MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY



Podobne dokumenty
Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

Powtórka 5. między biegunami ogniwa przepłynął ładunek 13,5 C. Oblicz pracę wykonaną przez ogniwo podczas przemieszczania ładunku między biegunami.

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM PODSTAWOWY

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

5. (2 pkt) Uczeń miał za zadanie skonstruował zwojnicę do wytwarzania pola magnetycznego o wartości indukcji

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

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

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

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

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

Pole elektromagnetyczne

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

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Pole magnetyczne - powtórka

Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec

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

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

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

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?

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

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

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

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

dr inż. Zbigniew Szklarski

Wprowadzenie do fizyki pola magnetycznego

Ramka z prądem w jednorodnym polu magnetycznym

LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

Scenariusz lekcji. I. Cele lekcji

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

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

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

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

Egzamin z fizyki Informatyka Stosowana

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

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

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

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

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

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

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

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

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

A. 0,3 N B. 1,5 N C. 15 N D. 30 N. Posługiwać się wzajemnym związkiem między siłą, a zmianą pędu Odpowiedź

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

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

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Prosty model silnika elektrycznego

Temat XXIV. Prawo Faradaya

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

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

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

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 ZADANIA ZAMKNIĘTE

30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY

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

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

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

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 28 PRĄD PRZEMIENNY

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

POLE MAGNETYCZNE. Magnetyczna siła Lorentza Prawo Ampere a

Czego można się nauczyć z prostego modelu szyny magnetycznej

Indukcja elektromagnetyczna Faradaya

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Indukcja własna i wzajemna. Prądy wirowe

Temat: Ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym. 1. Cele edukacyjne. a) kształcenia. Scenariusz lekcji

Wykłady z Fizyki. Magnetyzm

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

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad 2015

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego. Schemat punktowania zadań

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

F = e(v B) (2) F = evb (3)

KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW III ETAP WOJEWÓDZKI. 10 stycznia 2014

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH

Przedmiotowy system oceniania

Pojęcie ładunku elektrycznego

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

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Transkrypt:

MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Zadanie 4 Krzyżując ze sobą pola elektryczne oraz magnetyczne można doprowadzić do otrzymania strumienia naładowanych cząstek o jednakowych wartościach prędkości. Wyobraźmy sobie, że udało się doprowadzić do uzyskania strumienia cząstek α poruszających się z prędkością o wartości 0. 6 m s Na rysunku przedstawiono układ umożliwiający uzyskanie strumienia naładowanych cząstek o jednakowych wartościach prędkości zaznaczając kierunek i zwrot pola elektrycznego. Na rysunku dorysuj pole magnetyczne. Oblicz stosunek wartości natężenia pola elektrycznego do wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego. E Zadania Zadanie W odległości 0, m od prostoliniowego przewodnika, w którym płynie prąd elektryczny, wartość indukcji magnetycznej pola wynosi 0,0 mt. Oblicz wartość indukcji magnetycznej pola w odległości 0,5 m. Zadanie Wewnątrz zwojnicy o długości 5 cm wartość indukcji magnetycznej pola wynosi 0,4 mt. Zwojnica posiada 00 zwojów. Oblicz natężenie prądu płynącego przez zwojnicę. Zadanie 3 W odległości 0 cm od siebie znajdują się dwa prostoliniowe przewodniki, przez które przepływają prądy elektryczne. Przewodniki te są równoległe do siebie. W przewodniku A (patrz rysunek) płynie prąd o natężeniu,5 A. W odległości 6 cm od tego przewodnika wartość indukcji wypadkowego pola magnetycznego pochodzącego od tych dwóch przewodników jest równa zero. Wyznacz kierunek płynięcia prądu w przewodniku B. Oblicz natężenie prądu płynącego w tym przewodniku. Zadanie 5 Do obszaru jednorodnego pola magnetycznego, prostopadle do jego linii, wpada strumień dodatnio 5 m naładowanych cząstek. Cząstki te poruszają się z prędkością o wartości 4 0. Poruszając się po s części okręgu cząstki uderzają w detektor w odległości 0 cm od miejsca wpadnięcia do obszaru pola magnetycznego (patrz rysunek). Wartość indukcji magnetycznej pola wynosi 80 mt. Zaznacz na rysunku kierunek i zwrot pola magnetycznego. Oblicz stosunek masy cząstek do ich ładunku. v A B

