Menetelmäohjeet. Muuttuvan magneettikentän tutkiminen

Samankaltaiset tiedostot
Hiilidioksidipitoisuuden tutkiminen

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

Sähköstatiikka ja magnetismi

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

FYSP1082 / K4 HELMHOLTZIN KELAT

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

Johdanto. 1 Teoriaa. 1.1 Sähkönjohtimen aiheuttama magneettikenttä

SOLENOIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

ELEKTRONIN LIIKE MAGNEETTIKENTÄSSÄ

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi esimerkiksi viitteistä [1] - [4].

1.1 Magneettinen vuorovaikutus

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä

Heilurin heilahdusaikaan vaikuttavat tekijät

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset.

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Muuntajat ja sähköturvallisuus

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Potentiaali ja sähkökenttä: pistevaraus. kun asetetaan V( ) = 0

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V

MAGNEETTINEN MAAPALLOMME OPETUSMATERIAALI

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

LEGO EV3 Datalogging mittauksia

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

Sähköoppi. Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset sekä sähkö energiansiirtokeinona.

Sähkömagnetismi II: sähkövirta, jännite, varaus, magneettimomentti. Sähkövirran kvantifiointi

Eksimeerin muodostuminen

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla.

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV

Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen

Jousen jousivoiman riippuvuus venymästä

- Kahden suoran johtimen välinen magneettinen vuorovaikutus I 1 I 2 I 1 I 2. F= l (Ampèren laki, MAOL s. 124(119) Ampeerin määritelmä (MAOL s.

EV3 Liikemittauksia. Työkortit EV3 liikemittauksissa / Tehtäväkortit/ Piia Pelander / 2017 Innokas 1

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen

NIMI: LK: 8b. Sähkön käyttö Tarmo Partanen Ota alakoulun FyssaMoppi. Arvaa, mitä tapahtuu eri töissä etukäteen.

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

Digitaalinen fysiikan ylioppilaskoe. Ville Havu Fysiikan jaos

Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sähkömotorinen voima

Motocrosspyörien melupäästömittaukset

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista. Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet, kevät 2012 Kari Sormunen

Työ 4547B S4h. SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT

Fysiikka 7 muistiinpanot

Laboratorioraportti 3

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA VIRTA- JOHDOISSA

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus)

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Voimalinjat terveydensuojelulain näkökulmasta

AVOIMEN SARJAN VASTAUKSET JA PISTEITYS

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty.

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

MAGNETOMETRIEN TESTAUKSESSA KÄYTETTÄVÄN KELAJÄRJESTELMÄN VALIDOINTI

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla.

RATKAISUT: 21. Induktio

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan. cos sin.

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

7. Resistanssi ja Ohmin laki

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA

Työohjeet Jippo- polkuun

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Johdanto Tavoitteet Työturvallisuus Polttokennoauton rakentaminen AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

opetuksessa Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Emmi Jeskanen ja Taina Sirkiä/ MAOL

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

1.1 ATOMIN DISKREETIT ENERGIATILAT

RAKENNA AURINKOKATTILA

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

Transkriptio:

Kannuksen lukio Maastossa ja mediahuoneessa hanke Fysiikan tutkimus Muuttuvan magneettikentän tutkiminen Menetelmäohjeet Muuttuvan magneettikentän tutkiminen

Työn tarkoitus Opiskelijoille magneettikenttä on aika vieras käsite. Työn tarkoituksena on toimia johdantona sähkömagnetismiin. Lisäksi tarkoituksena on tuoda ilmiöitä kuten magneettikenttää ja siihen vaikuttavia tekijöitä opiskelijoille konkreettisemmaksi. Tällöin myöhemmin opiskeltavaan teoriaan saadaan enemmän tarttumapintaa ja voidaan pohtia työssä havaittujen ilmiöiden kautta opiskeltavaa teoriaa. Tässä työssä tutkitaan millaisia muutoksia suuret rautaesineet, erilaiset sähkölaitteet ja ohiajavat ajoneuvot aiheuttavat ympäröivään magneettikenttään. Teoriaa Maapallolla on magneettikenttä. Se on samankaltainen kuin jättikokoisen sauvamagneetin magneettikenttä. Maan magneettinen eteläkohtio sijaitsee Pohjoisella jäämerellä lähellä Pohjois-Kanadaa. Pohjoiskohtio sijaitsee Australian eteläpuolella. Magneettikentän suunta on pohjoiskohtiosta eteläkohtioon. Maan magneettikentässä ferromagneettiset aineet magnetisoituvat. Esimerkiksi suurien rautaesineiden läheisyydessä voidaan havaita suuria muutoksia ympäröivässä magneettikentässä. Ympäristöstä löytyy myös muita tekijöitä, jotka aiheuttavat muutoksia magneettikenttään. Varattu hiukkanen aiheuttaa liikkuessaan magneettikentän. Myös virtajohtimessa oleva sähkövirta synnyttää magneettikentän. Induktio-ilmiö aiheuttaa myöskin muutoksia ympäröivissä magneettikentissä. Toisin sanoen esim. vaihtovirta indusoi muuttuvan magneettikentän.

