L sningar Heureka 2 Kapitel Induktion · 2018-02-06 · Lösningar Fysik 2 Heureka Kapitel 6 6.1) a) Endast i fallen a och c rör sig ledaren så att den skär flödeslinjer. b) Varje

Lösningar Heureka 2 Kapitel 6 Induktion

Andreas Josefsson

Tullängsskolan Örebro

Losningar Fysik 2 Heureka Kapitel 6 6.1)

a) Endast i fallen a och c rör sig ledaren så att den skär flödeslinjer.

b) Varje ledningselektron i staven följer med denna mot betraktaren och motsvarar alltså enström, som går åt motsatt håll, dvs. in i papperet. Högerhandsregeln ger då kraftriktning mot C. Ledningselektronerna i ledaren drivs alltså mot C. Den positiva ändan blir då D.

6.2)

Endast i fall a) induceras en elektromotorisk spänning mellan ledarens ändpunkter.

Rörelsen i riktningen c innebär att flödeslinjer skärs av ledarens ändytor på grund av deras utsträckning vinkelrätt mot papperet. Den ems (elektromotorisk spänning) som kan resultera är mycket liten och ligger i så fall över ledarens långsidor

6.3)

Sambandet 𝑒 = 𝑙𝑣𝐵 ger: e = 0,05·0,1·0,02= 1 ∙ 10−4𝑉= 0,1 mV

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

1

6.4)

Hastighetens komposant rakt åt höger motsvarar för L2, 3 rutor, hela hastigheten 5 rutor. Den effektiva hastigheten vinkelrätt motflödeslinjerna är alltså 3/5 av 𝐿1: 𝑠

Vi har att:

𝑒𝐿1 = 𝑙𝑣𝐵 = 4𝜇𝑉

𝑒𝐿2 =35𝑙𝑣𝐵 =

3 ∙ 45

= 2,4𝜇𝑉

6.5)

a) 𝑒𝐴𝐵 = 𝑒𝑃𝑅 = 0,60𝑚𝑉 (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟 𝑓ä𝑙𝑡𝑒𝑡 ä𝑟 𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑙å𝑛𝑔)

b)

𝑒𝐶𝐷 =13∙ 𝑒𝑃𝑅 =

0,603

= 0,20𝑚𝑉 (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑟 ä𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟 𝑓ä𝑙𝑡𝑒𝑡)

c) Om C och D ansluts så induceras två lika stora men motverkande spänningar. Spänningenblir då noll.

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

2

6.6)

a) 720 km/h är = 200 m/s.

(7203,6

)

Sambandet 𝑒 = 𝑙𝑣𝐵 ger 𝑒 = 28 ∙ 200 ∙ 42 ∙ 10−6 = 0,24𝑉

b) På södra halvklotet är flödeslinjernas vertikalkomposant uppåtriktad. Ledningselektroner imetallen rör sig med planet framåt och motsvarar en ström bakåt.

Högerhandsregeln ger kraft åt vänster på elektronerna. Den högra vingspetsen blir positiv.

6.7)

a) Här kallar vi elektronens laddning för 𝑞𝑒och inducerad spänning e.

Sambandet 𝐹 = 𝑞𝑒 ∙ 𝑣 ∙ 𝐵 ger: 𝐹 = 0,16 ∙ 10−18 ∙ 1 ∙ 0,5 = 8 ∙ 10−20𝑁 å𝑡 ℎö𝑔𝑒𝑟

b) Den elektriska kraften håller jämvikt med den magnetiska och är alltså riktad åt vänster.Eftersom elektronen har negativ laddning är den elektriska fältstyrkan riktad åt höger. Storleken är:

𝐸 =𝐹𝑞𝑒

= 𝑣𝐵 = 1 ∙ 0,5 = 0,5𝑉/𝑚

c) I homogena fält gäller U = E · d. (I vårt fall är d = brickans bredd.)Vi får:

𝑈 = 0,5 · 0,01 = 0,005 𝑉 = 5 𝑚𝑉

d) Sambandet 𝑒 = 𝑙𝑣𝐵 𝑔𝑒𝑟: 𝑒 = 0,025 · 𝑙 · 0,5 = 13 𝑚𝑉

6.8)

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

3

Voltmetern visar den spänning som induceras mellan stavens kontaktpunkter.

