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

Anonym Fohawol13.03.2017 19:41 Nahlásit
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.

Odpovědi

Přidat odpověď ▾

Diskuze

Anonym Cevotat13.03.2017 20:26 Nahlásit
Je tomu skutečně tak, podobná brzda bývala ve všech mechanických elektroměrech nebo tachometrech. Pohybem vodivé desky v příčném magnetickém poli se na okrajích pólových nástavců v desce indukují (vířivé, eddy, Foucaultovy) proudy. Na hraně, kde je deska do mezery vtahována, kde se zvětšuje intenzita pole, indukuje se pole opačného směru, které pole magnetů zeslabuje. Na straně kde kov vylézá z magnetu, je výsledné pole souhlasné a pole magnetu posiluje. Výsledkem je odpuzování proti směru pohybu na straně zalézání a přitahování zpět na straně, kde to z mezery mezi magnety vylézá.
Mezek14.03.2017 07:54 Nahlásit
Uvědom si, že varianta ad b mluví o přitahování k ! jednomu ! pólu magnetu. Vířivými proudy vyvolané magnetické pole musí stejně působit na oba póly vnějšího pole, je tedy stejně přitahováno nebo odpuzováno k oběma pólům a pokud je ve štěrbině umístěno symetricky, tyto síly se vzájemně ruší. Ale nemůže být přitahováno jen k jednomu pólu.
Anonym Bifunem07.06.2023 10:25 Nahlásit
Zdravím! Chcela by som sa spýtať, bolo by možné tento jav, že kotúč spomaľuje možné vysvetliť aj pomocou Lenzovho zákona? :)
Anonym Vitymet07.06.2023 12:40 Nahlásit
Jelikož se jedná o indukční jev, je na něj možno nahlížet i přes Lorenzův zákon. Jak se vodivý kotouč blíží k silného elektromagnetu, dojde k nárůstu magnetické indukce. Protože je kotouč kovový, začnou se vněm objevovat uzavřené "vířivé" proudy, které generují vlastní magnetické pole. Toto magnetické pole má podle Lorenzova zákona snahu zabránit změně (tedy nárůstu pole s přibližováním se k magnetu) a jeho vektor má tedy má opačný směr než pole magnetu. Tento princip nám poněkud brzdí rychlost náběhu pole (z hlediska kotouče), není tam skokový nárůst pole, když vjede konkrétní bod na kotoučku mezi póly magnetu.

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.
Přidat komentář do diskuze ▾