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



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

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

Wykład FIZYKA II. 5. Magnetyzm

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

Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki.

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

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

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

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

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

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

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

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna

Indukcja elektromagnetyczna

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

Pole elektromagnetyczne

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

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

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

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

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

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

Pole magnetyczne w ośrodku materialnym

Własności magnetyczne materii

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

Podstawy fizyki sezon 2 5. Indukcja Faradaya

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

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

Własności magnetyczne materii

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

Siła magnetyczna działająca na przewodnik

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

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

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

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

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

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

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Indukcja elektromagnetyczna Faradaya

Wykład 14. Część IV. Elektryczność i magnetyzm

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

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

Indukcja własna i wzajemna. Prądy wirowe

Magnetyzm. Magnetyzm zdolność do przyciągania małych kawałków metalu. Bar Magnet. Magnes. Kompas N N. Iron filings. Biegun południowy.

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

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE CIAŁA STAŁEGO

Pojęcie ładunku elektrycznego

Wykłady z Fizyki. Elektromagnetyzm

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

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

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Właściwości magnetyczne materii. dr inż. Romuald Kędzierski

Pole elektrostatyczne

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

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

Temat XXIV. Prawo Faradaya

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA; PRAWO FARADAYA

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Podstawy fizyki wykład 8

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Fizyka współczesna Co zazwyczaj obejmuje fizyka współczesna (modern physics)

Indukcja elektromagnetyczna

Badanie właściwości magnetycznych

Badanie histerezy magnetycznej

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

Magnetyzm. Wykład 13.

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11

ver magnetyzm cd.

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

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

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 26 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 1

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

30/01/2018. Wykład XII: Właściwości magnetyczne. Zachowanie materiału w polu magnetycznym znajduje zastosowanie w wielu materiałach funkcjonalnych

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

Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

Właściwości magnetyczne

Wykład XIII: Właściwości magnetyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI

Pole magnetyczne prąd elektryczny

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne

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

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

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

Pojemność elektryczna. Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Rozdział 4. Pole magnetyczne przewodników z prądem

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

Transkrypt:

Pole magnetyczne Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni. naładowane elektrycznie cząstki, poruszające się w przewodniku w postaci prądu elektrycznego, wytwarzają pole magnetyczne cząstki elementarne (np. elektrony) wytwarzają swoje własne pole magnetyczne http://en.wikipedia.org/wiki/magnet

Definicja wektora Wektor E był definiowany jako siła działająca na ładunek: F E q zatem, wektor (indukcji magnetycznej) będzie 0 zdefiniowany jako siła działająca na poruszający się ładunek: F q v F doświadczenie pokazuje, że równanie wektorowe można zapisać w postaci: F qv V

linie pola magnetycznego różnoimienne bieguny magnetyczne przyciągają się jednoimienne bieguny magnetyczne się odpychają

magnetyzm Ziemi Jeden z dowodów istnienia pola magnetycznego wokół ziemi jest fakt istnienia zorzy polarnych w okolicach biegunów. http://www.nasa.gov/mission_pages/themis/auroras/themis_power.html#.uq4exdlujye

Siła magnetyczna działająca na przewodnik z prądem q F It IL v I L v F vsin 90 qvsin IL F IL

Prawo iota-savarta (rysunki do wzorów)

Prawo iota-savarta Prawo wykryte doświadczalnie opisujące odwrotną proporcjonalność między indukcją magnetyczną, a odległością r między przewodnikiem a punktem pola. F 1 q q 1 1 q Natężenie pola elektrycznego wynosi: E 2 2 q 4 0 r q 4 0 r 1 dq zatem, przyczynek: de d 4 analogią dq dla pola magnetycznego jest zatem, 0 0 Idssin 2 4 r d r 2 gdzie, przenikalność magnetyczna próżni 7 Tm 0 4 10 A Ids r 0 3 4 r Ids (ale to nie skalar):

Prawo Ampera Prawo Ampera jest analogią do prawa Gaussa. ds 0I całkowanie wykonujemy po zamkniętym konturze I jest całkowitym natężeniem prądu przecinającym powierzchnię ograniczoną przez kontur

przypomnienie: kondensator płaski natężenie pola elektrycznego z p. Gaussa: E ds 0 q wewn q 0ES różnica potencjałów: U d Eds E 0 pamiętając q CU ds Ed otrzymujemy: 0 C S d

