Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole



Podobné dokumenty
Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Magnetické pole - stacionární

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

Vzájemné silové působení

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole

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

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

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

(2. Elektromagnetické jevy)

Věra Keselicová. květen 2013

Digitální učební materiál

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Elektromagnetismus 163

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

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

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

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

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

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

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

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

19. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

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

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Název: Měření magnetického pole solenoidu

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

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Magnetická indukce příklady k procvičení

Hlavní body - elektromagnetismus

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

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

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

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

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

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.

Magnetické vlastnosti látek část 02

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

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

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

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

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

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

Přehled veličin elektrických obvodů

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

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

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

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

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

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

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

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Název: Studium magnetického pole

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

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

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

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

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

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

3.6. Magnetické pole a jeho vlastnosti

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

Skalární a vektorový popis silového pole

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

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

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

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

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

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Polohová a pohybová energie

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

4.5.3 Magnetická síla

4.5.3 Magnetická síla

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem

Elektrické vlastnosti látek

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Transkript:

Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu Magnetické pole vodiče s proudem: Dánský fyzik H. Ch. Oersted pozoroval vychýlení magnetky v blízkosti vodiče, kterým prochází proud (1820) magnetické pole existuje nejen kolem magnetů, ale i kolem vodičů s proudem Magnetická indukční čára: myšlená čára znázorňující silové působení magnetického pole uzavřená křivka křivka, jejíž tečna v daném bodě má směr osy velmi malé magnetky umístěné v tomto bodě orientaci určuje směr od jižního k severnímu pólu magnetky Magnetické pole: a) přímého vodiče s proudem tvar soustředných kružnic, jejichž středy tvoří procházející vodič v rovině kolmé k vodiči orientace závisí na směru proudu určení směru pomocí Ampérova pravidla pravé ruky Ampérovo pravidlo pravé ruky: Ukazuje-li při uchopení vodiče pravou rukou palec dohodnutý směr procházejícího proudu, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

b) cívky v dutině cívky indukční čáry rovnoběžné homogenní (stejnorodé) magnetické pole Ampérovo pravidlo pravé ruky: Položíme-li pravou ruku na cívku tak, že pokrčené prsty ukazují dohodnutý směr proudu, pak palec ukazuje orientaci indukčních čar (polohu severního pólu). Magnetické pole vodiče s proudem Magnetická síla : Magnetické pole silové působení na vodič, kterým prochází elektrický proud. magnetická síla = BIl [N.m -1 ] l = délka vodiče zasahující do magnetického pole I = proud ve vodiči B = magnetická indukce α = úhel mezi vodičem a indukčními čarami Demonstrace magnetické síly: = BIl sinα Magnetická indukce B: vektorová veličina vektor magnetické indukce leží v tečně k indukční čáře v daném místě magnetického pole a jeho směr odpovídá orientaci indukční čáry B = F Il m jednotkou B je tesla, značka T N = A. m [ B ] = T 114

Chorvatský elektrotechnik Nikola Tesla (1856-1942) žil v Americe vynálezy v oblasti elektrických strojů a vysokých frekvencí vektor B je kolmý jak ke směru proudu, tak ke směru magnetické síly Flemingovo pravidlo levé ruky: Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem. Příklad: V homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 0,8 T je umístěn přímý vodič, kterým prochází proud 2 A. Aktivní délka vodiče je 15 cm. Vodič svírá se směrem vektoru magnetické indukce úhel 30. Urči, jakou silou působí magnetické pole na vodič. Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem: Velmi dlouhý přímý vodič - B leží v rovině kolmé k vodiči - B má směr tečny k magnetické indukční čáře I B = µ 2π d μ = permeabilita prostředí 115