Sambandet: 𝑒 = 𝑙𝑣𝐵𝑣 𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑡 0,8 ∙ 10−6 = 0,25 ∙ 0,08 ∙ 𝐵𝑣 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑙𝑙𝑡𝑠å 𝐵𝑣 = 4 ∙ 10−6𝑇

Att inklinationen är 69° ger:

sin 69 =𝐵𝑣𝐵𝑗

som ger:

𝐵𝑗 =𝐵𝑣

𝑠𝑖𝑛69=

4 ∙ 10−6

𝑠𝑖𝑛69= 42,8 ∙ 10−6𝑇 = 43𝜇𝑇

6.9)

a) När kretsen sluts byggs ett magnetiskt flöde upp. Den är riktat åt vänster genom spolen.(Skruvregeln tillämpas på strömmen i spolen.) Delar av flödet passerar också genom ringen, åt vänster. Den flödesändringen medför en inducerad spänning i ringen och alltså en inducerad ström.

b) Det vänsterriktade flödet genom spolen betyder att den får en nord ända till vänster och ensyd ända till höger. Enligt Lenz lag ska flödesändringen från spolen motverkas av flödet från ringens inducerade ström. Flödet den strömmen orsakar är alltså högerriktat och därför är ringens sydsida vänd mot spolen.

c) Syd ändarna repellerar varandra och ringen stöts bort.

6.10)

Vi jämför fältstyrkan i korta delar av stången med längden ∆𝑙 vid R och P.

𝐸𝑅 =𝑒∆𝑙

=∆𝑙 ∙ 𝑣𝑅 ∙ 𝐵

∆𝑙= 𝑣𝑅 ∙ 𝐵

och på samma sätt

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

4

𝐸𝑃 = 𝑣𝑃 ∙ 𝐵

Eftersom 𝑣𝑅 > 𝑣𝑃 𝑏𝑙𝑖𝑟 𝐸𝑅 > 𝐸𝑃

6.11)

Eftersom flödesändringen tar dubbelt så lång tid är den elektromotoriska spänningen hälften så stor.

6.12)

a) Den ems som induceras i kretsen är e = lvB, eftersom l är avståndet mellan polerna.Strömmen blir då:

𝐼 =𝑒𝑅

=𝑙𝑣𝐵𝑅

b)Den dragkraft som krävs är:

𝐹 = 𝐼𝑙𝐵 = 𝑙2 ∙ 𝑣 ∙𝐵2

𝑅

c)Polspänningen blir densamma om farten v inte ändras. Resistansen i kretsen är nu halverad och då fördubblats både strömmen och också kraften som krävs.

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

5

6.13)

I sambandet e = lvB är l lika med rörets diameter.(lodräta)

Vi får: 0,12 = 0,05·v·0,6 som ger v = 4 m/s.

6.14)

I en lång, rak spole löper flödeslinjerna parallellt med spolens axel, dvs. vinkelrätt mot spolens tvärsnittsarea A = 0,045 m2.

ɸ = 𝐵 · 𝐴 = 0,008 ∙ 0,045 = 1,62 ∙ 10−5𝑇𝑚2 = 16𝜇𝑊𝑏

6.15)

a) Vi använder återigen sambandet ɸ = 𝐵 · 𝐴 Det ger:

ɸ = 0,2 ∙ 0,02 ∙ 0,03 = 0,12 ∙ 10−3𝑊𝑏 = 0,12𝑚𝑊𝑏

b) Den "effektiva" delen av slingans kortsida är 0,02cos 36° m.Då har vi: 𝐴⊥= 0,02cos36 ·0,03= 4,85·10−4𝑚2 =4,9 cm2

c) I det nya läget är flödet:

0,12 ∙ 10−3 ∙ 𝑐𝑜𝑠36 = 9,7 ∙ 10−5𝑊𝑏 = 97𝜇𝑊𝑏

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

6

d) Vinkeln mellan flödestätheten och slingans plan är nu 90°, därför kan inget flöde passeragenom slingan.

6.16)

Vi vet att:

𝑒 =∆ɸ∆𝑡

=24 ∙ 10−6 − 0

1,5= 16 ∙ 10−6𝑉 = 16𝜇𝑉(𝑑𝑣𝑠. 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛)

Resultatet gäller vid alla tidpunkter i intervallet 0-1,5 s

b) Nu är ∆ɸ = 0, alltså ingen ems induceras. Resultatet gäller i intervallet 1,5 s-2,5 s

c) Sambandet i a) ger:

𝑒 =0 − 24𝜇𝑉𝑠

2𝑠= −12𝜇𝑉 Resultatet gäller i intervallet 2,5 s − 4,5 s.

d) e)

Arean mellan grafen och tidsaxeln i diagrammet betyder flödesändringen, likt sträckan i ett v-t diagramm.