Prawo indukcji Faradaya SEM jest indukowana w pętli, gdy zmienia się pole magnetyczne, przechodzące przez pętlę lub precyzyjniej, wartość SEM indukowanej w przewodzącej pętli jest równa szybkości z jaką strumień magnetyczny, przechodzący przez tę pętlę zmienia się w czasie. strumień magnetyczny: ds prawo Faradaya: gdy ( S, jednorodne) S SEM d dt

Reguła Lenza Reguła Lenza wynika z zasady zachowania energii i wyznacza kierunek prądu indukowanego w obwodzie. Zmiana indukcji magnetycznej w danym obszarze pociąga za sobą powstawanie otaczającego go wirowego pola elektrycznego E, które ze swej strony (jeśli to jest możliwe) wzbudza prąd elektryczny przeciwstawny tejże zmianie. Prąd indukowany płynie w takim kierunku, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała zmianie strumienia pola magnetycznego, która ten prąd indukuje. d dt http://pl.wikipedia.org/wiki/regu%c5%82a_lenza

Cewki i indukcyjność Indukcyjność cewki definiujemy: N 0 ( nl)( S) In N ( nl)( S) ( nl)( 0 In)( S) 2 L 0n ls I I I Zatem indukcyjność na jednostkę długości solenoidu w pobliżu jego środka wynosi: L 2 l 0 n S L N I N liczba zwojów n liczba zwoją na jednostkę dł. solenoidu

Samoindukcja Dwie cewki oddziałują ze sobą. Jeśli w jednej cewce zmienia się strumień to w cewce obok popłynie prąd. Jednak indukowana SEM pojawi się także w pierwszej cewce. Indukowana SEM występuje w cewce, w której natężenie prądu się zmienia z def. indukcji N LI d( N z p. Faradaya SEM ) dt zatem, SEM samoindukcji SEM L di dt http://e-fizyka.info/index.php?t=13&id=481&opis=samoindukcja

Materiały magnetyczne diamagnetyki paramagnetyki ferromagnetyki Diamagnetyzm wykazują wszystkie materiały, ale jest to słabe zjawisko, zaniedbywalne kiedy występują poniższe. Momenty magnetyczne są indukowane w atomach w wyniku oddziaływania z zewnętrznym polem magnetycznym. Wypadkowy moment jest przeciwny do zewnętrznego pola. Paramagnetyzm wykazują materiały, których atomy mają nie zerowy wypadkowy moment magnetyczny. Momenty magnetyczne atomów w wyniku oddziaływania z zewnętrznym polem magnetycznym są porządkowane. Wypadkowy moment jest zgodny z zewnętrznym polem. Ferromagnetyzm wykazują materiały, których atomy mają nie zerowy wypadkowy moment magnetyczny i dodatkowo ten moment jest uporządkowany. Zewnętrzne pole magnetyczne porządkuje domeny wytwarzając silne pole magnetyczne, które częściowo zostaje nawet po ustaniu zewnętrznego pola.

Diamagnetyzm Diamagnetyzm jest obecny w każdym materiale na podstawie prawa Faradaya i reguły Lentza. w materiale diamagnetyczny umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym powstaje moment magnetyczny skierowany przeciwnie do pola zewnętrznego, jeżeli pole zewnętrzne jest niejednorodne to materiał diamagnetyczny jest wypychany z obszaru silniejszego pola do obszaru pola słabszego http://www.ru.nl/hfml/research/levitation/diamagnetic/

Paramagnetyzm Diamagnetyzm dotyczy materiałów z atomowym niezerowym momentem magnetycznym. w materiale paramagnetyczny umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym powstaje moment magnetyczny skierowany zgodnie z polem zewnętrznym, jeżeli pole zewnętrzne jest niejednorodne to materiał paramagnetyczny jest przyciągany do obszaru silniejszego pola http://www.metasynthesis.com/webbook/16_diradical/diradical.ht ml

Ferromagnetyzm Ferromagnetyzm dotyczy materiałów zwanych potocznie magnesami. Ich trwałe namagnesowanie zanika w temperaturze Curie (T Curie dla żelaza: 770 0 C). w materiale ferromagnetyczny umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym powstaje silny moment magnetyczny, skierowany zgodnie z polem zewnętrznym, jeżeli pole zewnętrzne jest niejednorodne to materiał ferromagnetyczny jest przyciągany do obszaru silniejszego pola http://en.wikipedia.org/wiki/ferromagnetism