4.1 The Concepts of Force and Mass - UNIOS · 2020. 1. 7. · 9. Dvije zavojnice nalaze se jedna...

34
Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Elektromagnetska indukcija FIZIKA PSS-GRAD 8. siječnja 2020.

Transcript of 4.1 The Concepts of Force and Mass - UNIOS · 2020. 1. 7. · 9. Dvije zavojnice nalaze se jedna...

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    Elektromagnetskaindukcija

    FIZIKAPSS-GRAD8. siječnja 2020.

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.1 Inducirana elektromotorna sila i inducirana struja

    Postoje razni načini kako se magnetskim poljem može generirati električna struja.

    Ono što stvara struju je promjena polja.

    štapičastimagnet (a) (b) (c)

    ampermetarstruja ujednomsmjeru

    struja udrugomsmjeru

    zavojnica

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.1 Inducirana elektromotorna sila i inducirana struja

    Struju u zavojnici nazivamo induciranom strujom zato što je uzrokovana promjenom magnetskog polja.

    Zavojnica se ponaša kao izvor elektromotorne sile.Tu elektromotornu silu nazivamo induciranom elektromotornom silom.

    štapičastimagnet (a) (b) (c)

    ampermetarstruja ujednomsmjeru

    struja udrugomsmjeru

    zavojnica

    [ε ]= V NAPON

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    Elektromotorna sila može se induciratii promjenom površine zavojnice u stalnom magnetskom polju.

    U svakom od primjera induciraju se i struja i napon zato što jezavojnica dio zatvorenog strujnog kruga. Ako strujni krug nije zatvorenonda nema inducirane struje, ali svejedno ima imduciranog napona.

    Pojavu stvaranja induciranog napona (elektromotorne sile) pomoću magnetskog polja nazivamo ELEKTROMAGNETSKOM INDUKCIJOM.

    22.1 Inducirana elektromotorna sila i inducirana strujaampermetar

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.2 Pokretačka elektromotorna sila

    ELEKTROMOTORNA SILA INDUCIRANA U VODIČU KOJI SE GIBA

    Na svaki naboj u vodiču koji se gibadjeluje magnetska sila

    Razdvojeni naboji na krajevimavodiča stvaraju elektromotornu silu koju nazivamo pokretačkom elektromotornom silom.

    vodljivi štap

    vodljive tračnice

    (a)

    (b)

    F = qv B

    sila na pozitivninaboj

    sila na negativninaboj

    Lorentzova sila

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.2 Pokretačka elektromotorna sila

    vodljivi štap

    vodljive tračnice

    (a)

    (b)

    sila na pozitivninaboj

    sila na negativninaboj

    F = qv BLorentzova sila

    E = Fq =UL

    električno polje

    [E] = N /C = V /m

    F = q UL

    q UL = q v B

    U = v B LEMF

    v ⊥

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.2 Pokretačka elektromotorna sila

    vodljivi štap

    vodljive tračnice

    (a)

    (b)

    sila na pozitivninaboj

    sila na negativninaboj

    Primjer 1 Žarulja svijetli zahvaljujući pokretačkoj elektromotornoj sili

    Pretpostavite da se vodljivi štap giba brzinom5,0 m/s okomito na magnetsko polje od 0,80 T.Štap ima duljinu od 1,6 m, a njegov električniotpor je zanemariv. Otpor žarulje je 96 Ω.Odredite:(a) elektromotornu silu koju stvara štap;(b) induciranu struju u strujnom krugu.

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.2 Pokretačka elektromotorna sila

    vodljivi štap

    vodljive tračnice

    (a)

    (b)

    sila na pozitivninaboj

    sila na negativninaboj

    (a)

    (b)

    U = v B L

    U = 5,0m/s⋅0,80 T⋅1,6 m

    U = 6,4 V

    I = UR=6,4 V96Ω = 0,067 A

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.3 Magnetski tok

    POKRETAČKA ELEKTROMOTORNA SILA I MAGNETSKI TOK

    magnetski tok Φ = B A

    U = v B L = Δ xΔ tB L =

    x−x0t−t 0

    B L =Lx−Lx0t−t 0

    B =A−A0t−t 0

    B =B A−B A0t−t 0

    def[Φ] = Wb

    veber

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.3 Magnetski tok

    U =Φ−Φ0t−t 0

    = ΔΦΔ t

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    OPĆENITI IZRAZ ZA MAGNETSKI TOK

    22.3 Magnetski tok

    Φ = B A cosϕnormala

    ploha(površine A)

    B cosϕ

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.3 Magnetski tok

    Φ = B A cosϕ

    normala

    zavojnica

    magnetskesilnice

    Φ = 0 Φ = 60o Φ = 90o

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.4 Faradayev zakon elektromagnetske indukcije

    FARADAYEV ZAKON ELEKTROMAGNETSKE INDUKCIJE

    Prosječna elektromotorna sila inducirana u zavojnici od N namotaja je

    U =−N ΔΦΔ t

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.5 Lenzovo pravilo

    LENZOVO PRAVILO

    Inducirana elektromotorna sila koja je nastala zbog promjenemagnetskog toka ima takav polaritet da inducirana strujastvara magnetsko polje čija je promjena toka suprotnaizvornoj promjeni toka.

