NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
Manyetik alan ve kuvvetler Manyetizma  Magnetler.
Advertisements

9. SINIF 3.ÜNİTE: Kimyasal türler arası etkileşimler
Atalet, maddenin, hareketteki değişikliğe karşı direnç gösterme özelliğidir.

İletkenlik Elektrik iletkenlik, malzeme içerisinde atomik boyutlarda “yük taşıyan elemanlar” (charge carriers) tarafından gerçekleştirilir. Bunlar elektron.
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I
DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI
OLASILIK TEOREMLERİ Permütasyon
GEOMETRİK CİSİMLER VE HACİM ÖLÇÜLERİ
DİRENÇ. Cisimlerin elektrik akımını geçirirken gösterdiği zorluğa direnç denir. Birimi ohm olup kısaca R ile gösterilir. Devredeki her elemanın direnci.
Yazılım Mühendisliği1[ 3.hft ]. Yazılım Mühendisliği2 Yazılım İ sterlerinin Çözümlemesi Yazılım Yaşam Çevrimi “ Yazılım Yaşam çevrimin herhangi bir yazılım.
ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR
Bölüm 4 EĞİLME ELEMANLARI (KİRİŞLER) Eğilme Gerilmesi Kayma Gerilmesi
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK Basit Elektrik devresi: © Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürür. © Pil, pil yatağı, anahtar, iletken kablo, duy.
KUVVET, İVME VE KÜTLE İLİŞKİSİ. İvme nedir? Hareket eden bir cismin hızının birim zamandaki değişimine denir.birim.
MALZEME BİLGİSİ Doç.Dr. Gökhan Gökçe 2. MALZEME YAPISI.
11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Elektrik Alan ve Sığa
11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Alternatif Akım 1
Duygu Işık Doç. Dr. Ali Eryılmaz
COĞRAFİ KONUM.
Hazırlayan: Mehmet Mutlu Sunan: Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
Bölüm 11: Çembersel Hareket. Bölüm 11: Çembersel Hareket.
Elektriksel potansiyel
Mikrodalga Sistemleri EEM 448
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Katıların Manyetik Özellikleri Yumuşak Manyetik Malzemeler.
X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ
YER MANYETİK ALANI.
4.KONU Kirchoff Gerilim Kanunları.
X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ
-MOMENT -KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ
BİR BOBİNİN ÖZİNDÜKSİYON KATSAYISININ BULUNMASI
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER
YAĞMURUN KARIN OLUŞUMU YERYÜZÜNDE SUYUN UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ Öğr. Gör. Taner DİNDAR
MİMARLIK BÖLÜMÜ STATİK DERSİ KUVVET SİSTEMİ BİLEŞKELERİ
ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ
KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet
SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-3
Polarizasyon D. Roddy Chapter 5.
Akım, Direnç ve Doğru Akım Devreleri
Ölçü transformatorları
İMÜ198 ÖLÇME BİLGİSİ İMÜ198 SURVEYING Bahar Dönemi
BÖLÜM 31 Faraday Yasası Hazırlayan : Dr. Kadir DEMİR Dr. Kadir DEMİR
ÜRETEÇLERİN BAĞLANMASI VE KIRCHOFF KANUNLARI
Bölüm28 Doğru Akım Devreleri
ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1
ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI
Bölüm23 Elektrik Alanlar
Manyetik Alanın Kaynakları
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
Bölüm 5 Manyetik Alan.
BÖLÜM 13 STATİK ELEKTRİK. BÖLÜM 13 STATİK ELEKTRİK.
KATI KRİSTALLER. KATI KRİSTALLER KATILARIN ÖZELLİK VE YAPILARI.
DİL GELİŞİMİ KURAMLARI - II
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Veri Saklama Birimleri
SULAMA YÖNTEMLERİ Prof. Dr. A. Halim ORTA.
Işığın Kırılması.
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
Duygu Işık Prof. Dr. Ali Eryılmaz
Hazırlayan: Mehmet Mutlu Sunan: Prof. Dr. Ali ERYILMAZ
Sunum transkripti:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YINS206 Fizik 2 prof. Dr. Orhan içelli

Elektromanyetik İndüksiyon Faraday kanunu İndüksiyonun Faraday kanununun keşfi

Farady kanunu İndüksiyonun Faraday kanunu Volt birimindeki emk bir devrede indüklenme ile oluşur ki bu bağlandığı devrede Birimi Weber olan toplam manyetik akı değişiminin zamana oranına eşittir. Devreden geçen akı birkaç farklı yolla değişebilir: B şiddeti artırılabilir. Bobin genişletilebilir. Bobin kuvvetli alan bölgesinde hareket ettirilebilir. Bobin düzlemiyle B arasındaki açı değiştirilebilir.

