Topic — Generazione di forze elettromotrici da flussi magnetici variabili e circuiti oscillanti.
Presente nei capitoli
18
Atomi collegati
95 atomi collegati.
18 Induzione elettromagnetica
- Alternatore: dal picco di FEM alla pulsazione
- Analogia meccanica molla-LC
- Anelli concentrici a flusso variabile
- Autoinduzione e induttanza
- Bilancia elettronica a sensore induttivo
- Bilancio energetico del circuito RLC
- Circuitazione di E e legge di Faraday-Neumann-Lenz
- Circuito RLC: oscillazioni smorzate
- Correnti di Foucault
- Costante magnetica mu0 raddoppiata
- Dato i(t), trova l’induttanza
- Dinamo a bicicletta
- Energia immagazzinata in un induttore
- Energia totale costante nel circuito LC
- Equazione differenziale del circuito RLC forzato
- Esercizio svolto — circuito LC, trovare la frequenza propria
- Esercizio svolto — disco di Waltenhofen
- Esercizio svolto — magnete in tubo, velocità limite
- Esercizio svolto — RLC forzato, trovare la FEM del generatore
- Esercizio svolto — spira che entra ed esce da un campo
- Fasori e grafici nei due casi
- FEM autoindotta in un solenoide
- FEM da flusso B = 10t
- FEM su sbarretta in moto
- s)
- Flusso del campo magnetico
- Grafici dell’autoinduzione
- I due casi con le figure
- I tre regimi del circuito RLC
- Il circuito LC e l’equazione delle oscillazioni
- Il filo immobile sotto il magnete
- Il generatore fittizio
- Il metodo dei fasori
- Il segno meno di Lenz
- Il voltmetro che mente
- Induttanza di un solenoide
- L’alternatore e la FEM sinusoidale
- La legge di Lenz come principio autonomo
- La risoluzione di Faraday
- Lenz come inerzia magnetica
- Lettura del grafico esponenziale RL
- Magnete che cade nel tubo di rame
- Perché è lo stesso i in tutto il circuito
- Piano induttivo continuo
- Potenza media in regime sinusoidale
- Problema — Campo terrestre e finestra del treno
- Problema — Condensatore di un ricevitore radio AM
- Problema — Corrente RL in chiusura e apertura
- Problema — Diagramma dei fasori (XL maggiore di XC)
- Problema — E(t) per spira in moto
- Problema — Energia nel campo di un solenoide
- Problema — FEM da campo B lineare nel tempo
- Problema — FEM indotta nel tempo (grafico)
- Problema — Flusso attraverso una spira rettangolare
- Problema — Frequenza propria di un circuito LC
- Problema — Il forno a induzione
- Problema — Impedenza e sfasamento di un RLC serie
- Problema — Induttanza di un solenoide (400 spire)
- Problema — Induttore e condensatore (LC)
- Problema — L’antenna AM in casa
- Problema — La calamita nel tubo di rame
- Problema — La chitarra elettrica
- Problema — Pendolo magnetico smorzato
- Problema — Ranking corrente efficace RLC
- Problema — Ranking FEM di quattro spire quadrate
- Problema — Reattanze di un RLC al variare di omega
- Problema — Spira che entra in un campo (qualitativo)
- Problema — Trasformatori in corrente continua
- Problema — Vero o falso sull’induzione (1)
- Quando Foucault è un nemico
- Quando il campo elettrico smette di essere conservativo
- Ranking della rapidità di variazione del flusso
- Ranking FEM da flussi variabili
- Reattanze e impedenza
- Risonanza RLC serie e fattore di merito
- Sbarretta su rotaie: FEM e forza
- Senza legge di Lenz
- Solenoide a corrente a rampa
- Spire e calamita (forza frenante)
- Stima della FEM nella spira della mano
- Superficie chiusa e bilancio di carica
- Tensione ai capi di un induttore
- Traccia per risolvere un problema di induzione
- Transitorio RL: chiusura dell’interruttore
- Transitorio RL: costante di tempo
- Trasformatore ideale
- Tre applicazioni industriali
- Tre esperimenti che mostrano Lenz al lavoro
- Tubo di rame e tubo di plastica
- Una carica e due punti di vista
- Vero o falso sull’induzione (2)
- Verso della corrente: due casi rapidi
19 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Z Appendice — Maturità
Topic — Generation of electromotive forces from varying magnetic fluxes and oscillating circuits.
