Induksjon Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 01 Faradays lov
- Slides: 12
Induksjon
Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 01 Faradays lov En spole er koblet til et amperemeter. Ved å føre en stavmagnet frem og tilbake mot spolen, viser amperemeteret at det går en strøm i spolen, retningen er avhengig hvilken vei stavmagneten føres. Når stavmagneten flyttes, endres den magnetiske fluksen i spolen og det induseres en elektromotorisk spenning i spolen.
Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 02 Faradays lov En spole inneholder to separate vindinger. Når bryteren kobles til, gjør kompassnåla et utslag i den ene retningen for deretter å falle tilbake til sin opprinnelige retning. Når bryteren kobles fra, gjør kompassnåla et utslag i den andre retningen, for deretter å falle tilbake til sin opprinnelig retning. Ved strømendring i den høyre delen av spolen, oppstår en fluksendring i spolen. Dermed oppstår en indusert spenning i den venstre del av spolen som igjen genererer et magnetfelt i spolen rundt kompassnåla.
Magnetisk fluks Induksjon Eksperiment 03 Faradays lov Magneten holdes i ro. Ingen strøm i ringen. Magnetens nordpol føres inn mot ringen. En økende fluks retning oppover oppstår i ringen. En strøm i retning med klokka går i ringen, dette for å generere en egen fluks som motvirker fluksendringen fra stavmagneten. Magnetens nordpol føres bort fra ringen. En økende fluks retning oppover oppstår i ringen. En strøm i retning mot klokka går i ringen, dette for å generere en egen fluks som motvirker fluksendringen fra stavmagneten.
Induksjon Magnetisk fluks A A B B Valg av positiv omløpsretning og dermed positiv flatenormal Når det magnetiske feltet B varierer over en krum flate, vil den totale magnetiske fluksen B ut av flaten være flate-integralet av skalarproduktet av B og den infinitesimale arealvektoren d. A.
Induksjon Glide-generator og magnetisk fluks Magnetisk kraft på en ladning q i glideren ab: a B x x x x x A x. x x x x b Positiv ladning samles i a, negativ ladning i b. Dette genererer et E-felt fra a til b. + a - b Pga E-feltet vil en ladning q påvirkes av en elektrisk kraft fra a til b gitt ved: Potensialforskjell fra a til b: Når glideren føres med konstant hastighet v mot høyre opprettholdes en balanse i ladningsfordelingen mellom a og b ved at positiv ladning strømmer fra a gjennom U-lederen tilbake til b.
Induksjon Glide-generator og magnetisk fluks Magnetisk kraft på en ladning q i glideren ab: a B x x x A x. x x Positiv ladning samles i a, negativ ladning i b. Dette genererer et E-felt fra a til b. x x b + a - b Pga E-feltet vil en ladning q påvirkes av en elektrisk kraft fra a til b gitt ved: Potensialforskjell fra a til b: Når glideren føres med konstant hastighet v opprettholdes en balanse i ladningsfordelingen mellom a og b ved at positiv ladning strømmer fra a gjennom U-lederen tilbake til b.
Induksjon Faradays lov Elektromotorisk spenning (ems) Magnetisk fluks Faradays induksjonslov Den induserte elektromotoriske spenningen rundt en lukket sløyfe C er lik minus den tidsderiverte av den magnetiske fluksen B gjennom en flate S som har C som rand.
Induksjon Faradays lov på differentiell form Elektromotorisk spenning (ems) Magnetisk fluks Faradays induksjonslov Stokes teorem for 3 dim vektorfelt
Induksjon Maxwells ligninger [1/2] Integral form Gauss’s lov for E Gauss’s lov for B Faraday’s lov Ampere’s lov Differensial form
Induksjon Maxwells ligninger [2/] Integral form Gauss’s lov for E Gauss’s lov for B Faraday’s lov Ampere’s lov Differential form
END