H7.6 Toepassing van de lorentzkracht en H7.7 Magnetische inductie
H7.6 Toepassing van de lorentzkracht
H7.7 Magnetische inductie
1 / 29
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5
This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.
Lesson duration is: 45 min
Items in this lesson
H7.6 Toepassing van de lorentzkracht
H7.7 Magnetische inductie
Slide 1 - Slide
Na deze les kan je ...
... de werking van een elektromotor in een aantal stappen uitleggen.
... uitleggen wat magnetische inductie is.
... in een situatie bepalen of er sprake is van magnetische inductie.
... de richting van de geïnduceerde stroom bepalen.
Slide 2 - Slide
Herhaling lorentzkracht
Er werkt een kracht op bewegende lading in een magneetveld.
Richting kunnen we bepalen met de linkerhandregel.
Slide 3 - Slide
In welke richting ervaart deze draad een lorentzkracht.
A
Het scherm uit
B
Het scherm in
C
Naar boven
D
Naar beneden
Slide 4 - Quiz
In welke richting ervaart deze draad een lorentzkracht.
A
Het scherm uit
B
Het scherm in
C
Naar boven
D
Naar beneden
Slide 5 - Quiz
Herhaling lorentzkracht
We kunnen de grootte van deze kracht bepalen voor een geladen deeltje en voor een draad.
Deeltje:
Draad:
FL=B⋅q⋅v
FL=B⋅I⋅l
Slide 6 - Slide
Er loopt een stroom van 2,0 A door een 1,6 m lange draad. Er staat een magneetveld van 3,6 mT loodrecht op de draad. Bereken de lorentzkracht.
Slide 7 - Open question
De elektromotor
Slide 8 - Slide
De elektromotor
In een elektromotor zitten 1 of meerdere draadlussen waar een stroom doorheen loopt.
Op de draadlus werkt een lorentzkracht. Hierdoor gaat de lus draaien.
Slide 9 - Slide
De elektromotor
Werkt er geen lorentzkracht meer (motor 3)? Dan wisselt de stroom van richting.
Zo blijft de motor draaien.
Slide 10 - Slide
Leg uit waarom de stroom van richting moet veranderen om de elektromotor te laten draaien.
Slide 11 - Open question
H7.7 Magnetische inductie
Slide 12 - Slide
Lorentzkracht en inductiespanning
Slide 13 - Slide
In welke richting gaat er een stroom lopen?
A
Met de klok mee
B
Tegen de klok in
Slide 14 - Quiz
Lorentzkracht en inductiespanning
Slide 15 - Slide
Veranderend magneetveld en inductiespanning
Veranderd het aantal magnetische veldlijnen in de winding?
Dan wordt er een inductiespanning (en stroom) opgewekt.
De geïnduceerde stroom maakt ook weer een eigen magneetveld.
Dit veld werkt de verandering tegen.
Slide 16 - Slide
Veranderend magneetveld en inductiespanning
Neemt het aantal veldlijnen in de draadlus toe
De geïnduceerde stroom maakt een tegenveld.
Neemt het aantal veldlijnen in de draadlus af.
De geïnduceerde stroom maakt een meeveld.
Slide 17 - Slide
Veranderend magneetveld en inductiespanning
Wat is de richting van de geïnduceerde stroom???
Slide 18 - Slide
Magnetische flux
Magnetische flux is de grootheid voor het aantal magnetisch veldlijnen door een oppervlak.
ϕ=Bloodrecht⋅A
Φ: Magnetische flux (Wb)
Bloodrecht: Magnetische veldsterkte loodrecht op A (T)
A: Oppervlak (m2)
Slide 19 - Slide
Hoe minder veldlijnen door een oppervlak, hoe ...... de magnetische flux.
A
lager
B
hoger
C
geen van beide
Slide 20 - Quiz
1
2
3
4
5
Orden van laagste (1) naar hoogste (5) flux.
Slide 21 - Drag question
Flux en inductiespanning
Neemt de flux door een winding toe of af, dan wordt er een inductiespanning opgewekt.
Grotere verandering Grotere inductiespanning
Let op: Het minteken kan je meestal negeren.
Uind=−dtdϕ
Uind: Opgewekte inductiespanning (V)
dΦ: Fluxverandering (Wb)
dt: Tijd (s)
Slide 22 - Slide
Een draadlus (A = 0,02 m^2) zit in een toenemend magneetveld. Het veld verandert in 10 s geleidelijk van 2 naar 8 mT. Bereken de opgewekte inductiespanning in de draadlus.
Slide 23 - Open question
Uitwerking
Uind=−dtdϕ
ϕ=B⋅A
Slide 24 - Slide
Uitwerking
Uind=−dtdϕ
ϕ=B⋅A
Uind=−dtdB⋅A
Slide 25 - Slide
Uitwerking
Uind=−dtdϕ
ϕ=B⋅A
Uind=−dtdB⋅A=−106⋅10−3⋅0,02
=−1⋅10−5V
Slide 26 - Slide
Na deze les kan je ...
... de werking van een elektromotor in een aantal stappen uitleggen.
... uitleggen wat magnetische inductie is.
... in een situatie bepalen of er sprake is van magnetische inductie.
... de richting van de geïnduceerde stroom bepalen.