Featured in chapters
18
Linked atoms
95 linked atoms.
18 Electromagnetic induction
- Alternator: from EMF peak to angular frequency
- Mechanical analogy: spring-LC
- Concentric rings with varying flux
- Self-induction and inductance
- Electronic scale with an inductive sensor
- Energy balance of the RLC circuit
- Circulation of E and the Faraday-Neumann-Lenz law
- RLC circuit: damped oscillations
- Eddy currents
- Magnetic constant μ₀ doubled
- Given i(t), find the inductance
- Bicycle dynamo
- Energy stored in an inductor
- Constant total energy in the LC circuit
- Differential equation of the driven RLC circuit
- Worked example: LC circuit, finding the natural frequency
- Worked example: Waltenhofen’s disc
- Worked example: magnet in a tube, terminal velocity
- Worked example: driven RLC, finding the generator’s EMF
- Worked example: a loop entering and leaving a field
- Phasors and graphs in the two cases
- Self-induced EMF in a solenoid
- EMF from flux B = 10t
- EMF on a moving rod
- s)
- Magnetic field flux
- Self-induction graphs
- The two cases, illustrated
- The three regimes of the RLC circuit
- The LC circuit and the oscillation equation
- The stationary wire beneath the magnet
- The fictitious generator
- The phasor method
- Lenz’s minus sign
- The lying voltmeter
- Inductance of a solenoid
- The alternator and the sinusoidal EMF
- Lenz’s law as a standalone principle
- Faraday’s resolution
- Lenz’s law as magnetic inertia
- Reading the exponential RL graph
- Magnet falling in a copper tube
- Why the current i is the same throughout the circuit
- Continuous inductive plane
- Average power in a sinusoidal regime
- Problem: Earth’s field and the train window
- Problem: capacitor of an AM radio receiver
- Problem: RL current on closing and opening
- Problem: phasor diagram (XL greater than XC)
- Problem: E(t) for a moving loop
- Problem: energy in a solenoid’s field
- Problem: EMF from a field B linear in time
- Problem: induced EMF over time (graph)
- Problem: flux through a rectangular loop
- Problem: natural frequency of an LC circuit
- Problem: the induction hob
- Problem: impedance and phase shift of a series RLC
- Problem: inductance of a solenoid (400 turns)
- Problem: inductor and capacitor (LC)
- Problem: the AM aerial at home
- Problem: the magnet in the copper tube
- Problem: the electric guitar
- Problem: damped magnetic pendulum
- Problem: ranking RMS current in RLC circuits
- Problem: ranking EMF of four square loops
- Problem: reactances of an RLC as omega varies
- Problem: a loop entering a field (qualitative)
- Problem: transformers with direct current
- Problem: true or false about induction (1)
- When eddy currents are an enemy
- When the electric field stops being conservative
- Ranking the rate of change of flux
- Ranking EMF from varying fluxes
- Reactances and impedance
- Series RLC resonance and quality factor
- Rod on rails: EMF and force
- Without Lenz’s law
- Solenoid with a ramping current
- Loops and magnet (braking force)
- Estimating the EMF in a hand-sized loop
- Closed surface and charge balance
- Voltage across an inductor
- A method for solving an induction problem
- RL transient: closing the switch
- RL transient: time constant
- Ideal transformer
- Three industrial applications
- Three experiments showing Lenz’s law at work
- Copper tube and plastic tube
- A charge and two points of view
- True or false about induction (2)
- Direction of current: two quick cases