětšete proud procházející obvodem a pozorujte, jak se změní magnetická indukce. 7. Provedeme další měření pro magnetické pole Země. Teslametr nastavte na menší rozsah a upevněte na stativ (nebo ho položte na stůl) a zkuste s ním otáčet ve vodorovné rovině. 8. Poté nechte teslametr orientovaný ve směru, kde měří největší hodnotu, a zkuste ho naklánět nahoru a dolů. Zjistěte, kdy je naměřená hodnota největší. 9. Pomocí předchozího měření určete severní a jižní magnetický pól Země. Ověřte pomocí magnetky/kompasu. Výsledky Závěr