Zadanie 6 B W obszarze jednorodnego pola magnetycznego, po okręgu o promieniu 0,5 m krążą elektrony. Pole magnetyczne jest prostopadłe do płaszczyzny rysunku, wartość indukcji tego pola wynosi 0,5 mt. Na rysunku zaznacz kierunek i zwrot wektora prędkości poruszającego się elektronu. Oblicz okres obiegu elektronów w polu magnetycznym. Zadanie 9 Ramka prądnicy posiada 00 zwojów. Powierzchnia tej ramki wynosi 5 cm. Ramka ta obraca się w polu magnetycznym o indukcji 0, T. Oblicz częstotliwość obrotów tej ramki jeśli wyindukowała się w niej siła elektromotoryczna,5 V. Zadanie 0 Do uzwojenia pierwotnego transformatora podłączono akumulator. Napięcie na zaciskach akumulatora wynosi,8 V. Transformator posiada 50 zwojów na uzwojeniu pierwotnym oraz 000 zwojów na uzwojeniu wtórnym. Oblicz napięcie na uzwojeniu wtórnym. Zadanie Transformator posiada 500 zwojów na uzwojeniu pierwotnym oraz 00 zwojów na uzwojeniu wtórnym. Natężenie skuteczne prądu płynącego przez uzwojenie pierwotne wynosi 0,5 A. Napięcie skuteczne na uzwojeniu wtórnym wynosi 0 V. Sprawność transformatora wynosi 95%. Oblicz napięcie skuteczne na uzwojeniu pierwotnym oraz natężenie skuteczne prądu płynącego przez uzwojenie wtórne. Zadanie 7 źródło prądu stałego Na dwóch siłomierzach wisi przewodnik. Siłomierze wskazują wartości N. Długość przewodnika wynosi 30 cm. Przewodnik ten znajduje się w obszarze jednorodnego pola magnetycznego o indukcji 0, T. Pole magnetyczne jest prostopadłe do przewodnika oraz płaszczyzny rysunku. Przewodnik jest podłączony, za pomocą przewodów o znikomej masie, do źródła napięcia stałego. Gdy w przewodniku płynie prąd elektryczny wskazania siłomierzy wzrastają o 0%. Zaznacz na rysunku kierunek przepływu prądu przez przewodnik. Oblicz natężenie prądu płynącego w przewodniku. Zadanie 8 Gdy do zwojnicy zbliża się magnes trwały, to miernik wskazuje przepływ prądu indukcyjnego (patrz rysunek). Na rysunku zaznacz bieguny magnetyczne magnesu trwałego. G I ind

Rozwiązania Stąd natężenie prądu płynącego w przewodniku B: Zadanie Wartość indukcji magnetycznej pola w odległości Natężenie prądu płynącego w przewodzie: Wstawiając to wyrażenie do pierwszego otrzymujemy: można obliczyć ze wzoru: Odpowiedź: Natężenie prądu płynącego w przewodniku B wynosi 0,65A Zadanie 4 Aby cząstki α mogły poruszać się po linii prostej siły działające na nie muszą się równoważyć. Zwrot siły Lorentza jest przeciwny do zwrotu siły pochodzącej od pola elektrycznego. Kierunek i zwrot linii pola magnetycznego ustalono korzystając z reguły lewej dłoni. Odpowiedź: Wartość indukcji pola magnetycznego w odległości 0,5 m od przewodnika wynosi 0,03 T. Zadanie Wewnątrz zwojnicy o długości 5 cm wartość indukcji magnetycznej pola wynosi 0,4 mt. Zwojnica posiada 00 zwojów. Oblicz natężenie prądu płynącego przez zwojnicę. Wartość indukcji magnetycznej wewnątrz zwojnicy opisuje wzór: Przekształcając powyższy wzór można wyznaczyć natężenie prądu płynącego w zwojnicy: Wartości obu sił działających na cząstkę są takie same: do wartości in- Ze wzoru tego wynika, że szukany stosunek wartości natężenia pola elektrycznego dukcji magnetycznej pola magnetycznego jest równy wartości prędkości cząstki: Odpowiedź: Natężenie prądu płynącego w zwojnicy wynosi 0,08 A. Zadanie 3 Jeżeli wypadkowe pole magnetyczne pochodzące od obu przewodników ma być równe zero, to zwroty wektorów indukcji obu pól muszą mieć przeciwne zwroty. Korzystając z reguły prawej dłoni można wyznaczyć kierunek płynięcia prądu w przewodniku B Odpowiedź: Stosunek wartości natężenia pola elektrycznego do wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego wynosi. Zadanie 5 Naładowana cząstka wpadająca prostopadle do linii pola magnetycznego porusza się po okręgu. Rolę siły dośrodkowej pełni w tym przypadku siła Lorentza. Kierunek i zwrot wektora indukcji magnetycznej wyznaczymy korzystając z reguły lewej dłoni. Rolę siły dośrodkowej pełni w tym przypadku siła Lorentza, co można zapisać równaniem: gdzie: r = 0 cm. Przekształcając powyższe równanie otrzymamy stosunek masy cząstki do jej ładunku: Wartość indukcji magnetycznej obu pól są takie same, więc: Odpowiedź: Stosunek masy cząstki do jej ładunku wynosi:.