Työssä käytettävät laitteet Mittaaminen tapahtuu PASCOn SPARKlinkiin liitetyn 2D-magneettikenttäsensorin avulla. Lisäksi mittaustulosten käsittelyä varten laite yhdistetään tabletille ladattuun SPARKvue-ohjelmistoon. Kuva: PASCO:n mittauslaitteisto Myös tarkoitukseen soveltuvia ilmaisohjelmia löytyy. Esimerkiksi voi käyttää tablettiin asennettavaa Physics Toolbox Suite -sovelluksen Magnetometer-toimintoa.

Työn suoritus Tutustu ensin huolella käyttämäsi mittauslaitteiston ominaisuuksiin ja tee sillä koemittauksia. Suuret rautaesineet 1. Valitse tutkittava rautaesine (esim. lämpöpatteri tai suuri metallilevy). 2. Aseta mittauslaite tukevaan telineeseen etäälle mitattavasta kohteesta. 3. Mittaa magneettikentän voimakkuuden eri komponentit (pysty-, vaaka-, ja pituussuunnassa) kolmen metrin etäisyydeltä tutkittavasta kohteesta. Ota ohjelmistoon saadusta kuvaajasta ruutukaappaus. 4. Toista mittaus puolen metrin välein lähestyen kohdetta. 5. Vertaile muutoksia kuvaajassa. 6. Kerää mittaustulokset komponenteittain ja tee graafinen esitys magneettikentän voimakkuudesta etäisyyden funktiona. 7. Pohdi mikä/ mitkä ilmiöt muutoksia aiheuttavat. Magneettikenttämittauksia Suuren rautaesineen vaikutus magneettikenttään Mittaustulokset: Magneettivuon tiheys (μt) etäisyys (cm) y-koordinaatti x-koordinaatti z-koordinaatti 300 250 200 150 100 50 0

Sähkölaitteet 1. Valitse tutkittava sähkölaitteet (esim. mikroaaltouuni, imuri jne.) 2. Tee hypoteesi. 3. Aseta mittauslaite sähkölaitteen läheisyyteen 4. Mittaa magneettikentän voimakkuuden eri komponentit (pysty-, vaaka-, ja pituussuunnassa) ajan funktiona tutkittavasta kohteesta kun tutkittava kohde ei ole kytkettynä sähköverkkoon. Ota ohjelmistoon saadusta kuvaajasta ruutukaappaus. 5. Toista mittaus, kun tutkittava kohde liitetään sähköverkkoon. 6. Toista mittaus vielä eri sähkölaitteen tehoilla. 7. Vertaile saatuja kuvaajia. 8. Pohdi mikä/ mitkä ilmiöt muutoksia aiheuttavat. 9. Kirjoita työselostus. Kuvat: Physics Toolbox Suite -sovelluksen Magnetometer-toiminnolla magneettikentän muutokset eri komponenteille.

Magneettikenttämittauksia Sähkölaitteen aiheuttamat muutokset magneettikentässä Mittaustulokset: Magneettivuon tiheys (μt) y-koordinaatti x-koordinaatti z-koordinaatti Laite ei kytketty Laite kytketty Pieni teho Suuri teho Muuta Tutkittavaksi kohteeksi voidaan valita myös esimerkiksi ohi ajava auto tai suuret voimalinjat. Tällöin työohjeet vaativat pieniä muutoksia, mutta ovat helposti sovellettavissa. Ohiajavan auton aiheuttamia muutoksia ympäröivässä magneettikentässä tutkittaessa on syytä suunnitella koe rauhalliseen paikkaan ja tehdä se omalla autolla. Yleinen liikenne ei sovellu tutkimuskohteeksi.