Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.



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

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

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

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Vzájemné silové působení

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Elektromagnetická indukce

Magnetické pole - stacionární

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

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

Přehled veličin elektrických obvodů

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

19. Elektromagnetická indukce

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Hlavní body - elektromagnetismus

Skalární a vektorový popis silového pole

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

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

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

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

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

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

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Faradayův zákon

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

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

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

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

Obvodové prvky a jejich

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

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

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

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

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

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

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

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

Elektromagnetismus 163

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

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

18. Stacionární magnetické pole

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str

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

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

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

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

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

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu.

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

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

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

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Různé: Discriminant: 2

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. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 4.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

ELT1 - Přednáška č. 6

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

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

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

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

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

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

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Název: Měření magnetického pole solenoidu

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

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

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Magnetická indukce příklady k procvičení

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

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

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

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

hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano

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

elektrický náboj elektrické pole

Věra Keselicová. květen 2013

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

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Transkript:

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k (od) magnetu vznik indukovaného proudu. Práce připadající na jednotkový náboj při vzniku tohoto proudu indukované emn. Proces vytvoření proudu elektromagnetická indukce (základ činnosti elektrického generátoru) Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. Kdy vzniká induk. proud? Co se mění? Zjistil Faraday. Faradayův zákon elektromagnetické indukce: Ve smyčce se indukuje emn, když se mění počet indukčních čar procházejících plochou smyčky.

MATEMATICKÉ VYJÁDŘENÍ FARADAYOVA ZÁKONA Tok elektrické intenzity: Magnetický indukční tok smyčkou: Φ E = E ds ( S ) Faradayův zákon: Velikost emn indukovaného ve vodivé smyčce je rovna rychlosti změny magnetického indukčního toku Φ procházejícího touto smyčkou. Faradayův indukční zákon (pro závit) pro cívku s N závity emn = dφ dt Φ = ds ( S ) emn = N dφ dt Jednotkou magnetického indukčního toku je weber = Wb = T.m.

LENZŮV ZÁKON Určuje směr indukovaného proudu ve smyčce: Indukovaný proud má takový směr, že magnetické pole vzbuzené tímto proudem působí proti změně magnetického pole, která proud indukovala. Jak použít Lenzův zákon? Ukázka rovnocennými způsoby, kdy severní pól magnetu přibližujeme k vodivé smyčce. a) Působení proti pohybu pólu. Přibližujeme-li S pól magnetu ke smyčce, roste magnetické pole v ploše smyčky a ve smyčce se indukuje proud. Přitom magnetický dipólový moment µ směřuje od J k S. Aby byl magnet podle Lenzova zákona odpuzován a působilo se proti narůstání magnetického pole způsobeného přibližujícím se magnetem, musí S pól smyčky (a tedy i µ ) směřovat k přibližujícímu se S pólu magnetu. Podle pravidla pravé ruky pro µ proud I indukovaný ve smyčce teče ve směru vyznačeném na obr. 3

b) Působení proti změně magnetického toku. Podle předcházejícího obr. neprochází smyčkou žádný magnetický indukční tok, pokud je magnet daleko. Když se S pól magnetu blíží ke smyčce, je jeho magnetické pole namířeno doleva a tok smyčkou roste (viz obr. na této straně). Aby se bránilo růstu magnetického toku, musí indukovaný proud I vytvořit vlastní pole I uvnitř smyčky namířené doprava, jak ukazuje obr. Potom tok pole I zeslabuje rostoucí tok pole. Podle pravidla pravé ruky musí proud I téci v tomto případě proti směru oběhu hodinových ručiček. 4

Indukční tok cívkou měníme různě: INDUKCE A PŘENOSY ENERGIE. Měníme velikost magnetického pole v cívce (např. 3..).. Měníme úhel mezi směrem magnetického pole a plochou cívky (například otáčením cívky) tak, aby se měnil počet indukčních čar procházejících plochou cívky (např. 3.5.). 3. Měníme obsah průřezu cívky, resp. té části plochy, která leží v mg. poli (rozpínáním cívky, vysouváním cívky z magnetického pole) např. 3.5. K bodu 3.: Uzavřenou vodivou smyčku vytahujeme konstantní rychlostí v z magnetického pole, kde = konst. ěhem pohybu se ve smyčce indukuje proud I ve směru otáčení hodinových ručiček a na části smyčky v magnetickém poli působí síly F a F. F, 3 5