    U =−N ΔΦΔ t

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.6 Primjene elektromagnetske indukcije za reprodukciju zvuka

    pikap

    zavojnica

    trajni magnet

    žica gitare (koja semože magnetizirati)

    na pojačalo

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.6 Primjene elektromagnetske indukcije za reprodukciju zvuka

    na pojačalona pojačalo

    zvuk

    membrananepokretništapičastimagnet

    zavojnica segiba zajednos membranom

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.7 Električni generator

    KAKO RADI ELEKTRIČNI GENERATOR

    ugljikovačetkica

    ugljikovačetkica

    metalni prstenovi

    zavojnicakoja rotira

    d

    L

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.7 Električni generator

    U = v⊥ B L = B Lv sinθ

    v. slide 6

    v = rω = d2 ω

    d

    L

    θ = ω t

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.7 Električni generator

    U = N A Bω sinω t = U 0 sinω t

    d

    L

    konstanta

    Elektromotorna sila inducirana u ravnoj zavojnici koja rotira

    U = 2 B Lω d2 sin ω t = A Bω sin ωt

    Adva su okomita dijela

    Ako zavojnica ima N zavoja:

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.7 Električni generator

    U =U 0 sinω t

    t

    U

    U 0

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.8 Međuindukcija i samoindukcija

    MEĐUINDUKCIJA

    Promjena struje u primarnoj zavojnici stvara promjenumagnetskog toka u sekundarnoj zavojnici zbog čega seu sekundarnoj zavojnici inducira elektromotorna sila.

    Tu pojavu nazivamomeđuindukcijom.

    voltmetar

    primarnazavojnica

    sekundarnazavojnica

    izvor izmjeničnestruje

    promjenjivomagnetsko poljekoje stvaraprimarna zavojnica

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    elektromotorna sila nastalazbog međuindukcije

    međuinduktivnost

    jedinica SI za (među)induktivnost

    22.8 Međuindukcija i samoindukcija

    primarnazavojnica

    sekundarnazavojnica

    voltmetar

    izvor izmjeničnestruje

    promjenjivomagnetsko poljekoje stvaraprimarna zavojnica U s =−M

    Δ I pΔ t

    [M ] = V s A = Hhenri

    Joseph Henry (1797. – 1878.)

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    SAMOINDUKCIJA

    Promjena struje u strujnom krugu inducira elektromotornu siluu istome krugu. Tu pojavu nazivamo samoindukcijom.

    22.8 Međuindukcija i samoindukcija

    izvor izmjeničnestruje

    promjenjivomagnetsko poljekoje stvara struja

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.8 Međuindukcija i samoindukcija

    samoinduktivnost

    U =−L Δ IΔ t

    jedinica SI za (samo)induktivnost

    henri[M ] =V s A = H

    izvor izmjeničnestruje

    promjenjivomagnetsko poljekoje stvara struja

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    ENERGIJA SPREMLJENA U ZAVOJNICI

    22.8 Međuindukcija i samoindukcija

    E = 12 L I2

    Rad koji izvor mora obaviti da bi djelić naboja pomaknuo kroz zavjnicu:

    ΔW =−Δq⋅U =−Δq⋅(−L Δ IΔ t )= L I Δ I

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.9 Transformatori

    Transformator je uređaj kojim se podiže ili spušta izmjenični napon.

    simbol transformatora

    sklopka

    magnetske silnice

    željezna jezgra

    izvorizmjeničnestruje

    I p sekundar

    primar

    U pU s

    =N pN s

    U p =−N p ΔΦΔ tU s =−N s Δ ΦΔ t

    jednadžba transformatora

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.9 Transformatori

    simbol transformatora

    sklopka

    magnetske silnice

    željezna jezgra

    izvorizmjeničnestruje

    I p sekundar

    primar

    I sI p

    =N pN s

    U p I p =U s I s ⇒ U pU s

    =I sI p

    Pp = P sSrednja snaga u primarnom i sekundarnom krugu je ista.

    Transformator koji diže napon spušta struju, i obrnuto.

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    22.9 Transformatori

    elektrana

    visokonaponski dalekovod

    8 kV 220 V240 kV

    transformatorkoji diže napon

    transformatorikoji spuštaju napon

    12 kV

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    ZADACI ZA VJEŽBU

    1. Tri jednaka štapa (A, B i C) gibaju se u različitim ravninama. Konstantno magnetsko polje iznosa 0,45 T usmjereno je uzduž osi y. Duljina svakog štapa je 1,3 m. Brzine štapova iste su po iznosu: 2,7 m/s. Odredite pokretačku elektromotornu silu u svakom od štapova. RJEŠENJE: 1,6 V

    2. Magnetsko polje od 0,078 T jednoliko je na kružnoj plohi polumjera 0,10 m. Polje je usmjereno pod kutom od 25o u odnosu na normalu plohe. Odredite magnetski tok kroz plohu. RJEŠENJE: 2,2 · 10−3 Wb