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

7

𝑒 =∆𝛷∆𝑡

𝑜𝑐ℎ 𝑣 =∆𝑠∆𝑡

6.17)

Den inducerade spänningen är derivatan med avseende på tiden av flödet ɸ(t), multiplicerad med antalet varv.

Vi får:

𝑒 = 𝑁 ∙𝑑ɸ𝑑𝑡

= 𝑁 ∙ ɸ0 ∙ (−𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡) ∙ 𝜔 = −𝑁𝜔ɸ0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 = −10 ∙ 20𝜋 ∙ 0,11 ∙ 𝑠𝑖𝑛(20𝜋𝑡)

𝑒 = −69 ∙ 𝑠𝑖𝑛(20𝜋𝑡) 𝑉

6.18)

a) Det sökta magnetiska flödet ɸ, går genom vart och ett av de seriekopplade, 200 varven.När flödet minskar till noll, induceras en spänning som orsakas av flödesändringen

200ɸ. Arean under grafen i e-t-diagrammet är :(triangeluppskattning):

𝐴 =0,1 ∙ 0,5

2= 0,025𝑉𝑠 (𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)

Vi får 200 ∙ ɸ = 0,025 ≫ ɸ = 0,125 ∙ 10−3𝑉𝑠 ≈ 0,13𝑚𝑉𝑠

b)

𝐵𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =ɸ𝐴

=0,125 ∙ 10−3

2,5 ∙ 10−4= 0,5𝑇

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

8

6.19)

a) Flödesändringen per tidsenhet genom vart och ett av trådvarven är

∆ɸ∆𝑡

=𝐴 ∙ ∆𝐵∆𝑡

=5 ∙ 10−4 ∙ (0 − 1)

2= 0,25 ∙ 10−3 𝑊𝑏/𝑠

Då induceras en spänning av storleken ( beloppet antecknas med ‖𝑒‖)

𝑒 = 𝑁 ∙ ∆ɸ∆𝑡 = 200 ∙ 0,25 ∙ 10−3 𝑊𝑏/𝑠 = 50 ∙ 10−3𝑉 = 50𝑚𝑉

b)Strömmen blir

𝐼 =𝑒𝑅

=50𝑚𝑉50Ω

= 1𝑚𝐴

c) Flödet med riktning upp ur papperet minskas. Enligt Lenz lag kommer den ändringen attmotverkas. Den inducerade strömmen ska alltså ge ett flöde med samma riktning som det minskande, dvs. upp ur papperet. Detta ger strömriktningen moturs i figuren.

6.20)

Vi använder sambanden:

𝑒 =∆𝛷∆𝑡

; 𝑖 =𝑒𝑅

𝑜𝑐ℎ 𝐿𝑒𝑛𝑧 𝑙𝑎𝑔 (𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒𝑛)

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

9

1) i=0

2) i moturs

3) i=0

4) i medurs

5) i=0

a) För att motverka den ökade flödet nedåt från magneten skapar slingan ett magnetflödeuppåt (Lenz) genom strömmen moturs. När magneten har passerat slingan, minskar den nedåtriktade flödet från magneten och slingan vill förstärka minskandet med strömmen medurs. När magneten befinner sig mitt i slingan, byter strömmen riktning från moturs till medurs och är just då noll. Annars kan vi tänka oss att flödet har sitt maximum när magneten är mitt i slingan och:

𝑒 =∆𝛷∆𝑡

= 0 ; 𝑖 =𝑒𝑅

= 0

Magnetens rörelse bromsas i både fall 2)(in i slingan) och 4)(ut ur slingan)

b) Accelerationen kommer att minska eftersom kraften från slingan kommer att bromsamagneten. Farten kommer dock att öka hela tiden om kraften från slingan inte är lika stor som tyngdkraften. ∆𝛷∆𝑡

ä𝑟 𝑠𝑡ö𝑟𝑟𝑒 𝑛ä𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 → 𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑡ö𝑟𝑟𝑒.

6.21)

a)Anordningen kommer att fungera som en motor eftersom den strömförande staven befinner sig i ett magnetfält och kommer att påverkas av en accelererande kraft.

b) Den spänning som induceras, 𝑒 = 𝐵𝑙𝑣 när staven sätts i rörelse är motriktad spänningenU.