Výkon potřebný k vytahování smyčky: P = F v = Fv, kde F =F = F, poněvadž síly opačného směru. Ampérova síla (tu přemáháme) F a Proud I vyjádříme z Ohmova zákona Indukční tok je pak kde x je délka smyčky v mg. poli F se vzájemně ruší - stejně velké, 3 F = F = I Lsin 90 = I L I = emn (R je celkový odpor smyčky). R Φ = S = Lx, a ( ) dφ d dx emn = = Lx = L = Lv, dt dt dt. kde v je rychlost, se kterou smyčku z mg. pole vytahujeme (x(t) se s časem zmenšuje). 6

Pak I Lv = a R F = IL= Lv R a hledaný výkon vnější síly při vytahování smyčky P = Fv= Lv R Tepelný výkon - ve smyčce se vyvíjí Joulovo teplo; Vytahujeme-li smyčku stálou rychlostí, pak je výkon Lv L v P= I R= R= R R, Práce síly F vynaložená při vytahování smyčky se projeví nárůstem vnitřní energie smyčky a tím i zvýšením její teploty. 7

HRW - 3.5. V homogenním magnetickém poli umístíme rovinnou čtvercovou smyčku o straně 0 cm a odporu 0 mω tak, že magnetická indukce o velikosti =,0 T je kolmá k rovině smyčky. Protáhneme smyčku tak, že se dvě protilehlé strany vzdálí a zbývající dvě přiblíží a celkově se zmenší plocha smyčky. Za dobu t = 0,0 s zmenšíme plochu až na nulu. Jaké je a) průměrné indukované emn, b) průměrný proud indukovaný ve smyčce během t? a) Magnetický tok uzavřenou plochou je Φ = ds. Poněvadž jsou vektory a ds souhlasně rovnoběžné, je ( S ) Φ = ds. ( S ) 8

Magnetická indukce je konstantní a plocha se za t změní S = S S. o Průměrné indukované elektromotorické napětí pak je Po vyčíslení je Φ S S S 0 a a emn = = = = = t t t t t. 0, emn = V= 0,4V. 0, b) Průměrný proud indukovaný za dobu t ve smyčce je I emn 0,4 = = A = 0A. R.0 Hledané průměrné indukované je emn = 0, 4 V a proud je I = 0A. 9

VÍŘIVÉ PROUDY Pokud se nahradí vodivá smyčka tuhou vodivou deskou, která se pohybuje v magnetickém poli, indukují se v ní proudy, jejichž směry se nepravidelně mění. Jmenují se proto vířivé proudy. a) Při vytahování pevné vodivé desky z mg. pole, indukují se v ní vířivé proudy. Na obr. je uzavřená křivka charakterizující vířivý proud; ten obíhá ve směru otáčení hodinových ručiček. b) Vodivá deska se kývá kolem čepu jako kyvadlo, přičemž vstupuje do mg. pole. Vířivé proudy se indukují během každého vstupu do magnetického pole i výstupu z něj. Přitom se část mechanické energie disipuje a pohyb kyvadla se tlumí. 0

INDUKOVANÉ ELEKTRICKÉ POLE a) Narůstá-li magnetické pole rovnoměrně s časem, pak podle Farad. zákona vzniká v prstenci indukované emn a tím i stálý indukovaný proud. Z Lenzova zákona plyne, že indukovaný proud I směřuje proti směru otáčení hodinových ručiček. Teče-li měděným prstencem proud, musí být podél prstence elektrické pole indukované elektrické pole E. Je reálné jako elektrické pole vytvořené statickými náboji. Obě pole působí silou Q 0 E na částici o náboji Q 0.

Tato úvaha vede k přeformulování Faradayova zákona elmag. indukce Měnící se magnetické pole vytváří pole elektrické. b) Podle této formulace se elektrické pole v prostoru indukuje, i když je prstenec odstraněn. Uvažujme částici s kladným nábojem pohybující se po kružnici. Práce na náboji Q 0 vykonaná elektrickým polem při jednom oběhu je W = Q emn, kde emn je induk. emn představující práci připadající na jednotk. náboj. Obecně pro tuto práci platí W F dl Q0 E dl 0 = = Z těchto rovnic můžeme Faradayův zákon uvést v nejobecnějším tvaru: E dl = dφ dt Měnícím se magnetickým polem je indukováno elektrické pole.

