PF Moduł 14: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 433: | Linia 433: | ||
Napięcie na zwojnicy ma fazę przeciwną względem napięcia na kondensatorze, zaś amplituda osiąga wartość największą dla częstości większej od częstości rezonansowej, a nawet większej od częstości własnej. Gdy współczynnik tłumienia zmienia się od zera do wartości granicznej to częstość ta rośnie od wartości <math>\omega_0\,</math> do nieskończoności. | Napięcie na zwojnicy ma fazę przeciwną względem napięcia na kondensatorze, zaś amplituda osiąga wartość największą dla częstości większej od częstości rezonansowej, a nawet większej od częstości własnej. Gdy współczynnik tłumienia zmienia się od zera do wartości granicznej to częstość ta rośnie od wartości <math>\omega_0\,</math> do nieskończoności. | ||
</div></div> | |||
<hr width="100%"> | <hr width="100%"> |
Wersja z 06:26, 28 wrz 2006
Wykład
![]() |
Materiały do ćwiczeń
Drgania harmoniczne
Indukcja elektromagnetyczna
Przykład 14.1
Przewodzący pręt o długości wiruje z prędkością kątową wokół osi OY prostopadłej do pręta i przechodzącej przez jego koniec, w stałym, jednorodnym polu magnetycznym o wektorze indukcji .
Obliczyć wartość napięcia między końcami pręta i określić jego polaryzację.
Przyjąć, że , , .
Czy można tak dobrać wartość , aby w układzie odniesienia związanym z prętem konkurencja między siłą bezwładności i siłą jaką na elektrony działa pole magnetyczne spowodowała, że napięcie między końcami pręta będzie równe zeru?
Drgania elektromagnetyczne
Przykład 14.2
Do obwodu o oporze R, indukcyjności L i pojemności C dołączono źródło napięcia . Znaleźć zależność od czasu napięcia na kondensatorze, natężenia prądu, napięcia na oporniku oraz napięcia na zwojnicy.
Zadania
1. W polu magnetycznym wytworzonym wokół bardzo długiego, cienkiego przewodu prostoliniowego, w którym płynie prąd o natężeniu , porusza się ze stałą prędkością metalowy pręt o długości . Prędkość jest prostopadła do pręta. Obliczyć stosunek wartości napięcia między końcami pręta dla dwóch sposobów przesuwania pręta:
- a. wektor jest równoległy do przewodu
- b. wektor jest prostopadły do przewodu
Skomentować otrzymany wynik.
2. W odległości od nieskończenie długiego przewodu prostoliniowego w którym płynie prąd o natężeniu umieszczono kwadratowy obwód o boku i oporności . Obliczyć:
- a. Strumień pola magnetycznego przez powierzchnię obwodu.
- b. Ładunek jaki przepłynie w obwodzie po wyłączeniu prądu .
- c. Energię przekazaną do obwodu, przy założeniu, że zanik prądu ma charakter eksponencjalny, z czasem relaksacji .
3. Na długich poziomych szynach spiętych opornikiem o oporności leży pręt o masie i długości . Wektor indukcji stałego, jednorodnego pola magnetycznego jest skierowany przeciwnie do wektora natężenia pola grawitacyjnego . Obliczyć moc potrzebną do przesuwania pręta ze stałą prędkością . Zaniedbać oporność szyn i pręta oraz tarcie pręta o szyny.
4. W obwodzie RLC zachodzą elektromagnetyczne drgania wymuszone pod wpływem napięcia . Obliczyć średnią moc pochłanianą przez obwód w ciągu jednego okresu drgań. Dla jakiej wartości częstości wymuszania wartość tej mocy jest największa?