Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring



Relevanta dokument
Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER MAGNETISM I. Det magnetiska fältet Örsteds försök Lorentzkraften Enkel motor

Fysikum Kandidatprogrammet FK VT16 DEMONSTRATIONER MAGNETISM II. Helmholtzspolen Elektronstråle i magnetfält Bestämning av e/m

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter.

Motorprincipen. William Sandqvist

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter

Prov (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

attraktiv repellerande

IE1206 Inbyggd Elektronik

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2

RC-kretsar, transienta förlopp

Magnetism och EL. Prov v 49

Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Bra tabell i ert formelblad

Elektricitet och magnetism

Lågstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen. Elköping

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 23: Faradays lag

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor

Prov Fysik B Lösningsförslag

Högstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen. Elköping

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

13 Elektriska maskiner

Fysik TFYA86. Föreläsning 8/11

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet?

Elektromagnetism. Kapitel , 18.4 (fram till ex 18.8)

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

Övningsuppgifter/repetition inom elektromagnetism + ljus (OBS: ej fullständig)

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Nikolai Tesla och övergången till växelström

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

Vad är r Magnetism? Beskriva och förklara fenomen relaterade till magnetism!

4. Elektromagnetisk svängningskrets

Magnetism och elektromagnetism

hur man beräknar längdutvidgningen på material hur man beräknar energiåtgången när man värmer, smälter eller förångar olika ämnen

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Vecka 4 INDUKTION OCH INDUKTANS (HRW 30-31) EM-OSCILLATIONER OCH VÄXELSTRÖMSKRETSAR

Demonstration: De magnetiska grundfenomenen. Utrustning: Tre stavmagneter, metallkulor, mynt, kompass.

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Magnetostatik och elektromagnetism

EN ÖVERSIKT AV ELMOTORER

Spänning, ström och energi!

Tentamen i Fysik för K1,

ELEKTRICITET.

Sensorer, effektorer och fysik. Grundläggande fysikaliska begrepp som är viktiga inom mättekniken

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Magnetism. Beskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Föreläsning 5, clickers

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Föreläsnng Sal alfa

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Induktans Induktans Induktans Induktans

Laboration 1: Likström

Föreläsning 8. Ohms lag (Kap. 7.1) 7.1 i Griffiths

ELEKTRICITET & MAGNETISM

2.7 Virvelströmmar. Om ledaren är i rörelse kommer den att bromsas in, eftersom det inducerade magnetfältet och det yttre fältet är motsatt riktade.

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

Mät elektrisk ström med en multimeter

Facit till Testa dig själv 3.1

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Efter avsnittet ska du:

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7

Lösningar till BI

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

LABORATION 2 MAGNETISKA FÄLT

ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

Grundläggande Elektriska Principer

KAPITEL 4 MTU AB

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 23: Faradays lag

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T.

Magnetfält. Många djur har en inbyggd kompass

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 4 - Grundläggande principer för elmaskiner

Steget vidare. (By JaunJimenez at English Wikipedia, CC BY 3.0, curid= )

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

Koppla spänningsproben till spolen.

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk

Lokal pedagogisk plan

4:3 Passiva komponenter. Inledning

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så?

BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (1:a omtentan), tisdag 16 juni 2015, kl 9:00-14:00

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson

DEMONSTRATIONER MAGNETISM II. Helmholtzspolen Elektronstråle i magnetfält Bestämning av e/m

Magnetism Andreas Bernspång Patrik Sandberg Rafid Owaz Yasser Hadrous

Extrauppgifter Elektricitet

Transkript:

DEMONSTRATIONER INDUKTION I Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta ett stort antal experiment som kan utföras med mycket enkla hjälpmedel för att påvisa induktionsfenomen. Nedan har vi valt ut en del av dessa försök och i denna demonstration skall du koncentrera dig på att visa: 1. Induktion med permanentmagnet. 2. Upptäcka det jordmagnetiska fältet genom induktion. 3. Få en glödlampa att reagera på flödesändring. 4. Thomsons ring. Försöken är enkla och utförs med mycket enkla medel men kan kräva en hel del övning för att fungera bra. För att det du skall visa skall framgå så starkt som möjligt får du inte ha för bråttom. Tala inte om för åskådaren vad som skall ske, men tala hela tiden om vad du gör för att åstadkomma den önskade effekten. Vad ser åskådaren? Hur skall det förklaras? Tänk också på att klargöra orsakssammanhangen, t.ex. kan man med fördel först visa att induktionsförsöket med permanentmagnet (naturligtvis) inte fungerar med en omagnetisk metallstav. 1. Induktion med permanentmagnet Två spolar 300 och 600 varv. Stavmagnet. Visarinstrument. Michael Faraday (1791-1867), brittisk fysiker och kemist mest känd för sin upptäckt av den elektromagnetiska induktionen som i sin tur ledde till den första elektriska motorn som byggdes av Faraday 1831. Koppla ihop två spolar med långa sladdar enligt figuren nedan. Den högra spolen innehåller en liten horisontell magnet med en visare. Dra stavmagneten upp och ner i den vänstra spolen och visa att magneten i den högra spolen påverkas. Variera försöket genom att hålla magneten stilla och rör på spolen i stället. Varför påverkas magneten i den högra spolen? På vilket sätt påverkas den? Upp och ner Försöket kan varieras genom att använda nedanstående uppkoppling med två lysdioder som på ett enkelt vis talar om strömriktningen i ledarna (en spole med 10 000 varv bör användas för att spänningen skall bli tillräckligt hög för att tända lysdioderna).