Indukované elektrické pole není vyjádřeno statickými náboji, ale měnícím se magnetickým polem. Rozdíl se projevuje také tím, že siločáry indukovaných elektrických polí vytvářejí uzavřené křivky, siločáry statických nábojů začínají na kladných nábojích a končí na záporných. Proto rozdíl mezi elektrickým polem vytvořeným elektromagnetickou indukcí a polem statických nábojů můžeme vyjádřit slovy: Elektrický potenciál má smysl jen pro pole statických nábojů. Nelze ho zavést pro elektrická pole vzniklá elektromagnetickou indukcí. Pro elektrostatické pole, je-li integrační cesta uzavřená, platí: E dl = 0. 3

CÍVKA (INDUKTOR) A INDUKČNOST Elektrické pole můžeme vytvořit kondenzátorem, magnetické pole cívkou. Proud I, tekoucí jedním závitem cívky, vytváří uvnitř závitu indukční magnetický tok Φ, který je přímo úměrný proudu I. Všech N závitů cívky vytvoří celkový tok N.Φ rovněž přímo úměrný proudu; konstantu úměrnosti L ve vztahu NΦ = nazýváme (vlastní) indukčnost, která je definována vztahem L LI N Φ =. I Její velikost závisí na tvaru a rozměrech cívky (pokud není cívka ve vakuu, pak i na magnetických vlastnostech prostředí). Jednotkou indukčnosti je henry = H = T.m.A -. 4

VLASTNÍ INDUKCE (SAMOINDUKCE) V každé cívce, v níž se elektrický proud mění, vzniká indukované emn. Tento jev se nazývá vlastní indukce (také samoindukce). Např.: Posouváním kontaktu po rezistoru měníme proud v cívce. Při této změně vzniká v cívce indukované emn. Toto indukované emn d d di emn = ( NΦ ) = ( LI ) = L dt dt dt závisí na rychlosti změny proudu. Sama velikost proudu na indukované emn nemá vliv. Směr indukovaného emn určíme podle Lencova zákona (zmanénko mínus znamená, že indukované emn brání změně, která jej vyvolala). 5

a emn = M VZÁJEMNÁ INDUKČNOST Jsou-li dvě cívky (označené a ) blízko sebe, pak proměnný proud v první z nich indukuje emn ve dφ druhé cívce emn = N dt I dt d N Φ ~ I N Φ = M I Konstantou úměrnosti M je tzv. vzájemná indukčnost, která závisí na geometrii vodičů, poloze a orientaci cívek, na magnet. vlastnostech prostředí NΦ M = I Měníme-li proud I, je obdobně emn = Konstanty úměrnosti jsou stejné, tj. M = M = M (měřená v henry). N Φ dt d = M M d I dt di dt. 6

ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE Cívka uchovává magnetickou energii (stejně jako kondenzátor uchovává elektrickou energii) Např.: Cívka o indukčnosti L v obvodu. Při zapojení proudu, vzniká indukované elektromotorické napětí di emn = L d t Aby vznikl proud I v cívce o indukčnosti L, je třeba vykonat práci na překonání emn indukovaného vlivem vlastní indukce. Vykonaná práce odpovídá energii vytvořeného magnetického pole. Při elektromagnetické indukci se za dt zvětší proud o di a energie magnetického pole cívky se zvětší di o dw = emndq = emn Id t = ( L ) Idt = LIdI = de. dt m Pak integrací (pro I < 0, I >) dostaneme vztah pro energii magnetického pole cívky I Em = LI Em = LI di = LI 0 7

HUSTOTA ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE Uvažujme dlouhý solenoid s průřezem o obsahu S. V úseku délky l (ne blízko krajů) je obsažena energie NΦ Em = LI = I = nlsi I Magnetické pole je uvnitř objemu V homogenní, vně solenoidu nulové. Hustota energie energie připadající na jednotku objemu E nlsi m w = m ni V = Sl =. Pro pole v solenoidu platí = µ 0nI ni =. Pak hustotu energie magnet. pole vyjádříme pomocí magnetické indukce (platí pro libovolné mg. pole) w m 0 µ = (v elektr. poli je µ 0 we = ε 0E ). 8

HRW - 3.. Uvnitř dlouhého solenoidu (n závitů na jednotku délky) je malá smyčka o ploše S protékaná proudem I. Osa smyčky je shodná s osou solenoidu. Proud solenoidem je dán vztahem I = I m sin ωt. Určete emn indukované ve smyčce. HRW - 3.5. Obdélníková cívka má N závitů a délky stran a a b. Otáčí se s frekvencí f v homogenním magnetickém poli, jak ukazuje obr. Cívka se otáčí spolu s válci, kontakt zajišťují připojené kovové kartáčky. a) Ukažte, že indukované emn v cívce je dáno v závislosti na čase vztahem emn (t) = π f Nab sin (π f t) = emn m sin (π f t). (Na tomto principu je založen běžný generátor střídavého proudu.) b) Navrhněte smyčku, která bude při 60 otáčkách za sekundu v magnetickém poli o indukci 0,500 T generovat emn m = 50 V. 9