Zadanie 6 Na poruszający się po okręgu elektron działa siła dośrodkowa. Korzystając z reguły lewej ręki wyznaczymy kierunek i zwrot wektora prędkości elektronu (patrz rysunek obok). Rolę siły dośrodkowej pełni w tym przypadku siła Lorentza, co można zapisać równaniem: m v q v B = r π r Pamiętając, że v = T otrzymujemy: m π r q B = r T Z ostatniego równania wyznaczamy okres obiegu elektronu po okręgu: m π T = B q Podstawiając dane otrzymujemy: Odpowiedź: Okres obiegu elektronu po okręgu wynosi Zadanie 7 Wskazania siłomierza wzrosły, co oznacza, że siła elektrodynamiczna jest skierowana w dół. Gdy pole magnetyczne ma zwrot od rysunku, to prąd przepływa w kierunku zaznaczonym na rysunku. Wartość siły wskazywanej przez siłomierze wzrosła o 0%, czyli wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik wynosi 0,4 N. Zgodnie z definicją wartość siły elektrodynamicznej zapisujemy za pomocą wzoru: F = B I l Stąd natężenie prądu: Odpowiedź: Natężenie prądu płynącego w przewodniku wynosi 0,67 A. Zadanie 8 Korzystając z reguły prawej ręki wyznaczamy położenie biegunów magnesu wokół zwojnicy, w której płynie prąd indukcyjny. Wiedząc, że podczas zbliżania magnesu jest on odpychany od pola magnetycznego prądu indukcyjnego, wyznaczamy położenie biegunów pola magnesu trwałego. Zadanie 9 Amplitudę siły elektromotorycznej prądnicy można obliczyć ze wzoru: Związek między prędkością kątową ω a częstotliwością obrotów Przekształcając ostatnie równanie otrzymujemy: Odpowiedź: Częstotliwość obrotów ramki prądnicy wynosi 3,9 Hz. Zadanie 0 Gdy do transformatora podłączymy akumulator, to wokół uzwojenia pierwotnego powstanie stałe pole magnetyczne. Stałe pole magnetyczne obejmując uzwojenie wtórne nie wytworzy na nim prądu indukcyjnego. Odpowiedź: Napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi 0. Zadanie Transformator posiada 500 zwojów na uzwojeniu pierwotnym oraz 00 zwojów na uzwojeniu wtórnym. Natężenie skuteczne prądu płynącego przez uzwojenie pierwotne wynosi 0,5 A. Napięcie skuteczne na uzwojeniu wtórnym wynosi 0 V. Sprawność transformatora wynosi 95%. Oblicz napięcie skuteczne na uzwojeniu pierwotnym oraz natężenie skuteczne prądu płynącego przez uzwojenie wtórne. Przekładnia transformatora: U N = U N Stąd napięcie skuteczne na uzwojeniu pierwotnym: U = U N N

Sprawność transformatora: Stąd natężenie skuteczne prądu płynącego w uzwojeniu wtórnym: Odpowiedź: Napięcie skuteczne na uzwojeniu pierwotnym wynosi 50 V, a natężenie skuteczne prądu płynącego przez uzwojenie wtórne wynosi 3,56 A.