Umístíme-li rotující měděný kotouč mezi póly silného magnetu, pak....správně by podle výsledků mělo být a) jeho pohyb bude bržděn b) bude pritahovan k jednomu z polu magnetu
Umístíme-li rotující měděný kotouč mezi póly silného magnetu, pak....správně by podle výsledků mělo být a) jeho pohyb bude bržděn b) bude pritahovan k jednomu z polu magnetu
Spravne je a) a souhlasim ale rekla bych ze i b je spravne protoze jsem se ucila ze by mel pusobit proti magnetickému poli civky a indukovat magnetické pole opacného smeru a tim padem by se odpuzoval.
Chtela bych si to vyjasnit :) Dekuji za pomoc.
Spravne je a) a souhlasim ale rekla bych ze i b je spravne protoze jsem se ucila ze by mel pusobit proti magnetickému poli civky a indukovat magnetické pole opacného smeru a tim padem by se odpuzoval.
Chtela bych si to vyjasnit :) Dekuji za pomoc.
Odpovědi
Diskuze
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eddy_current_brake_diagram.svg
Z toho ovšem přímo nevyplývá brzdná síla. Tam si musíme představit, že v kotoučku tečou elektrické proudy (v uzavřené smyčce). Jakoby polovina smyčky pod magnetem a zbytek mimo magnet, kde je jen nepatrná intenzita pole. U té části proudů, co tečou pod magnetem, pak můžeme spočítat Lorenzovu sílu F=B*I*l (zjednodušený tvar pro kolmé směry). Orientace F je taková, že táhne proti pohybu. Na "odtokové" hraně magnetu pole zase z pohledu kotoučku prudce slábne, to znamená, že nám to vyvolává opačné proudy, které tomu mají zabránit. Ale protože mezi póly magnetu je zase ta druhá polovina proudových smyček, můžeme říct, že pod celým magnetem prochází proud kotoučkem týmž směrem, a tedy brzdí všude.
Určitě by to šlo vysvětlit i jinak, ale takto mi to připadá nejsrozumitelnější. Lorenzův zákon se dá do toho zamíchat, ale není moc klíčový. To spíš ta Lorenzova síla.