    PITANJA ZA PONAVLJANJE

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    ZADACI ZA VJEŽBU

    3. Tijelo s pet ploha, čije su dimenzije dane na slici, smješteno je u homogeno magnetsko polje. Magnetsko polje ima iznos 0,25 T, a usmjereno je u pozitivnom smjeru osi y. Odredite magnetski tok kroz svaku od pet ploha. RJEŠENJE: stražnja 0,09 Wb; prednja (kosa) 0,09 Wb; sve ostale 0

    4. Magnetski tok kroz poprečni presjek zavojnice od 12 namotaja promijeni se od 4,0 Wb do 9,0 Wb u vremenu od 0,050 s. Prosječna efektivna struja u zavojnici je 230 A. Odredite otpor žice od koje je načinjena zavojnica. RJEŠENJE: 5,2 Ω PITANJA ZA PONAVLJANJE

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    ZADACI ZA VJEŽBU

    5. Bakreni štap kliže po dvije vodljive tračnice koje međusobno zatvaraju kut od 19o, kao na slici. Štap se giba nadesno, stalnom brzinom od 0,60 m/s. Jednoliko magnetsko polje od 0,38 T okomito je na ravninu u kojoj se nalaze tračnice. Odredite prosječnu efektivnu elektromotornu silu induciranu u trokutu ABC, ako je štap točku A prošao prije 6,0 s. RJEŠENJE: 0,14 V

    6. Zemljino magnetsko polje najjače je blizu južnog magnetskog pola. Tamo ima iznos oko 6,9 · 10−5 T. To bi se polje moglo koristiti, s rotacijskom zavojnicom, za stvaranje izmjenične struje frekvencije 60,0 Hz. Koliko bi namotaja (površine 0,022 m2) ta zavojnica morala imati za stvaranje efektivnog napona od 120 V? RJEŠENJE: 3,0 · 105

    PITANJA ZA PONAVLJANJE

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    ZADACI ZA VJEŽBU

    7. Zavojnica generatora ima polumjer 0,14 m. Kad je razmotana, žica od koje je napravljena zavojnica dugačka je 5,7 m. Magnetsko polje generatora 0,20 T, a zavojnica rotira kružnom brzinom od 25 rad/s. Koja je najveća vrijednost elektromotorne sile generatora? RJEŠENJE: 2,0 V

    8. Struja kroz zavojnicu, induktivnosti 3,2 mH, mijenja se kao što je prikazano na grafu. Odredite prosječnu induciranu elektromotornu silu u intervalima: (a) 0 – 2,0 ms; (b) 2,0 ms – 5,0 ms; i (c) 5,0 ms – 9,0 ms. RJEŠENJE: –6,6 V; 0; +3,2 V

    9. Dvije zavojnice nalaze se jedna blizu druge. U početnom trenutku, prvom zavojnicom teče struja od 2,5 A, a u drugoj nema struje. Zatim se struja u prvoj isključi, u intervalu od 3,7 · 10−2 s. Tada se u drugoj zavojnici inducira prosječna elektromotorna sila od 1,7 V. Odredite međuinduktivnost toga sustava. RJEŠENJE: 2,5 · 10−2 H

    PITANJA ZA PONAVLJANJE

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    ZADACI ZA VJEŽBU

    10. Punjiva baterija za laptop treba manji napon od napona gradske mreže. Zato se baterije pune preko transformatora koji napon gradske mreže snizi na potrebnu vrijednost. Baterija se puni strujom od 225 mA pod naponom od 9,0 V. (a) Odredite omjer transformatora; (b) Odredite struju u krugu gradske mreže; (c) Odredite prosječnu snagu koju daje mreža i prosječnu snagu koja se šalje u bateriju. RJEŠENJE: 1:24; 9,2 · 10−3 A; 2,0 W, 2,0 W

  • Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

    PITANJA ZA PONAVLJANJE

    1. Elektromagnetska indukcija

    2. Elektromotorna sila

    3. Magnetski tok

    4. Faradayjev zakon

    5. Lenzovo pravilo

    6. Električni generator

    7. Međuindukcija

    8. Samoindukcija

    9. Energija spremljena u zavojnici

    10. Transformator

    PITANJA ZA PONAVLJANJE

    Slajd 122.1 Induced Emf and Induced CurrentSlajd 322.1 Induced Emf and Induced Current22.2 Motional EmfSlajd 6Slajd 7Slajd 822.3 Magnetic Flux22.3 Magnetic Flux22.3 Magnetic Flux22.3 Magnetic Flux22.4 Faraday’s Law of Electromagnetic Induction22.5 Lenz’s LawSlajd 15Slajd 1622.7 The Electric Generator22.7 The Electric Generator22.7 The Electric Generator22.7 The Electric Generator22.8 Mutual Inductance and Self Inductance22.8 Mutual Inductance and Self Inductance22.8 Mutual Inductance and Self Inductance22.8 Mutual Inductance and Self Inductance22.8 Mutual Inductance and Self Inductance22.9 TransformersSlajd 2722.9 TransformersSlajd 29Slajd 30Slajd 31Slajd 32Slajd 33Slajd 34