Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki.

Podobne dokumenty
Kolokwium 2. Środa 14 czerwca. Zasady takie jak na pierwszym kolokwium

Pole magnetyczne. Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni.

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

Fizyka współczesna. Zmienne pole magnetyczne a prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie prądu w wyniku zmian pola magnetycznego

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec

Badanie transformatora

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Badanie transformatora

Podstawy fizyki sezon 2 5. Indukcja Faradaya

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA; PRAWO FARADAYA

Pole elektromagnetyczne

Temat XXIV. Prawo Faradaya

Wykład FIZYKA II. 5. Magnetyzm. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Elektrodynamika Część 6 Elektrodynamika Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Pole magnetyczne w ośrodku materialnym

Elektrodynamika Część 5 Pola magnetyczne w materii Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Właściwości magnetyczne materii. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Magnetyzm cz.ii. Indukcja elektromagnetyczna Równania Maxwella Obwody RL,RC

Wykład FIZYKA II. 5. Magnetyzm

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski

ver magnetyzm cd.

Wykład Siły wynikające z prawa Lorentza i Biota-Savarta c.d Prądy polaryzacyjne w dielektrykach. 15. Magnetyczne własności materii

Indukcja elektromagnetyczna Faradaya

Elektrodynamika. Część 6. Elektrodynamika. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Pole magnetyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indukcja własna i wzajemna. Prądy wirowe

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Wykład 15: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

Własności magnetyczne materii

Wykłady z Fizyki. Elektromagnetyzm

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne

Elektrodynamika. Część 5. Pola magnetyczne w materii. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Wykład 14: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

O różnych urządzeniach elektrycznych

Magnetostatyka. Bieguny magnetyczne zawsze występują razem. Nie istnieje monopol magnetyczny - samodzielny biegun północny lub południowy.

Pole elektrostatyczne

WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE CIAŁA STAŁEGO

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

Fizyka 2 Wróbel Wojciech

Wykład 14. Część IV. Elektryczność i magnetyzm

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Wykład 14: Indukcja cz.2.

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

Prawa Maxwella. C o p y rig h t b y p lec iu g 2.p l

WYZNACZANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW FERROMAGNETYKÓW

POLE MAGNETYCZNE Magnetyzm. Pole magnetyczne. Indukcja magnetyczna. Siła Lorentza. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampère a. Prawo Gaussa dla pola

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 3 Badanie przemiany fazowej w materiałach magnetycznych

1. Połącz w pary: 3. Aluminiowy pierścień oddala się od nieruchomego magnesu w stronę wskazaną na rysunku przez strzałkę. Imię i nazwisko... Klasa...

1. Bieguny magnesów utrzymują gwoździe, jak na rysunku. Co się stanie z gwoździami po zetknięciu magnesów bliższymi biegunami?

Nazwa magnetyzm pochodzi od Magnezji w Azji Mniejszej, gdzie już w starożytności odkryto rudy żelaza przyciągające żelazne przedmioty.

Badanie właściwości magnetycznych

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Badanie histerezy magnetycznej

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Momentem dipolowym ładunków +q i q oddalonych o 2a (dipola) nazwamy wektor skierowany od q do +q i o wartości:

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1)

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 27 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 2

Podstawy fizyki. Wykład 10. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego

Indukcja elektromagnetyczna

Lekcja 59. Histereza magnetyczna

Badanie transformatora

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Indukcja elektromagnetyczna

Indukcja elektromagnetyczna

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0.

Zwój nad przewodzącą płytą

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH

Cewki i indukcja. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli

Oddziaływanie wirnika

Pojęcia fizyczne / dział: Magnetyzm

POLE MAGNETYCZNE czyli jedna strona zjawisk elektromagnetycznych. Marian Talar

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

Zakres pól magnetycznych: Źródło pola B B maks. [ T ] Pracujący mózg Ziemia Elektromagnes 2 Cewka nadprzewodząca. Cewka impulsowa 70

Transkrypt:

Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki https://www.youtube.com/watch?v=u36qppveh2c

Materiały magnetyczne Do tej pory rozważaliśmy przewody z prądem umieszczone w powietrzu lub w próżni. Jednak w praktycznych zastosowaniach przewody przewodzące prąd są często umieszczane wokół rdzenia z litego żelaza. Obecność żelaza lub innych materiałów ferromagnetycznych zwiększa pole magnetyczne i często sprawia, że jest ono kilka tysięcy razy silniejsze niż bez rdzenia. Podatność magnetyczna: χ = B rdzen B przewód elektromagnes Przenikalność magnetyczna: µ = µ 0 (1+ χ) Całkowite! B tot = B! pole wewnątrz przewód + B! solenoidu: rdzen = B! przewód + χ B! przewód = (1+ χ) B! przewód https://en.wikipedia.org/wiki/electromagnet

