Induksjon.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Nyttig energi og fantastisk elektronikk
Advertisements

Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer.
ELEKTRISK ENERGI FRA FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE ENERGIKILDER UNGDOMstrinnet vurderingskriterier til underveisvurdering Navn:____________________________________________________________________.
ELEKTRISITET KAPITTEL 11.
Elektrisk ladning / felt
Elektromagnetiske bølger
Gauss lov.
Arbeid - Kinetisk energi
Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.7 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 1 til INF
Kræsjkurs i magnetisme
Likestrøm Ems – elektromotorisk spenning (s.15) Kjemisk (batteri)
Kap.11 Elektrokjemi.
Fysikk og teknologi - Elektrisitet
MA-209 Formelhefte Per Henrik Hogstad Universitetet i Agder.
Elektrisk potensial.
Magnetfelt.
Integrasjon i vektorfelt
MA-159 Formelhefte Tilvalgsdel Per Henrik Hogstad
Vektorfelt.
Kap 02 Hastighet / Akselerasjon - Rettlinjet
Strøm / Resistans / EMS.
Potensiell energi og Energibevaring
Del- operator Egenskaper. Del-operator Definisjon Notasjon Del-operator.
Strømkrets.
Matematikk Anvendelser
Kap Magnetisme Oppsummering
MagnetfeltkildeMagnetfeltkilde P. Magnetfeltkilde Magnetfelt generert av en ladning i bevegelse v q r B P Magnefelt B i punkt P generert av ladning q.
Kap 03 Hastighet / Akselerasjon - 2 & 3 dim
Kulebane Energi er stikkordet når kula skal følge en 4,5 m bane uten å falle ut. Energiloven sier at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, men kun overføres.
Kulebane Energi er stikkordet når kula skal følge en 4,5 m bane uten å falle ut. Energiloven sier at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, men kun overføres.
Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
Magnetisme og elektrisitet – nære slektninger
Formelmagi 33-1 Begrep/fysisk størrelse
Formelmagi 34-1 (34.2) Spenning indusert ved bevegelse (motional emf)
Formelmagi 31-1 Begrep/fysisk størrelse
Formelmagi 30-1 Avledet formel/ grunnleggende sammenheng
Formelmagi 35-1 (35.3) Forskyvingsstrøm (displacement current)
Elektromagnetisme: Første del av
Spektakulære begivenheter knyttet til magnetfelt i det nære verdensrommet Fysikermøtet 2003 Kjartan Olafsson og Rune Stadsnes, Fysisk institutt, Universitetet.
Vekselstrøm - spenning
1 Kap 28 Magnetfelt. 2 Magnetfelt Elektrisk ladning Q i ro genererer et elektrisk felt E. Det elektriske feltet utøver en kraft F = qE på en ladning q.
Kræsjkurs i magnetisme Start punkter Strømførende ledere og magneter lager magnetiske felt Ladede partikler i et magnetisk felt føler en kraft Kan ”utlede”
1 Kap 24 Elektrisk potensial. 2 Elektrisk potensiell energi Arbeid E a b Elektrisk potensiell energi a b h.
Miksing i smelte Smelte renner i et rør Uansett om det er laminær eller turbulent strømning er det en grenseflate der strømningshastigheten er nær 0 Ved.
INF3400 Del Repetisjon Transistor modell. Transistor tverrsnitt: nMOS transistor pMOS transistor.
Magnetronen Viktig komponent i radar og mikrobølgjeovn Enkel modell for virkemåten til magnetronen Går ikkje inn på detaljert forklaring av vekselverknaden.
Naturfag /8 Elektrisitet (og magnetisme)
Elektronisk løgndetektor
INF3400 Del 2 Teori Enkel elektrisk transistor modell og introduksjon til CMOS prosess.
ELEKTRISITETELEKTRISITET KAPITTEL 11. ELEKTRISITET.
Elektrisitet på barnetrinnet Grunnbegreper og praktiske forsøk Roy Even Aune Berit Bungum Vitensenteret Skolelaboratoriet i Trondheim.
ELEKTRISITET. Noen viktige ord: HVA ER ELEKTRISITET? Hva er elektrisk ladning?
«Hvorfor går strømmen motsatt vei av elektronene?»
Kortslutning Ein snarveg for elektrona
Elektrisitet.
6. Elektriske kretser Mål:
Elektrisitet og magnetisme
Elektrisitet og magnetisme
P = U ∙ I I Forsan så vi hvordan man produserer energi ved hjelp av vann. Nå skal dere lage deres eget lille kraftverk. OPPGAVE: Dere skal få så mye effekt.
Generator og likeretter
Naturfag.
MA-209 Formelhefte Per Henrik Hogstad Universitetet i Agder.
Vektor kalkulus.
Elektronisk løgndetektor
Kræsjkurs i magnetisme
Mengder Sammenhengende mengde: for ethvert par av punkter, det fins
Elektronisk løgndetektor
Utskrift av presentasjonen:

