Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna

Podobne dokumenty
Podstawy fizyki sezon 2 5. Indukcja Faradaya

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

Podstawy fizyki sezon 2 6. Równania Maxwella

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

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

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

Wykład 14: Indukcja cz.2.

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

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

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

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

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

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

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

Indukcja elektromagnetyczna

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

Pole elektromagnetyczne

Wykłady z Fizyki. Elektromagnetyzm

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

Elektrodynamika Część 6 Elektrodynamika Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

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

Indukcja własna i wzajemna. Prądy wirowe

Badanie transformatora

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA; PRAWO FARADAYA

Badanie transformatora

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

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

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

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

Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki.

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

) 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.

Temat XXIV. Prawo Faradaya

Indukcja elektromagnetyczna Faradaya

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Wykład 14. Część IV. Elektryczność i magnetyzm

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

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Fizyka 2 Wróbel Wojciech

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

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

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

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

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

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

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

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

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Indukcja elektromagnetyczna

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

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Q t lub precyzyjniej w postaci różniczkowej. dq dt Jednostką natężenia prądu jest amper oznaczany przez A.

Pojęcie ładunku elektrycznego

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Indukcja elektromagnetyczna

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy

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

Rozdział 6. Równania Maxwella. 6.1 Pierwsza para

Pole elektrostatyczne

Fale elektromagnetyczne

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE kier. Elektrotechnika, studia 2 stopnia stacjonarne, sem. 1, 1, 2012/2013 SZKIC DO WYKŁADÓW Cz. 3

Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 2. Równania Maxwella

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

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

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Analiza wektorowa. Teoria pola.

Badanie transformatora

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

WYKŁAD 2 INDUKOWANIE SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ

Teoria pola elektromagnetycznego

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

Fale elektromagnetyczne

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

2. Dany jest dipol elektryczny. Obliczyć potencjał V dla dowolnego punktu znajdującego się w odległości r znacznie większej od rozmiarów dipola.

Fale elektromagnetyczne. Gradient pola. Gradient pola... Gradient pola... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek 2013/14

Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

II. Elementy systemów energoelektronicznych

Transkrypt:

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna Agnieszka Obłąkowska-Mucha AGH, WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha

Dotychczas pokazaliśmy: Równania opisujące pola elektryczne i magnetyczne: ර E ds = 1 ε 0 q i ර B ds = 0 E = dφ B ර B dl = μ 0 I P +??? Źródłem pola elektrycznego jest zmienny w czasie strumień pola magnetycznego. równania niezależne od czasu, stacjonarne, pola elektryczne i magnetyczne są niezależne od siebie Czy źródłem pola magnetycznego może być zmienny w czasie strumień pola elektrycznego? 2

Michael Faraday 1833 M. Faraday wykazał, że jeżeli obwód z przewodnika włożymy w zmienny strumień pola magnetycznego, to popłynie w tym obwodzie prąd. http://www.if.pw.edu.pl/~wosinska/am2/w12/wstep/main.htm 3

Prawo indukcji Faradaya Zmienny w czasie strumień pola magnetycznego powoduje powstanie SEM w przewodniku E = dφ B prawo Faradaya Siła elektromotoryczna E powstająca w obwodzie jest proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji magnetycznej obejmowanego przez ten obwód E = dφ B = d න B ds SEM zatem może być indukowane gdy: 4 porusza się żródło (lub obwód) pola magnetycznego (magnes, pętla, cewka) zmienia się wartośći indukcji B pola magnetycznego (np. przez zmienny prąd wytwarzający pole magnetyczne)

Reguła Lenza H.F. Lenz reguła pozwalająca na wyznaczenie kierunku prądu indukowanego w obwodzie (jest to właściwie zasada zachowania energii): Indukowany prąd płynie w takim kierunku, że wytworzone pole magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego, która wywołała ten prąd E = dφ B Procedura wyznaczania kierunku indukowanego prądu (potrzebna głowa i dwie ręce): określ potencjalną przyczynę wyindukowania prądu (ruch magnesu, cewki, zmiana prądu w obwodzie-źródle), określ kierunek zmiany przybliżanie, oddalanie magnesu, narastanie, zmiejszanie się prądu, zaznacz kierunek (zwrot) indukcji magnetycznej w nowym obwodzie (ma przeciwdziałać przyczynie, która ją wywałała, tzn, odpychać lub przyciągać) znając zwrot B, określ kierunek indukowanego prądu. 5