Paramagnetyki i diamagnetyki Paramagnetyki magnetyzują się zgodnie ze zwrotem pola zewnętrznego, diamagnetyki magnetyzują się przeciwnie do zwrotu pola zewnętrznego. W obydwu typach substancji efekt magnetyzacji jest bardzo mały ( χ << 1): µ = µ 0 (1+ χ) µ 0

Ferromagnetyki Ferromagnetyki wykazują ogromną podatność magnetyczną χ >> 1. Magnetyzują się zgodnie ze zwrotem zewnętrznego pola. Nieuporządkowane domeny magnetyczne Uporządkowane domeny po przyłożeniu zewnętrznego pola

Ferromagnetyzm B rdzeń http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas/

Ferromagnetyzm zależy od temperatury Powyżej pewnej temperatury (tzw. temperatury Curie) domeny magnetyczne przestają istnieć. https://www.youtube.com/watch?v=havx24howqi

W jaki sposób elektrownia wytwarza energię elektryczną (siłę elektromotoryczną)? transformator transformator Elektrownia (generatory prądu zmiennego) Elektrownia produkuje energię elektryczną poprzez konwersję innych form energii: grawitacyjnej energii potencjalnej (elektrownie wodne), energii kinetycznej (elektrownie wiatrowe), energii chemicznej (elektrownie węglowe), energii jądrowej (elektrownie jądrowe). Konwersja energii odbywa się dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej.

Indukcja elektromagnetyczna = zmiana pola magnetycznego wytwarza pole elektryczne Zmiana pola magnetycznego w cewce wywołana wsuwaniem bądź wysuwaniem magnesu sztabkowego powoduje indukowanie się siły elektromotorycznej (SEM). Znak siły elektromotorycznej zmienia się na przeciwny przy zmianie kierunku ruchu magnesu oraz przy odwróceniu jego biegunów. Analogiczne efekty zaobserwujemy, poruszając cewką względem magnesu w powstawaniu SEM istotny jest bowiem względny ruch obu obiektów. Siła elektromotoryczna będzie tym większa, im ów względny ruch będzie szybszy. SEM nie powstanie, gdy położenie magnesu względem cewki będzie stacjonarne. Moebs et al. Fizyka dla szkół wyższych, tom 2

Indukcja elektromagnetyczna symulacja https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_en.html

Prawo Faraday a θ Strumień pola magnetycznego przez mały element powierzchni da: dφ B =! B d! A = B(dA)cosθ Strumień pola magnetycznego przez całą powierzchnię: Φ B = dφ B = powierzchnia powierzchnia! B d! A Prawo Faraday a: indukowana siła elektromotoryczna (ε) w zamkniętym przewodzie liniowym jest równa tempu zmian (ze znakiem minus) strumienia magnetycznego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem. ε = dφ B dt

Reguła Lenza Reguła Lenza: Natura nie znosi zmiany strumienia Indukowany prąd będzie płynął w takim kierunku, że dodatkowy strumień powstały w wyniku jego przepływu sprzeciwia się zmianie pierwotnego strumienia. Strumień pola magnesu sztabkowego przez powierzchnię ograniczoną pętlą rośnie. B B Prąd indukowany w pętli wytwarza pole magnetyczne skierowane przeciwne do pola magnesu, tak by wytworzyć strumień kompensujący zmiany pierwotnego strumienia.

Reguła Lenza Reguła Lenza: Natura nie znosi zmiany strumienia Indukowany prąd będzie płynął w takim kierunku, że dodatkowy strumień powstały w wyniku jego przepływu sprzeciwia się zmianie pierwotnego strumienia. Strumień pola magnesu sztabkowego przez powierzchnię ograniczoną pętlą maleje. B B Prąd indukowany w pętli wytwarza pole magnetyczne skierowane zgodnie do pola magnesu, tak by wytworzyć strumień kompensujący zmiany pierwotnego strumienia.

Prostokątna cewka obracająca się w jednorodnym polu magnetycznym cewka zawiera N zwojów Strumień przez jeden zwój: Φ B =! B d! A = BAcosθ(t) A θ(t) = ωt Φ B = BAcosωt Siła elektromotoryczna we wszystkich zwojach: d! A ε = N dφ B dt ε = NBAω sinωt I = ε(t) R = NBAω R sinωt

Zastosowanie prawa indukcji: generator prądu zmiennego

Generator prądu zmiennego https://www.youtube.com/watch?v=mw1yuy3yqpc

Inne przykłady praktycznego wykorzystania indukcji elektromagnetycznej Dynamo rowerowe Latarka zasilana siłą mięśni