Magnetické pole pohybující se náboje

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Skalární součin Určení skalárního součinu
Advertisements

Elektrostatika.
Elektrický náboj a jeho vlastnosti
Magnetické pole a jeho vlastnosti
Stacionární magnetické pole
Skalární součin Určení skalárního součinu
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
31. Stacionární magnetické pole
3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu
II. Statické elektrické pole v dielektriku
Magnetické pole.
Radiální elektrostatické pole Coulombův zákon
vlastnost elementárních částic
V. Nestacionární elektromagnetické pole, střídavé proudy
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Elektromagnetické vlny a Maxwellovy rovnice
Skalární součin Určení skalárního součinu
Gravitační pole Gravitační síla HRW kap. 14.
FII–7 Magnetické pole II
FII–13 Magnetické pole způsobené proudy
Homogenní elektrostatické pole
33. Elektromagnetická indukce
MAGNETICKÉ POLE.
Magnetické pole.
magnetické pole druh silového pole vzniká kolem: vodiče s proudem
Částice s nábojem v magnetickém poli
(definice emn) výkon potřebný pro vytahování smyčky výkon zdroje emn.
Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí.
PŘÍMÉHO VODIČE S PROUDEM
Elektromagnetická indukce 2
elektromagnetická indukce
Nestacionární magnetické pole
14. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli
Magnetické pole Mgr. Andrea Cahelová
15. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
WEHNELTOVA TRUBICE.
Základy elektrotechniky Silové účinky magnetického pole
1. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Magnetické pole Mgr. Antonín Procházka.
Magnetické pole pohybující se náboje
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
7.4 Elektrostatické pole v látkách 7.5 Energie elektrostatického pole
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
Projekt CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech 1 Změny pole permanentního magnetu.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.
Základní principy.
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_D3 – 08.
1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiáluStacionární magnetické.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného.
Bc. Karel Hrnčiřík Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/
Elektrický náboj, elektrické pole. Struktura prezentace úvod otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.
ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
11. Vodič, cívka a částice v magnetickém poli
změna tíhové potenciální energie = − práce tíhové síly
14. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí.
Náboj a elektrické pole
WEHNELTOVA TRUBICE.
ČÁSTICE S NÁBOJEM V MAGNETICKÉM POLI.
Střídavý proud - 9. ročník
Galileova transformace
MAGNETICKÝ INDUKČNÍ TOK
Fyzika 2.D 6. hodina.
Transkript prezentace:

Magnetické pole pohybující se náboje některé elementární částice (např. elektrony) magnety proměnné elektrické pole

Magnetické pole Magnetická síla a magnetická indukce Zdroje magnetického pole

Magnetické pole tokamak

Pole elektrické magnetické Lorentzova síla

Magnetická indukce Musíme znát vektorový součin !

Jak měřit velikost magnetické indukce?

Magnetická indukce

Magnetická indukce Magnetické indukční čáry jsou vždy uzavřené. Neexistují magnetické monopóly! Magnetický indukční tok (jakoukoli) uzavřenou plochou je roven nule. Srov.

Magnetická indukce Magnetické indukční čáry jsou vždy uzavřené. Neexistují magnetické monopóly! Magnetický indukční tok (jakoukoli) uzavřenou plochou je roven nule. Srov.

Magnetická indukce Magnetické indukční čáry jsou vždy uzavřené. Neexistují magnetické monopóly! Magnetický indukční tok (jakoukoli) uzavřenou plochou je roven nule. Srov.

Magnetická indukce Co je zdrojem magnetického pole? Pohybující se elektrický náboj (elektrický proud). Elementární částice, které mají kolem sebe vlastní magnetické pole. Proměnné elektrické pole (magnetoelektrická indukce) – později. „Uvnitř“ atomu sodíku 102 T

Pohyb náboje v elektrickém a magnetickém poli

Zkřížená pole

Zkřížená pole  .

Zkřížená pole  . = 0

Zkřížená pole: objev elektronu (1897) 103 Pa y L

Zkřížená pole: Hallův jev

Zkřížená pole: Hallův jev

Zkřížená pole: Hallův jev Určení: znaménka nosičů náboje driftové rychlosti koncentrace nosičů náboje

Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli Pohyb nabité částice po kružnici šroubovici

Pohyb nabité částice po kružnici

Pohyb nabité částice po kružnici cyklotronová frekvence

Hmotnostní spektrometr

Pohyb nabité částice po šroubovici

Pohyb nabité částice po šroubovici

Pohyb nabité částice po šroubovici

Urychlovač těžkých částic Cyklotrony Urychlovač těžkých částic (protony, deutrony) Faradayova klec

Protony o energii 1 TeV 1 km Synchrotrony Pohled na Fermilab (IL, USA).

Ampérova síla Magnetická síla působící na vodič protékaný proudem

Ampérova síla

Ampérova a Lorentzova síla Q Lorentzova I síla Ampérova

Vodič v nehomogenním poli Ampérova síla Vodič v nehomogenním poli HRW2 28/48 – ve cvičení

Ampérova síla Vodič obecného tvaru v homogenním poli Důsledek: magnetická síla působící na uzavřenou smyčku je nulová

Proudová smyčka v magnetickém poli

Moment síly působící na smyčku . 

Magnetický dipól moment síly působící na dipól potenciální energie dipólu

moment síly působící na dipól potenciální energie dipólu

Magnetický dipól

Magnetické pole Zdroje magnetického pole

Biotův-Savartův zákon Coulombův zákon

Magnetické pole úseku přímého vodiče

Magnetické pole dlouhého přímého vodiče Odvodíme také pomocí Ampérova zákona

HRW2 29/90 (viz také Vodič v nehomogenním poli)

Magnetické pole kruhové smyčky x y z z z >> R

Magnetický dipól

Pole dipólu elektrického magnetického

Magnetické pole kruhového oblouku

Pravidlo pravé ruky

Síly mezi dvěma rovnoběžnými vodiči Biotův-Savartův zákon Ampérova síla

Síly mezi dvěma rovnoběžnými vodiči Biotův-Savartův zákon Ampérova síla

Síly mezi dvěma rovnoběžnými vodiči Biotův-Savartův zákon Ampérova síla

Biotův-Savartův zákon Ampérův zákon Více o magnetickém poli Elektrické pole Magnetické pole Coulombův zákon Biotův-Savartův zákon Gaussův zákon Ampérův zákon c c

Ampérův zákon Více o magnetickém poli Elektrické pole Magnetické pole Gaussův zákon Ampérův zákon c zdroj pole c zdroj pole

Ampérův zákon

Ampérův zákon cirkulace

Ampérův zákon: aplikace dlouhý přímý vodič solenoid toroid

Dlouhý přímý vodič pole vně vodiče +

Dlouhý přímý vodič pole uvnitř vodiče

Solenoid

Solenoid +

Toroid

Biotův-Savartův zákon Shrnutí Elektrické pole Magnetické pole Coulombův zákon Biotův-Savartův zákon Gaussův zákon Ampérův zákon c zdroj pole c platí vždy Co platí ve statice, neplatí v dynamice. Viz další lekce.