2. Upptäck det jordmagnetiska fältet genom induktion En pall (elektriska stolen kallad) med många varv med koppartråd upplindad på stolens fyra ben. Jordens magnetiska fält var ett mystiskt fenomen på 1200-talet då man fann att magnetiska mineraler (stenar) vred sig så att de pekade mot norr. År 1600 spred A.D. William Gilbert (1554 1603), vetenskapsman och drottning Elizabeths läkare, ljus över detta fenomen genom att bl.a. beskriva jorden själv som en stor magnet i sin bok De Magnete. William Gilbert anses vara magnetismens fader och var den som introducerade begreppet elektricitet. Koppla stolens kopparspole till en galvanometer eller voltmeter med förstärkare. Genom att vrida stolen (spolen) i det jordmagnetiska fältet kan du få ett utslag på galvanometern. Hur skall du bära dig åt för att få största möjliga utslag? Diskutera gärna med utgångspunkt från induktionslagen: dϕ e = N dt där e är den inducerade spänningen, N är antal lindningsvarv och j är det magnetiska flödet genom spolen. 3. En glödlampas reaktion på flödesändring U-kärna med ok. Två 300-varvsspolar. En liten glödlampa. Laboratoriesladdar. Strömbrytare. Joseph Henry (1797-1878) anses allmänt vara Amerikas största vetenskapsman under 1800- talet. Han upptäckte självinduktionen 1832, den största vetenskapliga upptäckten i Amerika sedan Benjamin Franklins studier av atmosfärisk elektricitet 1752 (det berömda drakexperimentet).

Självinduktion 1. Sätt två spolar på en järnkärna. Seriekoppla dem med en lampa och en strömkälla. Välj likström och öka spänningen tills lampan lyser svagt. Lägg på det övre oket och iaktta lampan. Bryt och slut kretsen några gånger. Ryck loss oket (du behöver vara stark). Vad hände nu med lampan? Då du lägger på oket så ökar det magnetiska flödet i spolarna. Dessa reagerar då så att de vill behålla det mindre flödet. Spänningen sjunker och lampan slocknar ner. Tvärtom då du rycker bort oket. Varför minskar spänningen i det första fallet och ökar i det andra? Självinduktion 2. Koppla i serie en spänningskub (ca 6 V), en strömbrytare och en 600-varvsspole. poler Slut och bryt strömmen samtidigt som du håller fingrarna på spolens poler. Låt nu några kamrater hålla varandra löst i händerna. De två yttersta vännerna får sedan hålla på var sin pol (variera spänningen). Red ut vad som händer och hur det känns utifrån formeln: di e = L dt där e är den inducerade spänningen, L är spolens självinduktans och i strömmen genom spolen. 4. Thomsons ring Järnkärnor (typ ok till U-kärna). En 150-varvsspole. Strömkälla (kub). En skarvsladd med strömbrytare. Laboratoriesladdar. En behållare med flytande kväve. Thomsons ring. 1) Ta en stor 150-varvsspole. Bygg en rak järnkärna så att den blir fyra gånger så hög. Trä en aluminiumring med diameter 8 cm (tjocklek 3 mm och bredd 2,5 cm) över stapeln med järnkärnor. Anslut kuben med strömläget på växelström och öka spänningen tills ringen lyfter. Förklaring: Järnkärnan skapar ett magnetiskt fält i ringen. Enligt Lenz lag så reagerar elektronerna i ringen, skapar en ström som ger ett magnetiskt fält motsatt det som kommer från spolen. Det resulterar i en repellerande kraft. Nu ändras ju spolens magnetfält 100 gånger per sekund, men det gör magnetfältet från ringen också. 2) Kyl ringen i flytande kväve, då minskar ringens resistans och strömmen ökar och magnetfältet i ringen blir större. Ringen kommer nu högre upp. 3) Du kan också pröva med likström från kuben. Då gör ringen endast ett litet ryck just när man slår på strömmen. Är likströmmen dåligt glättad, så ligger ringen och vibrerar. 4) Avsluta med att koppla spolen via en förlängningssladd med kontakt till 230 V (detta försök görs utomhus eller där det är högt i tak). Slå på strömmen. Nu kan den hoppa 3 5 meter (stå inte med nosen över ringen och akta taket). Om försöket görs inomhus i ljushallen bör ringen fångas upp med en håv för att inte ramla ner på stengolvet med ett

brak vilket kan verka störande och eventuellt ge skador på golvet. Kyl eventuellt ringen med flytande kväve för större effekt.