Elektromanyetik Ind - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Elektromanyetik Ind

Description:

Elektromanyetik nd ksiyon Faraday kanunu nd ksiyonun Faraday kanununun ke fi Deplasman ak m & Maxwell e itlikleri Maxwell e itlikleri: Faraday ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:218
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 37
Provided by: Chia89
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Elektromanyetik Ind


1
Elektromanyetik Indüksiyon
  • Faraday kanunu
  • Indüksiyonun Faraday kanununun kesfi

2
  • Farady kanunu
  • Indüksiyonun Faraday kanunu

Volt birimindeki emk bir devrede indüklenme ile
olusur ki bu baglandigi devrede Birimi Weber
olan toplam manyetik aki degisiminin zamana
oranina esittir.
  • Devreden geçen aki birkaç farkli yolla
    degisebilir
  • B siddeti artirilabilir.
  • Bobin genisletilebilir.
  • Bobin kuvvetli alan bölgesinde hareket
    ettirilebilir.
  • Bobin düzlemiyle B arasindaki açi
    degistirilebilir.

3
  • Farady kanunu
  • Indüksiyonun Faraday kanunu

4
  • Farady kanunu
  • Indüklenen elektrik alan

Indüklenen emknin bir devrinde ilmek boyunca
hareketli bir test yükünde yaptigi isi düsünelim.
Emk tarafindan yapilan is
Elektrik alan tarafindan yapilan is
Emk 2prE
Dairesel bir akim ilmegi için
Genellikle
Faraday kanununun tekrar yazilir.
5
  • Lenz yasasi
  • Indüklenen Emknin yönü ve Lenz kanunu

N dönüslü solenoit için Faraday kanunu
genisletilir
Niçin eksi isareti ve Bunun anlami nedir?
Dönüs sayisi
Lenz kanunu
Indüklenen emknin isareti, orijinal aki
degisimini engellemek için bir manyetik aki
meydana getirebilecek bir akim üretmeye çalisan
yöndedir.
Yada indüklenen emk ve indüklenen akim onlari
üreten degisimi engeller yöndedir!
6
  • Lenz yasasi
  • Örnek1

7
  • Lenz kanunu
  • Örnek 2
  • Kutu magnet ilmeye dogru hareket eder.
  • Ilmekten geçen aki artar , ve ilmekte indüklenen
    bir emk gösterilen yönde akim meydana getirir.
  • Ilmekteki indüklenen akimdan dolayi B alani
    (kesikli çizgilerle gösterilen) magnetin
    hareketinden dolayi ilmekten geçen artan akiya
    karsi bir aki üretir.

8
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi

FE
FB
9
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi I

10
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi II

B
.
Bind
11
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi II

12
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi II

13
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi II

14
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi II

15
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi III

16
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi III

17
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Devimsel elektromotor kuvvetinin kaynagi III

18
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Bir magnet ve Bir ilmek (Tekrar)

Örnekte, bir magnet kapali bir ilmege dogru
hareket ettirilir. Ilmekten eklenen alan
çizgisinin sayisi belirgin bir biçimde
artar. Ilmekle alan çizgileri arasinda rölatif
hareket vardir ve metal ilmekte herhangi bir
noktadaki bir gözlemci Herhangi bir noktadaki
gözlemci ya da ilmekteki yükler , bir E alani
görecektir.
Ayrica biz asagidaki ifadeye elde ederiz.
19
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti
  • Örnek Bir magnet ve Bir ilmek

Ilmek
Bir örnek için düsünelim, küçük bir dt süresinde
neler oldugunu görelim. ?loopdt rölatif yer
degistirme ilmege girmek için B alaninda küçük
bir alana sebep olur Ilmegin bir dL uzunlugu
için içerden geçen ddFB ,d(dA)B dL ?loopdt
sin? B. Biz bunu asagidaki gibi görebiliriz
Devre çevresinde saga dogru bu ifadenin integrali
alinir. ( dL, Faraday Kanunu ile degerlendirilen
bu ifade, ?B yorumunu gösterir.Ayrica E nin
isaretinin Lenz kanunu ile elde edildigini
göreceksiniz.
20
  • Devimsel Elektromotor Kuvveti

v
v
  • Örnek Bir jenaratör (Alternator)

üst
Jeneratörün armatürü ? açisal hizi ile düzgün B
alanina zit yönde döner. Bu, E ?B alaninin
basit bir durumu gibi davranabilir. Ilmegin
uçlarinda ?B iletkene diktir, böylece emk ya
katki yapmaz. Üstte ?B iletkene paraleldir ve E
?B cos ? ?RB cos ?t degerine sahiptir. Alt
iletken zit yöndeki E ile ayni büyüklüge bununla
birlikte dolanim ile ayni yöne sahiptir.
B
alt
21
  • Eddy Akimi
  • Eddy Akimi Örnekler

22
  • Eddy Akimi
  • Eddy Akimi Örnekler

23
  • Eddy akimi
  • Eddy akim önlemi

24
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Deplasman akimi

25
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Deplasman akimi

26
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Deplasman akimi

27
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Deplasman akimi

28
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Deplasman akimi

29
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Deplasman akimi Örnek

30
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Maxwell esitlikleri

31
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Maxwell esitlikleri

32
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Maxwell esitlikleri Gauss kanunu

33
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Maxwell esitlikleri Manyetizma için Gauss
    kanunu

34
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Maxwell esitlikleri Faraday kanunu

35
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Maxwell esitlikleri Ampere kanunu

36
  • Deplasman akimi Maxwell esitlikleri
  • Maxwell esitlikleri Diferansiyel form
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com