𝑈 = 𝐵𝑙𝑣 + 𝑅 ∙ 𝑖

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

10

Om v växer avtar i. Kraften på staven är:

𝐹𝑚 = 𝐵𝑖𝑙 Och eftersom i avtar måste kraften också avta. När 𝑖 = 0 → 𝐹𝑚 = 0 som betyder att rörelsen sker med konstant hastighet.

𝑈 = 𝐵𝑙𝑣 + 𝑅 ∙ 𝑖 → 𝑈 = 𝐵𝑙𝑣 → 𝑣𝑠𝑙𝑢𝑡 =𝑈𝐵𝑙

c) Större resistans ger mindre acceleration men det påverkar inte stuthastigheten.

6.22)

Momentanvärdet av den inducerade spänningen är:

𝑒 = 𝐿 ∙𝑑𝑖𝑑𝑡

≈ 𝐿 ∙ΔiΔt

= 19 ∙ 10−3 ∙ 5 = 95 ∙ 10−3𝑉 = 95𝑚𝑉

6.23)

Sambandet:

𝑒 = 𝐿ΔiΔt

𝑔𝑒𝑟 ΔiΔt

=𝑒𝐿

=24

10 ∙ 10−3= 2,4 ∙ 103 𝐴/𝑠 = 2,4𝑘𝐴/𝑠

6.24)

a) Grafens slutpunkt ger strömmens tillväxthastighet 𝛥𝑖𝛥𝑡

=3𝐴2𝑠

= 1,5𝐴/𝑠.

Då är den inducerade spänningen:

𝑒 = 𝐿∆𝑖∆𝑡

= 80 ∙ 10−3 ∙ 1,5 = 0,12𝑉

b) Den inducerade spänningen strävar att motverka strömökningen, och spolens induktansdelfungerar då som en spännings källa med pluspolen överst i figuren. Spänningen över resistansdelen innebär som alltid ett potentialfall i strömriktningen. Vid tidpunkten 1 sekund är strömmen 1,5 A enligt grafen. Den spänningen vi söker är alltså

0,12V+(1,0Q)·(1,5A) = 1,6V

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

11

OBS. Filmen börjar vid 1.11

c) När strömmen hålls konstant, alltså närΔiΔt

= 0, induceras ingen spänning. Över spolen finns då endast den resistiva spänningen

(1,0 Ω) · (4,0 A) = 4,0 V

6.25)

a) Vi har ingen inducerad ems och då har vi:

𝐼 =𝑈𝑅

=12𝑉10𝛺

= 1,2𝐴

b) Vi läser av från diagrammet strömmen vid tidpunkten t=4ms.

𝑖 = 0,65𝐴 → 𝑈 = 𝑖 ∙ 𝑅 = 0,65 ∙ 10 = 6,5𝑉

c) 𝑒 = 12𝑉 − 6,5𝑉 = 5,5𝑉

d) Strömmens tillväxtshastighet är tangentens lutning vid tiden t=4ms

𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 =∆𝐴∆𝑡

=5 𝑟𝑢𝑡𝑜𝑟5 𝑟𝑢𝑡𝑜𝑟

=1 𝐴: 𝑟𝑢𝑡𝑎1𝑡: 𝑟𝑢𝑡𝑎

=0,2𝐴

2 ∙ 10−3𝑠= 1 ∙ 102 𝐴 𝑠 = 100𝐴 𝑠

e) Eftersom

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

12

𝑒 = 𝐿ΔiΔt≫ 𝐿 =

𝑒∆𝑖∆𝑡

=5,5

0,1 ∙ 103≈ 50 ∙ 10−3𝐻 = 50𝑚𝐻

6.26)

a) Inuti spolen löper flödeslinjerna vinkelrätt mot spolens tvärsnittsarea

𝐴 = 16 ∙ 10−4𝑚2

Då gäller att

ɸ = 𝐵 ∙ 𝐴,𝑑ä𝑟 𝐵 = 𝜇0 ∙𝑁𝑙∙ 𝑖 = 4𝜋 ∙ 10−7 ∙

6000,24

∙ 𝑖 ≈ 3,14 ∙ 10−3 ∙ 𝑖

B är flödestätheten i spolen.

