Elektryczność i Magnetyzm



Podobne dokumenty
Elektryczność i Magnetyzm

Elektryczność i Magnetyzm

Elektryczność i Magnetyzm

Odp.: F e /F g = 1 2,

Rozdział 22 Pole elektryczne

Elektrostatyczna energia potencjalna. Potencjał elektryczny

Elektrostatyczna energia potencjalna U

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Elektryczność i Magnetyzm

Elektrostatyka. A. tyle samo B. będzie 2 razy mniejsza C. będzie 4 razy większa D. nie da się obliczyć bez znajomości odległości miedzy ładunkami

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

Elektrostatyka. Potencjał pola elektrycznego Prawo Gaussa

Podstawy fizyki wykład 8

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 21 ELEKTROSTATYKA CZĘŚĆ 1. POLE CENTRALNE I JEDNORODNE

Podstawy fizyki sezon 2 1. Elektrostatyka 1

Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne

DOŚWIADCZENIE MILLIKANA

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wykład FIZYKA II. 1. Elektrostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Elektrostatyka, część pierwsza

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Elektrostatyka, cz. 1

dr inż. Zbigniew Szklarski

Wykład FIZYKA II. 1. Elektrostatyka

PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 7 PRZEWODNIKI OPÓR OBWODY Z PRADEM STAŁYM. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski

Elektryczność i Magnetyzm

Elektryczność i Magnetyzm

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

Ładunki elektryczne i siły ich wzajemnego oddziaływania. Pole elektryczne. Copyright by pleciuga@ o2.pl

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Wymiana ciepła. Ładunek jest skwantowany. q=n. e gdzie n = ±1, ±2, ±3 [1C = 6, e] e=1, C

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Wykład 2 Prawo Coulomba i pole elektryczne

Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.

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

SPITSBERGEN HORNSUND

5) W czterech rogach kwadratu o boku a umieszczono ładunki o tej samej wartości q jak pokazano na rysunku. k=1/(4πε 0 )

Elektryczność i magnetyzm

WŁAŚCIWOŚCI IDEALNEGO PRZEWODNIKA

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND

Potencjał pola elektrycznego

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

Elektryzowanie poprzez dotknięcie polega na przekazaniu części ładunku z jednego ciała na drugie. A. B.

Podstawy fizyki sezon 2

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

Pole elektrostatyczne

Prawda/Fałsz. Klucz odpowiedzi. Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania. Zad 1.

Strumień Prawo Gaussa Rozkład ładunku Płaszczyzna Płaszczyzny Prawo Gaussa i jego zastosowanie

EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

1. Odpowiedź c) 2. Odpowiedź d) Przysłaniając połowę soczewki zmniejszamy strumień światła, który przez nią przechodzi. 3.

SPITSBERGEN HORNSUND

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

POLE ELEKTROSTATYCZNE

Przewodniki w polu elektrycznym

Mikroskopia polowa. Efekt tunelowy Historia odkryć Uwagi o tunelowaniu Zastosowane rozwiązania. Bolesław AUGUSTYNIAK

Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni

Elektrodynamika Część 1 Elektrostatyka Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Elektrodynamika Część 2 Specjalne metody elektrostatyki Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Elektrodynamika Część 1 Elektrostatyka Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Podstawy fizyki sezon 2

Badanie rozkładu pola elektrycznego

ver magnetyzm

20 ELEKTROSTATYKA. PRAWO COULOMBA.

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

Linie sił pola elektrycznego

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11. Spectral Embedding + Clustering

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

ŁADUNEK I MATERIA Ładunki elektryczne są ściśle związane z atomową budową materii. Materia składa się z trzech rodzajów cząstek elementarnych:

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

Pole magnetyczne magnesu w kształcie kuli

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Energia potencjalna pola elektrostatycznego ładunku punktowego

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Badanie rozkładu pola elektrycznego

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

POLE MAGNETYCZNE ŹRÓDŁA POLA MAGNETYCZNEGO. Wykład 9 lato 2016/17 1

Lekcja 40. Obraz graficzny pola elektrycznego.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Różniczkowe prawo Gaussa i co z niego wynika...

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Wykład 8: Elektrostatyka Katarzyna Weron

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Elektrostatyka. Już starożytni Grecy wiedzieli, że potarty o tkaninę bursztyn przyciąga drobne lekkie przedmioty.

CERTYFIKOWANE WENTYLATORY F400 POZA STREFE ZAGROŻONĄ WENTYLATOR DACHOWY F400

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

Transkrypt:

Elektryczność i Magnetyzm Wykład: Piotr Kossacki Pokazy: Paweł Trautman, Maciej Koperski / Tomasz Smoleński Wykład piąty 12 marca 2015

Z ostatniego wykładu Pomiar wysokich napięć, elektrometry Maszyny elektrostatyczne Wyładowanie elektryczne Krytyczne natężenie pola elektrycznego (zależność od ciśnienia i rodzaju gazu) Wyładowanie koronowe

Wyładowanie elektryczne Sieci wysokiego napięcia AC do 110 kv 765 kv

400kV 750kV

Wyładowanie elektryczne Sieci wysokiego napięcia AC do 115 kv 765 kv Intel 32nm technology (2010) 1V 30 kv/mm

Młynek Franklina Od czego łatwiej się odepchnąć? p = 2mE Masa protonu 2 tysiące razy większa od masy elektronu! Jaki znak ładunku????? Młynek Franklina - model silnika elektrycznego (jonowego) 6

Inna odmiana silnika jonowego

Silnik jonowy Exhaust speeds of 30 km/s are not uncommon, which is far faster than the 3 4.5 km/s for chemical rockets. In practice, with currently practical energy sources of perhaps a few tens of kilowatts, and given a typical Isp of 3000 seconds (30 kn s/kg), ion thrusters give only extremely modest forces (often tenths or hundredths of a newton).