Reguła Lenza - praktyka 1. Ruch magnesu powoduje, że w obwodzie wytworzyło się pole magnetyczne przeciwdziałające temu ruchowi, zmienny strumień pola mag. wywołał przepływ prądu 2. Zamknięcie przełącznika wzrost prądu, indukowane pole ma przeciwdziałać przyczynie 6 Wyjaśnij!

http://www.allaboutcircuits.com/worksheets/em2.html Quiz Sprawdź, czy potrafisz okreslić kierunek indukowanego prądu 7

Quiz A teraz sprawdź wynik! 8

Pole elektryczne z magnetycznego Umieszczamy przewodzacy pierścień w polu magnetycznym B. Pole narasta pojawia się SEM, płynie prąd i. Skoro jest prąd, musi być i pole elektryczne E! dyskusja Wynika stąd wniosek, że: zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne E = dφ B E = ර E dl ර E dl = dφ B pole elektryczne jest indukowane niezależnie, czy w zmiennym polu jest przewodnik, czy nie (obwód pozwala jedynie sprawdzić, czy pole jest). 10

http://www.asiaman.net/androo/academics/taing/phys24/week2/ Pole magnetyczne z elektrycznego Zmienne pole magnetyzne wywołało wirowe pole elektryczne (zmienne pole magnetyczne zmieniło przestrzeń wytwarzając w niej pole elektryczne!) Pola magnetyczne i elektryczne są ze sobą związane. Indukowane pole elektryczne różni się od pola wytworzonego przez stacjonarne ładunki: ma zamknięte linie, nie można okreslić dla niego potencjału (bo jak linie są zamknięte, to powinno być: W = q V = q E dl = 0, a jest: ර E dl = dφ B 11

Prądy wirowe W płytach metalowych znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym, indukowane prądy mają kształt wiru i często są szkodliwe (rozpraszają energię). Takie prądy nazywamy prądami wirowymi. 12

Prądy wirowe Prądy wirowe są również wykorzystane w technice pomiary struktur, kuchnia, wykrywacze metalu. Indukowany w przewodniku zmienny prąd prąd jest źródłem własnego, indukowanego pola magnetycznego, rejestrowanego przez drugą cewkę. 13

Indukcyjność Cewka (zwinięty drut) służy do wytwarzania pola magnetycznego. Prąd przechodząc przez uzwojenie cewki wytwarza strumień magnetyczny Φ B Indukcyjność cewki okreslamy jako: L = N Φ B I Φ B = L N I Indukcyjności policzymy na ćw. 14

Dwie cewki Jeśli jedną cewkę z prądem umieścimy w pobliżu drugiej (bez prądu), to w tej drugiej wyindukuje się prąd. Zjawisko takie nazywamy samoindukcją. A opiszemy poprzez zdef. indukcyjności wzajemnej cewki 2 względem 1: M 21 = N Φ 21 I 1 gdy E = dφ B E 2 = M di 1 15

Indukcja wzajemna Dwie cewki mogą być nawinięte na jeden rdzeń (żelazny) lub jedna w drugiej: skoro: L = N Φ B I E L = N dφ B E L = L di dla transformatora idealnego U 1 I 1 = U 2 I 2 16

Dotychczas pokazaliśmy: Równania opisujące pola elektryczne i magnetyczne: ර E ds = 1 ε 0 q i E = dφ B Źródłem pola elektrycznego jest zmienny w czasie strumień pola magnetycznego. ර B ds = 0 ර B dl = μ 0 I P +??? dφ E równania niezależne od czasu, stacjonarne, pola elektryczne i magnetyczne są niezależne od siebie Czy źródłem pola magnetycznego może być zmienny w czasie strumień pola elektrycznego? 17

Pole elektryczne z magnetycznego - powtórka Umieszczamy przewodzacy pierścień w polu magnetycznym B. Pole narasta pojawia się SEM, płynie prąd i. Skoro jest prąd, musi być i pole elektryczne E! Wynika stąd wniosek, że: zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne E = dφ B E = ර E dl ර E dl = dφ B pole elektryczne jest indukowane niezależnie, czy w zmiennym polu jest przewodnik, czy nie (obwód pozwala jedynie sprawdzić, czy pole jest). 18