Vi får:

ɸ = 𝐵𝐴 = 3,14 ∙ 10−3 ∙ 16 ∙ 10−4 ∙ 𝑖 = 5,02 ∙ 10−6 ∙ 𝑖 𝑊𝑏𝐴 = 5,02 ∙ 𝑖 (

𝜇𝑊𝑏𝐴

)

Det betyder att ∆ɸ = 5,02 ∙ ∆ 𝑖 och då har vi:

𝑒 = 𝑁∆ɸ∆𝑡

= 600 ∙5,02 ∙ 10−6 ∙ ∆𝑖

∆𝑡= 3 ∙ 10−3 ∙

ΔiΔt

enheten är Wb/A

c) Konstanten 3 ∙ 10−3i svaret till b) kan identifieras med spolens induktans L. Vi ser attenheten Wb/A är liktydig med enheten H.

6.27)

När strömbrytaren öppnas avtar strömmen snabbt som skapar en snabb flödesändring. Denna skapar en stor, kortvarig elektromotorisk spänning som kan bli tillräcklig stor för att lampan ska blinka till.

6.28)

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

13

I spolen a. passeras de båda parallella ledarna av lika stora strömmar men motriktade. Dessa skapar lika stora och motriktade flödestätheter som nästan tar ut varandra. Om flödet är litet då skapas små flödesförändringar när strömmen ändras och det medför alltså liten induktans.

6.29)

a) Se figur a under, som visar förhållandena i startögonblicket. När strömmen sluts ochströmmen tenderar att öka, induceras en mot-ems i spolen.

När strömmen lite senare har vuxit färdigt, induceras ingen mot-ems längre. Resistansen R2 är då kortsluten, eftersom spolens resistans är försumbar. Se figur b.

Då gäller: 𝑅1 ∙ 1,5 ∙ 10−3 = 30𝑉 𝑠𝑜𝑚 𝑔𝑒𝑟 𝑅1 = 2 ∙ 104 Ω

I startögonblicket är strömmen 1mA och spänningen över 𝑅1: 20 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 10−3 = 20𝑉

Över 𝑅2 (och den parallellkopplade spolen!) ligger i detta ögonblick spänningen

30V-20V = 10 V, vilket betyder att R2 · (1 mA) = 10 V Det ger R2 = 10 kΩ.

Strömmen genom spolen är noll i startögonblicket och den inducerade spänningen då måste vara 10 V.

b) När strömmen är 1,5 mA, är kretsens resistans lika med30

1,5 ∙ 10−3= 2 ∙ 104Ω = 20𝑘Ω

Det är alltså resistorn med resistansen 10kΩ som har kortslutits.

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

14

6.30)

Flödesändringen skapar en ems (𝑒1) samtidigt som en motriktad (självinducerad) ems (𝑒2) uppstår.

𝑒1 =∆𝛷∆𝑡

(𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 0,5 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟)

𝑒2 = 𝐿 ∙∆𝑖∆𝑡

Eftersom supraledaren har noll resistans, R=0 gäller:

𝑒1 = 𝑒2 ↔∆𝛷∆𝑡

= 𝐿 ∙∆𝑖∆𝑡

→∆𝑖∆𝑡

=∆𝛷𝐿 ∙ ∆𝑡

=∆𝐵 ∙ 𝐴𝐿 ∙ ∆𝑡

=𝐴 ∙ ∆𝐵𝐿 ∙ ∆𝑡

=𝜋 ∙ 0,012 ∙ 20 ∙ 10−3

30 ∙ 10−9 ∙ 0,5≈ 420𝐴 𝑠

Om strömmens tillvästhastighet är 420𝐴 𝑠 och den får växa i 0,5 sekunder blir det slutligaströmmen:

𝑖𝑠𝑙𝑢𝑡 = 420 ∙ 0,5 = 210𝐴

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

15

Figur b

6.31)

Vi vet att:

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 𝑅 ∙ 𝐼2 =𝑈2

𝑅

a)

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 → 𝐼 =𝑃𝑈

b) Beteckna effekten i ledningarna med 𝑃𝑟. Vi får då:

𝑃𝑟 = 𝑟 ∙ 𝐼2 = 𝑟 ∙ 𝑃𝑈2

= 𝑟 ∙𝑃2

𝑈2 →𝑃𝑟𝑃

=𝑟 ∙ 𝑃𝑈2

c) Vi ser i resultatet i b) att 𝑈2 finns i nämnaren, alltså effektförlusterna minskar kvadratiskmed spänningsökningen.

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson

16