Farady kanunu İndüksiyonun Faraday kanunu

Farady kanunu İndüklenen elektrik alan İndüklenen emk’nın bir devrinde ilmek boyunca hareketli bir test yükünde yaptığı işi düşünelim. Emk tarafından yapılan iş : Elektrik alan tarafından yapılan iş: Emk= 2prE Dairesel bir akım ilmeği için Genellikle : Faraday kanununun tekrar yazılır.

Lenz yasası Lenz kanunu İndüklenen Emk’nin yönü ve Lenz kanunu N dönüşlü solenoit için Faraday kanunu genişletilir: Niçin eksi işareti ve Bunun anlamı nedir? Dönüş sayısı Lenz kanunu İndüklenen emk’nin işareti, orijinal akı değişimini engellemek için bir manyetik akı meydana getirebilecek bir akım üretmeye çalışan yöndedir. Yada – indüklenen emk ve indüklenen akım onları üreten değişimi engeller yöndedir!

Lenz yasası Örnek1

Lenz kanunu Kutu magnet ilmeye doğru hareket eder. Örnek 2 Kutu magnet ilmeye doğru hareket eder. İlmekten geçen akı artar , ve ilmekte indüklenen bir emk gösterilen yönde akım meydana getirir. İlmekteki indüklenen akımdan dolayı B alanı (kesikli çizgilerle gösterilen) magnetin hareketinden dolayı ilmekten geçen artan akıya karşı bir akı üretir.

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı FE FB

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı I

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı II . B Bind

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı II

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı II

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı II

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı II

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı III

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı III

Devimsel Elektromotor Kuvveti Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynağı III

Devimsel Elektromotor Kuvveti Bir magnet ve Bir ilmek (Tekrar) Örnekte, bir magnet kapalı bir ilmeğe doğru hareket ettirilir. İlmekten eklenen alan çizgisinin sayısı belirgin bir biçimde artar. İlmekle alan çizgileri arasında rölatif hareket vardır ve metal ilmekte herhangi bir noktadaki bir gözlemci Herhangi bir noktadaki gözlemci ya da ilmekteki yükler , bir E alanı görecektir. Ayrıca biz aşağıdaki ifadeye elde ederiz.

Devimsel Elektromotor Kuvveti Örnek: Bir magnet ve Bir ilmek İlmek Bir örnek için düşünelim, küçük bir dt süresinde neler olduğunu görelim. υloopdt rölatif yer değiştirme ilmeğe girmek için B alanında küçük bir alana sebep olur; İlmeğin bir dL uzunluğu için içerden geçen ddΦB ,d[(dA)B] = dL υloopdt sinθ B. Biz bunu aşağıdaki gibi görebiliriz: Devre çevresinde sağa doğru bu ifadenin integrali alınır. ( dL, Faraday Kanunu ile değerlendirilen bu ifade, υ×B yorumunu gösterir.Ayrıca E nin işaretinin Lenz kanunu ile elde edildiğini göreceksiniz.

Devimsel Elektromotor Kuvveti Örnek: Bir jenaratör (Alternator) üst Jeneratörün armatürü ω açısal hızı ile düzgün B alanına zıt yönde döner. Bu, E = υ×B alanının basit bir durumu gibi davranabilir. İlmeğin uçlarında υ×B iletkene diktir, böylece emk ya katkı yapmaz. Üstte υ×B iletkene paraleldir ve E = υB cos θ = ωRB cos ωt değerine sahiptir. Alt iletken zıt yöndeki E ile aynı büyüklüğe bununla birlikte dolanım ile aynı yöne sahiptir. B alt