Az elektromágneses indukció

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A MÁGNESES TÉR IDŐBEN MEGVÁLTOZIK Indukciós jelenségek Michael Faraday
Advertisements

Egyenáram. Elektromos áram fogalma, feltétele,iránya, erőssége Elektromos áram: töltéshordozók sokaságának rendezett mozgása Az áram feltétele: ha egy.
FIZIKA Alapok Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
„Zaj vagy zene?”. Rezgés vagy lengés Definíció: A rezgés vagy lengés olyan mozgást jelent amely ismétlődik egy egyensúlyi pont körül. A rezgés és lengés.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat érintő változások A család és gyermekjóléti szolgáltatás.
Elektromágneses hullámok 1. Elektromágneses rezgések Elektromágneses hullámok. 2 Tehát áramerősség-csökkenésnél az indukált feszültség növelni igyekszik.
Készítette: Ócsai Olivér 9/C. 1. A súlyos és a tehetetlen tömeg közti különbségeknek a felfedezése 2. A két tömegfajta közti különbség 3. Eötvös Loránd.
Az elektromos áram hatásai:  Hőtani hatás  Fénytani hatás  Mágneses hatás  Élettani hatás.
Fénytan - összefoglalás. Mit nevezünk fényforrásnak? Azokat a testeket, amelyek fényt bocsájtanak ki. Hogyan csoportosíthatjuk ezeket? Írj egy-egy példát.
ISKOLAKÉSZÜLTSÉG – AZ ADAPTÍV VISELKEDÉS FEJLETTSÉGE dr. Torda Ágnes gyógypedagógus, klinikai gyermek-szakpszichológus Vizsgálóeljárás az iskolába lépéshez.
Összefoglalás. 1.) Csoportosítsd a felsorolt dolgokat aszerint, melyik anyag, melyik nem! labda, felhő, ünnep, gravitációs mező, nap, Nap, hétfő, szám.
Röntgen. Röntgen sugárzás keltése: Wilhelm Konrad Rontgen ( ) A röntgensugárzás diszkrét atomi elektronállapotok közötti átmenetekbôl vagy nagy.
Hullámmozgás. Hullámmozgás  A lazán felfüggesztett gumiszalagra merőlegesen ráütünk, akkor a gumiszalag megütött része rezgőmozgást végez.
Frekvencia. Különböző frekvenciájú szinusz hullámok a lentebbiek magasabb frekvenciájúak.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA VILLAMOS ENERGIA FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN.
Az erő def., jele, mértékegysége Az erő mérése Az erő kiszámítása Az erő vektormennyiség Az erő ábrázolása Támadáspont és hatásvonal Két erőhatás mikor.
Steierlein István ÁHO-hálózatfejlesztési szakreferens
vizuális megismerés – vizuális „nyelv” vizuális kultúra
Összeállította: Horváth Józsefné
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A VSZT
Komplex természettudomány 9.évfolyam
Energetikai gazdaságtan
Jedlik Ányos Élete
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
A cégvezetők problémái az informatikával kapcsolatban
LabVIEW bevezetéstől a feszültség-áram karakterisztikáig Vida Andrea
A kollektív szerződés Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd
Az elektromos áram, vezetési jelenségek
Alkalmazott földfizika GY.4.
Az elektromágneses indukció
Boros Péterné SZEF Alelnök SZEF AKADÉMIA Vezetője
Hangtan „Zaj vagy zene?”.
AZ ÓKORI KELETI TÍPUSÚ ÁLLAMOK
Kockázat és megbízhatóság
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
A mozgási elektromágneses indukció
A földrajzi kísérletek szervezése és végrehajtása
Korszerű gyújtórendszerek
Munka és Energia Műszaki fizika alapjai Dr. Giczi Ferenc
Fogyasztók kapcsolása
Az ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG KISZÁMÍTÁSA
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
Halmazállapotok Gáz Avogadro törvénye: azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában – az anyagi minőségtől, molekula méretétől függetlenül.
Eszközök elektromos ellenállása
Elektrosztatikus festés (szinterezés)
Szerkezetek Dinamikája
Automatikai építőelemek 10.
Automatikai építőelemek 8.
Elektromos kölcsönhatás
Fizika 2017.
Az elektromos áramnak is van mágneses hatása.
Z-PINCH HULLÁMVEZETŐ PLAZMA VIZSGÁLATA Kiss Mátyás, Szász János, Sapolov Anatolij, Sánta Imre, Kuhlevszkij Szergej Fizikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem,
Automatikai építőelemek 7.
Energiaminimum- elve Minden rendszer arra törekszi, hogy stabil állapotba kerüljön. Milyen kapcsolat van a stabil állapot, és az adott állapot energiája.
Elektromos alapjelenségek
Bipoláris technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
Önköltségszámítás.
Automatikai építőelemek 7.
ENERGETIKUS KÉPZÉS VILLAMOS SZAKTANTÁRGYA.
Halmazállapot-változások
Ez az előadás alcíme vagy a tárgy neve vagy a konferencia neve
Röntgen.
Családi vállalkozások
Műszeres analitika környezetvédelmi területre
Az alábbiak közül mely esetekben működik a homokszóró berendezés?
Atomok kvantumelmélete
Elektromos alapfogalmak
Egyenletesen változó mozgás
Előadás másolata:

