Font size
WorksheetsPole magnetyczne. Elektromagnetyzm.
Total questions: 36
Worksheet time: 21mins
Jednostką strumienia magnetycznego jest
(a)
Materiały takie jak platyna, aluminium, powietrze z punktu widzenia ich własności magnetycznych należą do grupy:
paramagnetyków
ferromagnetyków
diamagnetyków
Materiały takie jak woda, kwarc, miedź z punktu widzenia ich własności magnetycznych należą do grupy:
ferromagnetyków
diamagnetyków
paramagnetyków
Materiały takie jak żelazo, kobalt, nikiel z punktu widzenia ich własności magnetycznych należą do grupy:
ferromagnetyków
diamagnetyków
paramagnetyków
Na rysunku powyżej przedstawiony jest:
obraz pola magnesu sztabkowego
obraz pola magnesu podkowy
obraz pola wokół przewodnika z prądem
obraz pola wokół cewki cylindrycznej
Na rysunku powyżej przedstawiony jest:
obraz pola wokół cewki cylindrycznej
obraz pola wokół przewodnika z prądem
obraz pola magnesu podkowy
obraz pola magnesu sztabkowego
Na rysunku powyżej przedstawiona jest:
charakterystyka magnesowania ferromagnetyka a) twardego; b) miękkiego
charakterystyka magnesowania ferromagnetyka a) miękkiego; b) twardego
charakterystyka magnesowania a) diamagnetyka, b) paramagnetyka
charakterystyka magnesowania a) paramagnetyka, b) diamagnetyka
Źródłem pola magnetycznego jest:
różnica potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego
magnes trwały oraz poruszające się ładunki elektryczne
nieruchome ładunki elektryczne
oddziaływanie siłą na umieszczone w polu ładunki elektryczne
Jeżeli załączamy napięcie do cewki 1, a następnie wyłączamy, to w cewce 2 napięcie:
nie powstaje
powstaje przy załączaniu napięcia
powstaje przy odłączaniu napięcia
powstaje przy włączaniu i wyłączaniu napięcia
Cechą charakterystyczną pola magnetycznego wyróżniającą je spośród innych rodzajów pól jest to, że:
wytwarzają je nieruchome ładunki elektryczne
oddziałuje siłą na umieszczone w polu ładunki elektryczne
oddziałuje siłą na poruszające się w polu ładunki elektryczne
powstaje wokół magnesu oraz wokół poruszających ładunków elektrycznych
Strumieniem magnetycznym nazywamy:
zbiór linii sił pola magnetycznego przenikających przez dowolną powierzchnię
ilość linii sił pola magnetycznego przypadających na jednostkę powierzchni
indukcję magnetyczną jaka występuje w rdzeniu przy natężeniu pola równym zeru
wielkość charakteryzującą pobudzenie pola magnetycznego
Do wielkości charakteryzujących pole magnetyczne należą między innymi:
natężenie pola magnetycznego
charakterystyka magnesowania
napięcie elektryczne
indukcja magnetyczna
Siła elektrodynamiczna działająca na przewodnik z prądem, w sytuacji przedstawionej na rysunku, ma zwrot:
w stronę bieguna N
w lewo
w prawo
w stronę bieguna S
Dwie cewki są sprzężone magnetycznie, jeżeli:
pole magnetyczne wytworzone przez prąd płynący w jednej cewce obejmuje choćby częściowo drugą cewkę
siła wzajemnego oddziaływania jest równa co do wartości lecz przeciwnie skierowana
strumień skojarzony z jedną cewkę ma taką samą wartość jak strumień skojarzony z drugą cewką
prąd płynący w jednej cewce jest równy co do wartości prądowi płynącemu w drugiej cewce
I prawo Faraday’a nazywane prawem indukcji elektromagnetycznej określa zależność:
Zjawiskiem (a) nazywamy zjawisko indukowania się siły elektromotorycznej w cewce pod wpływem zmian prądu w innej cewce sprzężonej z nią magnetycznie.
