Exempel på elektromagnetisk induktion EMF-induktionsfrågor

10 exempel på frågor om elektromagnetisk induktion EMF-induktion

1. En generator har en spole med ett antal varv N och en tvärsnittsarea A. Spolen befinner sig i ett magnetfält B och roteras sedan med en vinkelhastighet ω så att en maximal inducerad elektromagnetisk kraft på 50 volt genereras. Om magnetfältet ändras till 1/2 av sitt ursprungliga värde och dess vinkelhastighet ändras till 4 gånger sitt ursprungliga värde, då kommer den maximala inducerade elektromagnetiska kraften att vara...

A. 25 volt

B. 50 volt

C. 100 volt

D. 200 volt

E. 250 volt

Diskussion

Läs mer

22 exempel på frågor om magnetisk induktion och magnetisk kraft

22 exempel på frågor om magnetisk induktion och magnetisk kraft

1. Titta på bilden på sidan!

Den tredje trådens position och strömmens riktning så att den tredje tråden inte upplever en magnetisk kraft mätt från den första tråden är...Exempelfrågor om magnetisk induktion och magnetisk kraft 1

A. 9 cm uppåtgående strömriktning

B. 6 cm uppåtgående strömriktning

C. 6 cm nedåtgående strömriktning

D. 3 cm uppåtgående strömriktning

E. 3 cm nedåtgående strömriktning

Diskussion

Läs mer

Exempel på en likströmskrets

9 exempel på frågor om likströmskretsar

1. Titta på bilden av motståndsarrangemanget nedan! Storleken på strömmen genom R1 är

A. 2,0 AmpereExempel på likströmskrets, fråga 1
B. 2,5 ampere
C. 4,0 ampere
D. 4,5 ampere
E. 5,0 ampere

Diskussion
Det är känt :
Motstånd 1 (R1) = 4 Ω
Motstånd 2 (R2) = 4 Ω
Motstånd 3 (R3) = 8 Ω
Elektrisk spänning (V) = 40 volt
Frågade Ström genom R1
Jawab :

Läs mer

Exempelfrågor om ljusvågor

11 exempel på ljusvågor

1. Diffraktionsgitter

Var uppmärksam på följande påståenden:

(1) Ersätt rutnätet med ett rutnät med ett större antal linjer per millimeter.

(2) Ljus som faller från blått till gult

(3) Ändra ljuset som avges från rött till grönt

(4) Flytta skärmen närmare rutnätet

Det som ingår i försöket att öka bredden på det ljusa bandet i diffraktionsgitterexperimentet är...

Diskussion

Läs mer

Amperes lag

Amperes lag

Den franske vetenskapsmannen André Marie Ampère (1775–1836) föreslog ett generellt samband mellan den elektriska strömmen som flyter genom en ledare och det magnetfält som genereras runt den. Detta är Ampères lag. Ekvationen nedan uttrycker Ampères lag.

Amperes lag 1

—–> Amperes lag

Summan av (Σ) komponenterna i magnetfältet (B) parallellt med ledarens längdenhet, gånger ledarens längdenhet (∆l), är lika med produkten av µ oo = 4π x 10⁻⁶ Tm /A) och den elektriska strömmen (I).

Läs mer

Den magnetiska kraften mellan två parallella raka ledningar som leder elektrisk ström

Material Magnetisk kraft mellan två parallella raka ledningar som leder elektrisk ström

En elektrisk ström som flyter genom en tråd skapar ett magnetfält runt den. Om tråden är rak bildar magnetfältlinjerna en cirkel, med den raka tråden i cirkelns centrum.

Om det finns två raka parallella ledande trådar som är separerade med ett avstånd L, så känns magnetfältet som skapas av den elektriska strömmen i ledande tråd 1 i ledande tråd 2, och på samma sätt känns magnetfältet som skapas av den elektriska strömmen i ledande tråd 2 i ledande tråd 1.

Magnetkraftens storlek

Läs mer

Magnetfältet som orsakas av en elektrisk ström i en lång rak tråd

Material om magnetfält orsakade av elektrisk ström i en lång rak tråd

Elektrisk ström, elektrisk laddning, magnetfält, magnetisk kraft - 1ämne Elektrisk ström, elektrisk laddning, magnetfält, kraft Magneten mänFörklara att en elektrisk ström kan producera ett magnetfält. Om en elektrisk ström flyter genom en mycket lång, rak tråd genereras ett magnetfält, med magnetfältlinjer som bildar en cirkel runt tråden som centrum. Figuren till höger illustrerar detta.

Läs mer

Elektrisk ström, elektrisk laddning, magnetfält, magnetisk kraft

Material om elektrisk ström, elektrisk laddning, magnetfält, magnetisk kraft

År 1819 upptäckte en dansk vetenskapsman vid namn Hans Christian Ørsted (1777–1851) sambandet mellan magnetism och elektrisk ström , eller rörliga laddningar . Han fann att när en kompassnål var nära en ledning som bar elektrisk ström, böjde den av. När det inte fanns någon elektrisk ström pekade kompassnålen norrut.

En kompassnål är en magnet, så magnetisk kraft kan förflytta den . Varifrån kommer den magnetiska kraften (F)? Nära kompassnålen finns en tråd som leder en elektrisk ström, så den elektriska strömmen måste producera en magnetisk kraft.

Elektrisk ström, elektrisk laddning, magnetfält, magnetisk kraft - 1Titta på bilden till höger. Använd högerregeln för att bestämma den elektriska strömmens och magnetfältets riktning. Om den elektriska strömmen (I) rör sig uppåt, kommer magnetfältets riktning (B) att vara som visas i bilden till vänster. Omvänt, om den elektriska strömmen rör sig nedåt, kommer magnetfältets riktning att vara som visas i bilden till höger.

Läs mer