Az elektromágneses indukció 2019.04.07. Az elektromágneses indukció

Az elektromágneses indukció 2019.04.07. Az elektromágneses indukció elektromágneses kölcsönhatás, amely során egy vezetőben elektromos feszültség indukálódik. Felfedezése Michael Faraday nevéhez fűződik (1831). Az elektromágneses indukció jelenségét két csoportra oszthatjuk: mozgási indukció (pl: dinamó) és nyugalmi indukció (pl: transzformátor).

I. Mozgási indukció Az elektromos áramnak hőhatása, kémiai hatása és mágneses hatása is van. A tekercs, az áramjárta vezető körül mágneses mező jön létre. Patkómágnes erővonalképe: Lorentz-erő: 2019.04.07.

Áramra ható erő mágneses térben: 2019.04.07.

Lenz-törvény: Általánosan megállapíthatjuk, hogy az indukált áram mindig olyan, hogy a mágneses tér akadályozni igyekszik az áramot létrehozó hatást. https://www.youtube.com/watch?v=EfMRjqX55wI 2019.04.07.

Mozgási indukció Képzeljük el, hogy mágneses mezőben mozog egy fémtárgy, a mágneses erővonalakra merőlegesen. A fémekben mindig vannak elmozdulásra képes szabad elektronok, míg az atommagok és a többi elektron helyhez kötött. Mivel mozgatjuk a fémet, minden benne lévő töltés is mozog. A mágneses mező ezek mindegyikére erővel hat, azonban csak a szabad elektronok képesek elmozdulni. Ezért a fémtárgy egyik oldalán elektrontöbblet jön létre, viszont a másik felén elektronhiány keletkezik, hiszen onnan távoztak az elektronok. 2019.04.07.

Indukált feszültség 2019.04.07. http://cms.sulinet.hu/get/d/3bc5bbed-b83d-47f1-ac0e- ede0ed66fab7/1/6/b/Normal/indukalt_feszultseg.swf

Indukált áram 2019.04.07. http://cms.sulinet.hu/get/d/2ea12927-0fb4-4acd-8e37- 07240108cb96/1/5/b/Normal/indukalt_aram.swf

II. Nyugalmi indukció A mágneses mezőnek a mozgó elektromos töltésre kifejtett hatása alapján (Lorentz erő) elektromos feszültséget lehet előállítani. Faraday feltételezte, hogy egy tekercs belsejében változtatva a mágneses mezőt, a tekercsben szintén indukálódik feszültség. 2019.04.07. Az áramkör egyik tekercsében akár ki- be kapcsolással, akár az áramerősség változtatásával változó mágneses mezőt állíthatunk elő. A változás ideje alatt a másik áramkörben a műszer szerint áram folyik, vagyis a tekercsen feszültség indukálódik. Figyeljük meg, hogy be- és kikapcsoláskor az indukált áram iránya különböző!

Szikrainduktor, gázkisülés 2019.04.07.

Érdekességek: Az elektromos szél (érdekesség - elektrosztatika): 2019.04.07. Az elektromos szél (érdekesség - elektrosztatika): https://www.youtube.com/watch?v=x6jtnx7oJ1s?v= EfMRjqX55wI