dwa magnesy – jeden o biegunie N drugi o biegunie S
dwa oddzielne bieguny, jeden N a drugi S
dwa mniejsze magnesy posiadające biegun N i S
dwa kawałki ferromagnetyka, które utraciły własności magnetyczne
W jakich granicach zawarty jest współczynnik sprzężenia magnetycznego dwóch cewek:
od 0 do 1
od -1 do 1
od 0 do 5
od 0 do 2
Od czego zależy indukcyjność własna cewki L o N zwojach:
zarówno od materiału rdzenia na którym jest nawinięta cewka, jak i wymiarów cewki oraz liczby zwojów
tylko od prądu płynącego przez cewkę
tylko od liczby zwojów
od strumienia magnetycznego w rdzeniu
Od czego zależy indukcyjność wzajemna dwóch cewek sprzężonych magnetycznie:
tylko od indukcyjności cewek L1 i L2
od współczynnika sprzężenia, indukcyjności cewki L1, indukcyjności cewki L2
od współczynnika rozproszenia, indukcyjności cewki L1, indukcyjności cewki L2
tylko od współczynnika sprzężenia
Przez przewód prostoliniowy praktycznie nieskończenie długi, znajdujący się w powietrzu płynie prąd o natężeniu I=10A. W punkcie odległym od osi przewodu o 20 cm indukcja magnetyczna B wynosi:
B= µo·10-5 T
B=1000 T
B=10-5 T
B=10mT
Wzór B = μ⋅H przedstawia zależność pomiędzy:
strumieniem magnetycznym i natężeniem pola magnetycznego
indukcyjnością własną i natężeniem pola elektrycznego
strumieniem magnetycznym i indukcją magnetyczną
indukcją magnetyczną i natężeniem pola magnetycznego
Jak wyznaczamy zwrot linii sił pola magnetycznego?
Za pomocą lewej dłoni
Za pomocą śruby prawoskrętnej.
Za pomocą kompasu.
Za pomocą multimetru
Jak jest sformułowana reguła prawej ręki?
Jeżeli prawa rękę położymy na solenoidzie tak, że cztery palce obejmują solenoid i są zwrócone zgodnie ze zwrotem prądu, to odchylony kciuk wskaże zwrot linii pola magnetycznego wewnątrz solenoidu.
Jeżeli prawa rękę położymy na solenoidzie tak, że kciuk wskazuje kierunek prądu, to cztery palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego wewnątrz solenoidu.
Jeżeli prawa rękę położymy na przewodzie tak, że cztery palce obejmują przewód elektryczny i są zwrócone zgodnie ze zwrotem prądu, to odchylony kciuk wskaże zwrot linii pola magnetycznego wewnątrz solenoidu.
Co to jest pętla histerezy magnetycznej?
Krzywa zamknięta otrzymana podczas magnesowania i rozmagnesowywania rdzenia ferromagnetycznego.
Jest to krzywa indukcji magnetycznej w funkcji natężenia pola magnetycznego.
Krzywa magnesowania wtórnego.
Krzywa magnesowania pierwotnego.
Dokończ definicję: Ciała, w których pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego
następuje znaczny wzrost indukcji nazywamy:
paramagnetykami
diamagnetykami
ferromagnetykami
przewodnikami
Rdzeń transformatora i wirnika maszyn elektrycznych wykonuje się z:
miedzi elektrotechnicznej miękkiej
materiałów magnetycznie twardych
materiałów elektroizolacyjnych
materiałów magnetycznie miękkich
Wartość siły elektrodynamicznej, z jaką pole magnetyczne oddziałuje na przewód z prądem obliczamy z zależności:
F=Blv
F=2πaI
F=BIl
F=BS
Uzupełnij definicję:
„Powstawaniu napięcia indukowanego lub inaczej siły elektromotorycznej w uzwojeniu
przy jakiejkolwiek zmianie strumienia magnetycznego skojarzonego z uzwojeniem
nazywamy.............................................”.
zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej
zjawiskiem elektrodynamicznym
zjawiskiem indukcji wzajemnej
napięciem elektrycznym
Oblicz siłę elektromotoryczną powstającą w przewodzie prostoliniowym o długości l = 0,1m przesuwającym się z prędkością υ = 5m/s w równomiernym polu magnetycznym o indukcji B = 1,2T prostopadle do wektora indukcji magnetycznej.
E = 6V
E = 60mV
E = 1,2V
E = 0,6V
Oblicz indukcyjność własną cewki L w której przy zmianie natężenia prądu z szybkością 10A/s indukuje się siła elektromotoryczna o wartości e = 1V
L = 1H
L = 10H
L = 0,1H
L = 10mH
Stosunek strumienia skojarzonego z cewką do prądu płynącego przez cewkę nazywamy (a)
Zwrot siły F działającej na przewód z prądem umieszczony w polu magnetycznym wyznaczymy przy pomocy reguły lewej dłoni.
Prawda
Fałsz
Nie wiem
Zwrot indukowanej siły elektromotorycznej w przewodzie z prądem poruszającym się w polu magnetycznym wyznaczymy przy pomocy reguły (a) dłoni.
W celu zmniejszania prądów wirowych w rdzeniach maszyn elektrycznych, rdzenie te wykonuje się z cienkich blach z dodatkiem krzemu, izolowanych i tak ustawionych, aby zwiększyć opór na drodze prądu wirowego, a przez to zmniejszyć jego wartość.
Prawda
Fałsz
Aby zaistniało zjawisko indukcji elektromagnetycznej musi nastąpić zmiana strumienia pola magnetycznego na skutek ruchu przewodnika lub źródła pola magnetycznego.
Prawda
Fałsz
