Wyświetlanie 241–252 z 353 wyników

  • P3.4.4 Prądy wirowe – Leybold

      P3.4.4.1 Wahadło Waltenhofena: prezentacja hamulców wirowo-prądowych P3.4.4.2 Prezentacja zasady działania miernika prądu przemiennego   Gdy metalowy dysk przemieszcza się w polu magnetycznym, wytwarzane są prądy wirowe w dysku. Prądy wirowe wytwarzają pole magnetyczne oddziałowujące z polem indukującym stawiając opór ruchom dysku.   Energia prądów wirowych, która jest uwalniana przez efekt Joule’a, wynika z pracy…

  • P3.4.3 Indukcja jako zmienne pole magnetyczne – Leybold

      P3.4.3.1 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – zasilanego falą trójkątną P3.4.3.2 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – za pomocą Power-Cassy jako źródła prądu zmiennego Zmiana w jednorodnym polu magnetycznym B wewnątrz cewki z N1 zwojami i powierzchni A1 w czasie indukuje napięcie w cewce.   W doświadczeniach…

  • P3.4.2 Indukcja ruchomej pętli przewodzącej – Leybold

      P3.4.2.1 Pomiar napięcia indukcji w pętli przewodzącej poruszającej się w polu magnetycznym W doświadczeniu P3.4.2.1, suwak na którym zamontowane są pętle indukcyjne o różnych szerokościach jest przesuwany pomiędzy dwa nabiegunniki magnesu. Celem jest pomiar napięcia indukowanego U w funkcji gęstości strumienia magnetycznego B, szerokości b oraz prędkości v pętli indukcyjnych. Celem analizy jest weryfikacja…

  • P3.4.1 Napięcie udarowe – Leybold

      P3.4.1.1 Wytwarzanie przepięcia w pętli przewodu za pomocą ruchomego, trwałego magnesu   Każda zmiana w strumieniu magnetycznym F przez pętlę przewodnika indukuje napięcie U, które ma poziom proporcjonalny do zmiany strumienia. Taka zmiana w strumieniu jest spowodowana np. gdy magnes stały jest porównywany w stałej pętli przewodzącej. W tym przypadku, powszechne jest uwzględnienie nie…

  • P3.3.4 Prawo Biota-Savarta – Leybold

      P3.3.4.1 Pomiar pola magnetycznego dla prostych przewodów oraz dla okrągłych pętli przewodzących P3.3.4.2 Pomiar pola magnetycznego cewki powietrznej P3.3.4.3 Pomiar pola magnetycznego dwóch cewek w konfiguracji Helmholtza   W zasadzie możliwe jest obliczenie pola magnetycznego dowolnego przewodnika z prądem za pomocą prawa Biota-Savarta. Jednakże, rozwiązanie analityczne może tylko zostać wyprowadzone dla przewodników o określonej symetrii,…

  • P3.3.3 Wpływ siły na pole magnetyczne – Leybold

      P3.3.3.1 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach pod wpływem magnesu w kształcie podkowy P3.3.3.2 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach w jednorodnym polu magnetycznym. Rejestracja za pomocą  CASSY P3.3.3.3 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach w polu magnetycznym cewki powietrznej. Rejestracja za pomocą CASSY P3.3.3.4 Podstawowe pomiary do elektrodynamicznej definicji ampera…

  • P3.3.2 Moment magnetyczny dipolowy – Leybold

      P3.3.2.1 Pomiar magnetycznych momentów dipolowych długich magnetycznych igieł   Doświadczenie P3.3.2.1 mierzy siłę F pomiędzy biegunami dwóch namagnetyzowanych stalowych igieł wykorzystywanych jako waga torsyjna. Układ pomiarowy jest podobny do użytego przy weryfikacji prawa Kulomba. Pomiar jest wstępnie wykonywany w funkcji odległości r końcówek biegunów. Aby zróżnicować siłę biegunów  qm, końce biegunów są wymieniane oraz wielokrotne…

  • P3.3.1 Podstawowe ćwiczenia magnetostatyczne – Leybold

      P3.3.1.1 Wyświetlanie linii strumienia magnetycznego P3.3.1.2 Podstawy elektromagnetyzmu Badania magnetostatyczne rozkładu przestrzennego pola magnetycznego w sąsiedztwie magnesu trwałego i stacjonarnych prądów jak również siły wywieranej przez pole magnetyczne na magnesy i prądy. Podstawowe doświadczenia mogą być przeprowadzone bez użycia złożonych układów doświadczalnych. W doświadczeniu P3.3.1.1, pola magnetyczne są obserwowane poprzez rozrzucenie opiłków żelaza na…

  • P3.2.6 Eksperymenty na elektrochemii – Leybold

      P3.2.6.1 Generowanie prądu elektrycznego za pomocą ogniwa Daniella P3.2.6.2 Pomiar napięcia na prostych galwanicznych elementach P3.2.6.3 Określanie standardowych potencjałów analogicznych jak pary redox   W ogniwach galwanicznych energia elektryczna jest wytwarzana w procesach elektrochemicznych. Elektrochemiczne stanowisko robocze umożliwia zbadanie zasad fizycznych będących podstawą takich procesów.   W doświadczeniu P3.2.6.1, zmontowane są cztery ogniwa Daniell. Składają się…

  • P3.2.5 Przewodnictwo elektryczne podczas elektrolizy – Leybold

      P3.2.5.1 Określenie stałej Faradaya   W elektrolizie, procesy przewodnictwa elektrycznego powodują uwolnienie materiału. Ilość uwolnionego materiału jest proporcjonalna do przenoszonego ładunku Q przepływającego przez elektrolit. Ładunek ten może być obliczony za pomocą stałej Faradaya F, uniwersalnej stałej, która odnosi się do jednostki ładunku e liczbą Avogadro’a NA .   Gdy wprowadzimy masę molową n…

  • P3.2.4 Obwody z elektrycznymi urządzeniami pomiarowymi – Leybold

    P3.2.4.1 Amperomierz jako omowy opornik w obwodzie P3.2.4.2 Woltomierz jako omowy opornik w obwodzie Jednym ważnym skutkiem praw Kirchhoff’a jest wpływ rezystancji wewnętrznej elektrycznego przyrządu pomiarowego na odpowiednio pomiar prądu lub napięcia. Zatem, amperomierz zwiększa całkowitą rezystancję obwodu o wielkość własnej rezystancji wewnętrznej i tym samym mierzy prąd, który jest zbyt niski gdy tylko rezystancja wewnętrzna…

  • P3.2.3 Prawa Kirchhoffa – Leybold

      P3.2.3.1 Pomiar napięcia oraz natężenia w rezystorach połączonych szeregowo i równolegle P3.2.3.2 Podział napięcia za pomocą potencjometru P3.2.3.3 Zasada mostka Wheatstona P3.2.3.4 Określanie oporności za pomocą mostka Wheatstone    Prawa Kirchhoff’a mają podstawowe znaczenie w obliczaniu prądów i napięć komponentów w gałęziach obwodu. Tak zwana “zasada węzła” stwierdzam że suma wszystkich prądów wpływających do danego punktu…