Induktion: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 4: Rad 4:


{{#ev:youtube | fukzQHQwLzU |340|right|En timmes film. Av Henrik Nordin, Youtube standardlicens}}
{{#ev:youtube | fukzQHQwLzU |340|right|En timmes film. Av Henrik Nordin, Youtube standardlicens}}
{{clear}}
=== Induktion ===
[[Fil:Induktion3.png|340px|right| thumb |Elektroner rör sig ut mot ena kanten av ledaren och positiva laddningar åt motsatt hållt.]]
En ledare förflyttas i ett magnetfält. Om man ser till en laddning i ledaren så förflyttas den nedåt i bilden och vi har en laddning med en hastighet i ett magnetfält. Den påverkas således av en vinkelrät kraft. I det här fallet påverkas elektroner av en kraft till vänster i bilden och positiva laddnings påverkas av en kraft till höger. Detta gör att laddningarna förskjuts åt sidorna vilket ger upphov till ett elektriskt fält i ledaren och en elektromotorisk spänning (ems, e).
Om ledaren förflyttas med jämn fart uppstår en balans mellan de elektriska och magnetiska krafterna.
Kraften från det magnetiska fältet.
: <math> e = l B v</math>
{{clear}}
{{clear}}



Versionen från 15 december 2014 kl. 09.46

Sammanfattning Induktion

Induktion behandlas i kapitel 6 i Heureka 2.

En timmes film. Av Henrik Nordin, Youtube standardlicens

Induktion

Elektroner rör sig ut mot ena kanten av ledaren och positiva laddningar åt motsatt hållt.

En ledare förflyttas i ett magnetfält. Om man ser till en laddning i ledaren så förflyttas den nedåt i bilden och vi har en laddning med en hastighet i ett magnetfält. Den påverkas således av en vinkelrät kraft. I det här fallet påverkas elektroner av en kraft till vänster i bilden och positiva laddnings påverkas av en kraft till höger. Detta gör att laddningarna förskjuts åt sidorna vilket ger upphov till ett elektriskt fält i ledaren och en elektromotorisk spänning (ems, e).

Om ledaren förflyttas med jämn fart uppstår en balans mellan de elektriska och magnetiska krafterna.

Kraften från det magnetiska fältet.


[math]\displaystyle{ e = l B v }[/math]


Sid 106-112 - Introduktion till induktion samt demonstration

Kap 6 s 113-114 - Virvelströmmar

Kap 6 s 115-117 - Induktans, spole i en krets samt demo fyrkantsvåg

Kap 6 s 118-122 - Växelströmstranformatorn

Kap 6 s 123-128 - Lösningar uppg kap 6 Heureka2

Övning på Oscilloskop

Inför provet

Övningsprov magnetism