Pole magnetyczne z elektrycznego Czy zamiana w poprzednich równaniach liter B na E da równania opisujące obserwowane zjawiska? ර B dl dφ E Mamy płaski kondensator o kołowych okładkach. Ładujemy kondensator stałym prądem I ładunek na okładkach zwiększa się ze stałą szybkością. Rośnie zatem natężenie pola elektrycznego (ze stałą szybkością) pomiędzy okładkami. 19

Indukowane pole magnetyczne Wewnatrz kondensatora indukuje się pole magnetyczne zmienne pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne Dokładniej: przez dowolny kontur przechodzi zmienny strumień pola elektrycznego dφ E jest on przyczyną indukcji pola magnetycznego ර B dl = μ 0 ε 0 dφ E Uwaga! Brak -! 20

Indukowane pole magnetyczne porównanie! Wewnatrz kondensatora indukuje się pole magnetyczne zmienne pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne Dokładniej: przez dowolny kontur przechodzi zmienny strumień pola elektrycznego dφ E jest on przyczyną indukcji pola magnetycznego ර B dl = μ 0 ε 0 dφ E Uwaga! Brak -! Oznacza, że pole magnetyczne indukowane jest polem elektrycznym w przeciwną stronę niż elektryczne magnetycznym 21

Prąd przesunięcia Czy ktoś pamięta prawo Ampera? A teraz mamy: ර B dl = μ 0 I P ර B dl = μ 0 ε 0 dφ E Co daje razem: ර B dl = μ 0 ε 0 dφ E + μ 0 I uogólnione prawo Ampera 22 I p umownie nazywamy ten czynnik prądem przesunięcia I p pole magnetyczne jest wytworzone przez rzeczywisty prąd I wokół przewodnika oraz przez umowny prąd przesunięcia I p w kondensatorze, ale zawsze obowiązuje reguła prawej dłoni w wyznaczeniu zwrotu B

Równania Maxwella postać całkowa Źródłem pola elektrycznego są ładunki elektrycznestrumień pola elektrycznego przechodzacy przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi objętemu tą powierzchnią (prawo Gaussa). Pole elektryczne jest indukowane zmiennym w czasie strumieniem pola magnetycznego (prawo Faradaya). Nie istnieją monopole magnetyczne - strumień pola magnetycznego przechodzący przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy zero (prawo Gaussa dla pola magnetcznego). ර E ds = 1 ε 0 q i ර E dl = dφ B ර B ds = 0 Źródłem pola magnetycznego jest prąd elektryczny lub zmienny w czasie strumień pola elektrycznego (uogólnione prawo Ampera) dφ E ර B dl = μ 0 ε 0 + μ 0 I 23

Równania Maxwella postać różniczkowa Źródłem pola elektrycznego jest ładunek elektryczny (gęstość ładunku) (prawo Gaussa). Źródłem pola elektrycznego jest zmienne pole magnetycznego (prawo Faradaya). E = 1 ε 0 ρ operator dywergencji opisuje źródłowość pola E = B t operator rotacji opisuje wirowość pola Pole magnetyczne jest bezźródłowe (prawo Gaussa dla pola magnetcznego). E = 0 Źródłem pola magnetycznego jest prąd elektryczny lub zmienne pole elektryczne (uogólnione prawo Ampera) B = μ 0 J + μ 0 ε 0 E t 24

Podsumowanie Prawo Faradaya i reguła Lenza zastosowania. Indukowane pole elektryczne. Indukcyjność. Cewki, indukcja wzajemna. Cztery równania elektromagnetyzmu. Indukowane pole magnetyczne. Uogólnione prawo Ampera, prąd przesunięcia. 25

Układy RL Mamy obwód z opornikiem i cewką: Najpierw (pozycja a przełącznika) prąd ze źródła napięcia zaczyna płynąć przez opornik i cewkę. Prąd rośnie, zatem w cewce wytwarza zmienne pole magnetyczne i wyindukowane SEM: Rozwiązaniem tego równania jest: stała czasowa układów RL: 26

Układy RL Prąd w cewce rośnie do wartości maksymalnej Jeżeli odłączymy źródło: 27