Permeabilita prostředí charakterizuje prostředí, v němž elektrický proud vytváří magnetické pole. Magnetické pole vzniklé ve vakuu (vzduchu) Pro srovnání různých látkových prostředí Vzájemné působení rovnoběžných vodičů s proudem permeabilita vakua relativní permeabilita prostředí µ 0 4π 10 7 2 = N A µ = r µ µ 0 Při souhlasných směrech proudů se vodiče přitahují, při nesouhlasných odpuzují. Magnetická síla při vzájemném působení rovnoběžných vodičů s proudem µ I1I = 2π d 2 l Definice jednotky proudu ampér A: Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2 10-7 N na 1 m délky vodiče. 116

Francouzský fyzik André Marie Ampére (1775-1836) zabýval se magnetismem vybudoval základy elektrodynamiky vynálezcem galvanometru a komutátoru Magnetická síla při vzájemném působení rovnoběžných vodičů s proudem µ I1I = 2π d 2 l Částice s nábojem v magnetickém poli: - magnetická síla působící na částici s nábojem pohybující se v magnetickém poli je v každém okamžiku kolmá k magnetické indukci B i k rychlosti částice v. = Q vbsinα Užití: k řízení pohybu elektronového paprsku v televizní obrazovce Magnetické vlastnosti látek: jednotlivé elektrony v atomech vytvářejí elementární magnetická pole ty se skládají a vytvářejí výsledné magnetické pole atomu podle uspořádání elektronů v atomu se magnetické pole uvnitř atomu navzájem: a) zcela zruší = diamagnetické atomy b) částečně zruší = paramagnetické atomy Existují tři základní skupiny magnetických látek: 1. Diamagnetické látky složeny z diamagnetických atomů μ r < 1 mírně zeslabují magnetické pole některé kovy zlato, měď, rtuť nekovové materiály sklo kapaliny a plyny většina organických látek 117

2. Paramagnetické látky složeny z paramagnetických atomů μ r > 1 mírně zesilují magnetické pole většina kovů sodík, draslík, platina, hliník některé soli v krystalickém stavu a jejich roztoky některé plyny - vzduch 3. Feromagnetické látky složeny z paramagnetických atomů μ r = 10 2-10 5 značně zesilují magnetické pole již slabým vnějším magnetickým polem lze vyvolat takové uspořádání atomů, že se magnetické pole zesílí = magnetování látky trvalý magnet i po zániku pole železo, kobalt nikl + jejich slitiny užití jádra cívek v elektromagnetech, transformátorech, elektrických strojích feromagnetismus látka v krystalickém stavu pro každou feromagnetickou látku existuje určitá teplota(curieova), při které ztrácí feromagnetické vlastnosti a stává se látkou paramagnetickou (železo 770 C) Mezi feromagnetické látky patří ferimagnetické látky (ferity) = sloučeniny oxidu železa s oxidy jiných kovů Užití: v elektrotechnice jádra cívek Nestacionární magnetické pole Magnetická indukce B se s časem mění. Zdrojem může být: a) nepohybující se vodič s časově proměnným proudem b) pohybující se vodič s proudem c) pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet Elektromagnetická indukce: a)pohyb magnetu v blízkosti cívky b)p = primární cívka, S = sekundární cívka změna proudu v P, sepnutí (rozpojení) vypínače 118

Nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku indukovaného elektrického pole = elektromagnetická indukce. Na koncích cívky vzniká indukované elektromotorické napětí U i a uzavřeným obvodem prochází indukovaný proud I i. Magnetický indukční tok Ф: B = magnetická indukce S = obsah rovinné plochy α = úhel mezi B a normálou plochy Jednotkou je weber, značka Wb. Faradayův zákon elektromagnetické indukce: Jestliže magnetický indukční tok plochou ohraničenou vodičem se za dobu Δt změní o ΔФ, indukuje se ve vodiči elektromotorické napětí. φ = BS cosα 2 [ φ] = T m = Wb φ U i = t Indukované napětí je tím větší, čím rychlejší je změna magnetického pole. Anglický chemik a fyzik Michael Faraday (1791 1867) Objevil: zákony elektrolýzy elektromagnetickou indukci diamagnetismus a paramagnetismus magnetické a elektrické siločáry Indukovaný proud I i : vzniká při elektromagnetické indukci v každém uzavřeném vodiči, popř. v uzavřeném elektrickém obvodu I i = U i R R = odpor vodiče 119