Induksjon

Induksjon Eksperiment 01 Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 01 Faradays lov En spole er koblet til et amperemeter. Ved å føre en stavmagnet frem og tilbake mot spolen, viser amperemeteret at det går en strøm i spolen, retningen er avhengig hvilken vei stavmagneten føres. Når stavmagneten flyttes, endres den magnetiske fluksen i spolen og det induseres en elektromotorisk spenning i spolen.

Induksjon Eksperiment 02 Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 02 Faradays lov En spole inneholder to separate vindinger. Når bryteren kobles til, gjør kompassnåla et utslag i den ene retningen for deretter å falle tilbake til sin opprinnelige retning. Når bryteren kobles fra, gjør kompassnåla et utslag i den andre retningen, for deretter å falle tilbake til sin opprinnelig retning. Ved strømendring i den høyre delen av spolen, oppstår en fluksendring i spolen. Dermed oppstår en indusert spenning i den venstre del av spolen som igjen genererer et magnetfelt i spolen rundt kompassnåla.

Induksjon Eksperiment 03 Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 03 Faradays lov Magneten holdes i ro. Ingen strøm i ringen. Magnetens nordpol føres inn mot ringen. En økende fluks retning oppover oppstår i ringen. En strøm i retning med klokka går i ringen, dette for å generere en egen fluks som motvirker fluksendringen fra stavmagneten. Magnetens nordpol føres bort fra ringen. En økende fluks retning oppover oppstår i ringen. En strøm i retning mot klokka går i ringen, dette for å generere en egen fluks som motvirker fluksendringen fra stavmagneten.

Induksjon Magnetisk fluks B B B Når det magnetiske feltet B varierer over en krum flate, vil den totale magnetiske fluksen B ut av flaten være flate-integralet av skalarproduktet av B og den infinitesimale arealvektoren dA. Valg av positiv omløpsretning og dermed positiv flatenormal

Induksjon Glide-generator og magnetisk fluks Magnetisk kraft på en ladning q i glideren ab: a B Positiv ladning samles i a, negativ ladning i b. Dette genererer et E-felt fra a til b. + a x x x x x x A x x x . x x x - b x x x x x x Pga E-feltet vil en ladning q påvirkes av en elektrisk kraft fra a til b gitt ved: b Potensialforskjell fra a til b: Når glideren føres med konstant hastighet v mot høyre opprettholdes en balanse i ladningsfordelingen mellom a og b ved at positiv ladning strømmer fra a gjennom U-lederen tilbake til b.

Induksjon Glide-generator og magnetisk fluks Magnetisk kraft på en ladning q i glideren ab: a B Positiv ladning samles i a, negativ ladning i b. Dette genererer et E-felt fra a til b. + a x x x x A x x x . x - b x x x x Pga E-feltet vil en ladning q påvirkes av en elektrisk kraft fra a til b gitt ved: b Potensialforskjell fra a til b: Når glideren føres med konstant hastighet v opprettholdes en balanse i ladningsfordelingen mellom a og b ved at positiv ladning strømmer fra a gjennom U-lederen tilbake til b.

Induksjon Faradays lov Elektromotorisk spenning (ems) Magnetisk fluks Faradays induksjonslov Den induserte elektromotoriske spenningen  rundt en lukket sløyfe C er lik minus den tidsderiverte av den magnetiske fluksen B gjennom en flate S som har C som rand.

Induksjon Faradays lov på differentiell form Elektromotorisk spenning (ems) Magnetisk fluks Faradays induksjonslov Stokes teorem for 3dim vektorfelt

Induksjon Maxwells ligninger [1/2] Integral form Differensial form Gauss’s lov for E Gauss’s lov for B Faraday’s lov Ampere’s lov

Induksjon Maxwells ligninger [2/] Integral form Differential form Gauss’s lov for E Gauss’s lov for B Faraday’s lov Ampere’s lov

END