25.12.2014 Views

Preveden delovni zvezek (pdf format)

Preveden delovni zvezek (pdf format)

Preveden delovni zvezek (pdf format)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Spremeni smer, v kateri se premikajo elektroni. Vkljui magnetno polje tako, da kaže v stran<br />

(zaslon). Kako je sedaj usmerjena sila e slediš navodilom iz prejšnjega odstavka, potem mora<br />

biti to preprosto.<br />

Naj se elektroni premikajo v prvotno smer in poskusi magnetno polje usmeriti v desno. Kakšna<br />

je smer sile Kaj priakuješ, e kaže magnetno polje v levo Poskusi. Kaj lahko povzameš o<br />

silah na premikajo naboj (in s tem sile na vodnik) v magnetnem polju<br />

Sila na gibajo nabit delec je pravokotna tako na smer hitrosti kot na magnetno polje (hitrost in<br />

magnetno polje pa ne morata kazati v isto smer) in jo opišemo z vektorskim produktom F = qv x<br />

B. Pomni, da je naboj na elektronih negativen in kaže sila nanj v nasprotni smeri kot v x B.<br />

Predstavitev 27.5: Trajni magneti in feromagnetizem<br />

To je poenostavljen model trajnega<br />

magneta, imenovan Isingov model.<br />

V tej predstavitvi lahko spreminjaš<br />

temperaturo in magnetno polje v<br />

ozadju, da vidiš, kako ti dve<br />

spremenljivki vplivata na nastanek<br />

trajnih magnetov. Ponovni zagon.<br />

Da spremenimo navaden žebelj v<br />

magnet, ga lahko enostavno postavimo v magnetno polje. Železo se bo namagnetilo in bo ostalo<br />

namagneteno tudi, ko odstranimo magnetno polje. Ta model prikazuje, kako je to možno. Rdea<br />

in zelena prikazujeta podroja znotraj snovi, kjer so magnetni momenti poravnani v eno smer<br />

(rdee) in v drugo smer (zeleno). Po pritisku na gumb "predvajaj" opazuj, da je na zaetku<br />

približno enako rdeih in zelenih podroij. To je oznaeno na grafu kot namagnetenost okoli 0.<br />

To pomeni, da ni znotraj našega železa ni urejenih magnetnih momentov. Termina energija, ki<br />

je na voljo v snovi, dopuša spreminjanje med rdeo in zeleno, ki ga lahko opaziš.<br />

Postavi snov v magnetno polje (pritisni gumb "B > 0" ). Kaj se zgodi Zdaj so magnetni<br />

momenti (majhni magnetki znotraj snovi) poravnani z zunanjim poljem. Kaj priakuješ, da se bo<br />

zgodilo, e pritisneš gumb "B < 0" Zakaj Poskusi!<br />

Kaj priakuješ, da se bo zgodilo, e pritisneš na gumb "B = 0" Poskusi! Kaj se zgodi Ali se<br />

namagnetenost zmanjša na ni kar takoj Tudi, ko magnetno polje ni ve prisotno, želijo<br />

magnetki ostati poravnani. Potrebna je energija, da jih ponovno pomešamo. Po daljšem asovnem<br />

obdobju lahko postanejo ponovno nakljuno orientirani, vendar se bodo z zunanjim magnetnim<br />

poljem spet hitro poravnali. Preveri!<br />

Druga pot, da magnete ponovno nakljuno usmerimo, je, da zvišamo temperaturo (damo jim<br />

dovolj termine energije, da uniijo red). To simuliraš tako, da najprej namagnetiš material (rdee<br />

ali zeleno), postaviš polje nazaj na 0 in nato pritisneš gumb "zvišaj temperaturo".<br />

219

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!