Lenzův zákon: Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou Příklad: V rovině, která je kolmá k indukčním čárám homogenního magnetického pole o magnetické indukci velikosti 10-2 T, leží drátěný závit o odporu 1Ω. Obsah plochy závitu se za 2 s rovnoměrně zvětšil z 2 cm 2 na 10 cm 2. Urči proud, který procházel závitem. Vlastní indukce: indukované elektrické pole vzniká ve vodiči i při změnách magnetického pole, které vytváří proud procházející vlastním vodičem Vlastní magnetické pole vytváří v cívce magnetický indukční tok Ф φ = LI [ L ] = H L = indukčnost cívky jednotkou indukčnosti je henry, značka H Jestliže se za dobu Δt změní proud o ΔI, změní se magnetický indukční tok cívkou o ΔФ = LΔI a v cívce se indukuje napětí: U i φ I = = L t t 120

Cvičení Stacionární magnetické pole 1. Vodičem, který je umístěn v homogenním magnetickém poli kolmo ke směru indukčních čar a má aktivní délku 5 cm, prochází proud 25 A. Magnetické pole působí na vodič silou o velikosti 50 mn. Urči velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole. 2. Na přímý vodič délky 10 cm, kterým prochází proud 2 A, působí v homogenním magnetickém poli, jehož magnetická indukce má velikost 0,2 T, síla 20 mn. Urči úhel, který svírá vodič se směrem magnetických indukčních čar. (Předpokládáme, že hledaný úhel je ostrý.) 3. Dvěma přímými rovnoběžnými vodiči vzdálenými od sebe 5 cm prochází stejný proud 10 A. Urči velikost magnetický indukce výsledného magnetického pole v bodě, který leží uprostřed mezi oběma vodiči, ve dvou případech: a) proudy v obou vodičích mají stejný směr, b) proudy v obou vodičích mají opačný směr. Permeabilita vakua je 4π. 10-7 N. A -2. Výsledky: 1) 40 mt 2) 30 3) a) 0, b) 0,16 mt Nestacionární magnetické pole 1. Jaký je magnetický indukční tok rovinnou plochou o obsahu 50 cm 2 umístěnou v homogenním magnetickém poli o indukci 0,4 T, jestliže jeho indukční čáry svírají s normálou plochy úhel a) 0, b) 45, c) 60, d) 90. 2. Drátěný závit vymezující plochu o obsahu 2 cm 2 je umístěn v homogenním magnetickém poli kolmo na směr indukčních čar. Velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole se rovnoměrně zmenšovala tak, že za dobu 0,05 s se zmenšila z hodnoty 0,5 T na 0,1 T. Urči napětí indukované v závitu. 3. V rovině, která je kolmá k indukčním čárám homogenního magnetického pole o magnetické indukci velikosti 10-2 T, leží drátěný závit o odporu 1 Ω. Obsah plochy závitu se za 2 s rovnoměrně zvětšila z 2 cm 2 na 10 cm 2. Urči proud, který procházel závitem. 4. Cívka s jádrem má indukčnost 20 H. Urči indukovaná napětí v cívce, jestliže se ustálený proud 10 A přeruší během doby a) 1 s, b) 0,1 s, c) 0,01 s. Předpokládáme, že proud klesá v daném časovém intervalu rovnoměrně. Výsledky: 1) a) 2 mwb, b) 1,4 mwb, c) 1 mwb, d) 0 2) 1,6 mv 3) 4 µa 4) a) 200V, b) 2 kv, c) 20 kv 121