Deep Space 1 (1998), Dawn (2007) The spacecraft Deep Space 1 was launched October 24, 1998 on top of a Delta II rocket. As part of NASA's New Millennium program, the primary goal was the testing of technologies to lower the cost and risk of future missions The NSTAR ion thruster, developed at NASA's Glenn Research Center, achieves a specific impulse of one to three thousand seconds. This is an order of magnitude higher than traditional space propulsion methods, resulting in a mass savings of approximately half. This leads to much cheaper launch vehicles. Although the engine produces just 92 millinewtons of thrust at maximum power (about a third of an ounce-force), the craft achieved high speeds because ion engines thrust continuously for long periods. The engine fired for 678 total days, a record for such engines. The next spacecraft to use NSTAR engines is the Dawn Mission (launched on 27 September 2007 to explore the dwarf planet Ceres and the asteroid Vesta), with three redundant units.

Deep space 1 http://nmp.jpl.nasa.gov/ds1/img/newds1.gif

Lewitacja : dlaczego lata?

Jeszcze jeden silnik

Wyładowanie elektryczne chmura burzowa: cumulonimbus + + + + + - - - - + + + + +

Wyładowanie elektryczne

Jeszcze jeden silnik http://nanobio.usc.edu/tyuz/research/nanomotor.php

Potencjał pola rozkładów ładunku Gdy źródłem pola jest jednorodnie naładowana prosta ε 1 λ ρ 1 = Φ = ln ρ 2π ρ ρ 2πε ε 0 0 Gdy źródłem pola jest jednorodnie naładowana płaszczyzna ε 1 x = σ 2ε 0 x Φ = 1 2ε 0 σ x

Dipol jako źródło pola elektrycznego p e + - r Potencjał dipola Φ d lim q ( r) = Φ r + Φ ( r) q p q q p q czyli ( r) = Φ ( r) = p = p r Φ d q 3 4πε 0r 4πε 0r 1 1 A więc maleje z odległością szybciej niż potencjał ładunku punktowego!

Dipol jako źródło pola elektrycznego p e + - r rachunek ε 1 r = Φ r = p r 3 Natężenie pola ( ) ( ) d 4πε 0r ( p r) = p jrj = p jδij = pi a więc ( p r) = p i r i j j ostatecznie 3 ( r) = ( p r) r p ε 5 3 4πε 0r 4πε 0r 1 maleje z odległością szybciej niż natężenie pola ładunku punktowego

Dipol jako źródło pola elektrycznego 3 ε 5 3 4πε 0r 4πε 0r ( r) = ( p r) r p 1 p e + -

Dipol jako źródło pola elektrycznego sposób: III zasada dynamiki p e + - N p R + Q F =? = ε e N F = R Qε e ε ( 0) + p ( r) +... 0 F = r=

Doświadczenie z bańkami mydlanymi

R.A. Millikan, Nobel 1923

Doświadczenie Millikana Preparat promieniotwórczy

Doświadczenie Millikana: procedura 1. Spadek kropli oleju z oporem powietrza, pomiar prędkości v 2. Ruch w górę w polu elektrycznym, pomiar prędkości v 3. Obliczenia

Doświadczenie Millikana: rachunek W = 6πrηv q U d W Lepkość powietrza η = 1.8 10-5 Ns/m 2 = 6πrηv W = 4 πr 3 3 ( ρ oil ρ )g air Rozwiązując powyższe równania na W, r i q otrzymujemy q 3 6πd 9η = v + v v U 2g ρ oil ρ air ( ) ( ) Rzędy wielkości: r = 1µm, v = 0.1 mm/s, U = 5 kv, d = 1 cm Wynik (w dzisaj używanych jednostkach): q = ne; e = 1.6 10 19 C

Praca nad eksperymentem Co Millikan uważał za ważne?

Potencjał elektrostatyczny ε = Φ ( r) ( r) Napięcie = różnica potencjałów U AB F( r) = E ( r) p = Φ A Φ B Pole potencjalne: B = ε A dl Praca ładunku w polu nie zależy od drogi

Krążenie (rotacja) pola prędkości przepływu Czy wianki będą wirować??

Przepływ wody w rzece ( ) ( ) ( ),0,0 2 /,, 2 2 y d a z y x = v ( ) ( ) y a y d a z y z y 0,0,2 0 0 2 / 2 2 = = e e e v x x y x Jakie założenie?