Hertentamen Elektromagnetisme: Theorie (NS-107B)

Vergelijkbare documenten
Tentamen Elektromagnetisme 1 (NS-103B)

Tentamen Elektromagnetisme (NS-103B)

1 ELECTROSTATICA: Recht toe, recht aan

Hoofdstuk 22 De Wet van Gauss

Tentamen. Elektriciteit en Magnetisme 1. Woensdag 20 juni :00-12:00. Leg je collegekaart aan de rechterkant van de tafel.

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Technische Natuurkunde Examen Elektromagnetisme 3 (3NC30) donderdag 14 april 2011 van 9u00-12u00

Hoofdstuk 23 Electrische Potentiaal. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Chapter 28 Bronnen van Magnetische Velden. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

1. Langere vraag over de theorie

Tentamen. Elektriciteit en Magnetisme 1. Woensdag 22 juni :00-12:00. Schrijf op elk vel uw naam en studentnummer. Schrijf leesbaar.

Elektromagnetische veldtheorie (121007) Proeftentamen

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Technische Natuurkunde Examen Elektromagnetisme 3 (3NC30) donderdag 5 juli 2012 van 14u00-17u00

7 College 01/12: Electrische velden, Wet van Gauss

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Technische Natuurkunde Examen Elektromagnetisme 3 (3NC30) donderdag 30 juni 2011 van 14u00-17u00

Deeltoets II E&M & juni 2016 Velden en elektromagnetisme

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME

Elektro-magnetisme Q B Q A

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme

Studiewijzer. de colleges in vogelvlucht

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW en SBI)

Uitwerkingen toets emv

Schriftelijk examen 2e Ba Biologie Fysica: elektromagnetisme

. Vermeld je naam op elke pagina.

Langere vraag over de theorie

Tentamen E&M 25 Juni 2012

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

Faculteit Biomedische Technologie. 5 november 2015, 9:00-12:00 uur

Verzameling oud-examenvragen

Langere vraag over de theorie

Oefeningenexamen Fysica 2 1ste zit

o a. onveranderd blijven o b. verdubbelen tot -360 kv. o c. stijgen tot een waarde van OV. o d. positief worden tot een waarde van 720 kv.

Hoofdstuk 29 Electromagnetische Inductie en de wet van Faraday. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Tentamen E&M 13-mei-2004

Schriftelijk examen Fysica: Elektromagnetisme 2e Ba Chemie, Biologie, Geografie, Bio-ir en Ir-arch

Langere vraag over de theorie

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW)

Test-examen Warmte-overdracht (16 mei 2014)

1 Overzicht theorievragen

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020)

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan

Langere vraag over de theorie

Vraagstukken Elektriciteit en Magnetisme

VLAKKE PLAATCONDENSATOR

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK

1. Langere vraag over de theorie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2018 TOETS 1

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020)

Hoofdstuk 27 Magnetisme. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie

Faculteit Biomedische Technologie. 28 januari 2016, 18:00-21:00 uur

Hoofdstuk 8 Elektrostatica

Hoofdstuk 13 Magnetische velden. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

I A (papier in) 10cm 10 cm X

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit

8 College 08/12: Magnetische velden, Wet van Ampere

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020)

LES1: ELEKTRISCHE LADING DE WET VAN COULOMB. H21: Elektrische lading en elektrische velden

Vectoranalyse voor TG

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

r - Tentamen Elektromagnetisme II, 18 januari 1995, 9 12 uur.

1. Langere vraag over de theorie

Vak: Elektromagnetisme ELK Docent: ir. P.den Ouden nov 2005

Begripsvragen: Elektrisch veld

Faculteit Biomedische Technologie. 9 april 2018, 18:00-21:00 uur

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar.

4,1. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2.

Fysica 2. Electriciteit & Magnetisme. Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, 4 th edition Giancoli. Hoofdstukken 21 t/m 29

Inhoudsopgave. I Elektrostatica 1

TENTAMEN DYNAMICA (140302) 29 januari 2010, 9:00-12:30

3. Beschouw een zeer goede thermische geleider ( k ) in de vorm van een cilinder met lengte L en straal a

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrostatica. 25 juli dr. Brenda Casteleyn

Oplossing examenoefening 2 :

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1

NATUURKUNDE KLAS 5. PROEFWERK H8 JUNI 2010 Gebruik eigen rekenmachine en BINAS toegestaan. Totaal 29 p

Hoofdstuk 8 Elektrostatica

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken

Vectoranalyse voor TG

Hoofdstuk 12 Elektrische velden. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer.

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur

Vrijdag 19 augustus, uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2017 TOETS APRIL :00 12:45 uur

1 Opgaven Elektro-Statica

Oefeningen Smering : toepassing van de Navier-Stokes vergelijkingen

Deze toets bestaat uit 3 opgaven (34 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes!

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2018 theorietoets deel 1

XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE PADUA, ITALIË THEORIE-TOETS

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS APRIL uur

Voorkennistoets De Bewegende Aarde Voorkennis voor het basisdeel H1, H2, H3

koper hout water Als de bovenkant van het blokje hout zich net aan het wateroppervlak bevindt, is de massa van het blokje koper gelijk aan:

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrostatica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

3.3.2 Moment op een rechthoekige winding in een magnetisch. veld... 10

Newton - HAVO. Elektromagnetisme. Samenvatting

1. Twee lichamen zijn op een afstand van 30 cm van elkaar opgesteld. Het ene lichaam is negatief geladen met een lading van

== Hertentamen Analyse 1 == Dinsdag 25 maart 2008, u

Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme

Transcriptie:

Hertentamen Elektromagnetisme: Theorie (NS-07B) maandag 9 augustus 203 9:00 2:00 uur Het gebruik van literatuur of een rekenmachine is niet toegestaan. U mag van navolgende algemene gegevens gebruik maken. Bij de opgaven zelf staan soms nog specifieke gegevens. Schrijf niet alleen formules op, maar licht de stappen in uw redeneringen kort en duidelijk toe. Het nakijkwerk wordt verdeeld over meerdere correctoren. Begin daarom iedere opgave op een nieuw blad. Schrijf op ieder blad uw naam. U kunt in totaal 90 punten behalen. Aan het begin van iedere opgave staat hoeveel per onderdeel. Verder krijgt u 0 punten cadeau. SUCCES! Algemene gegevens el = ( ) 4 3 mag = ( ) 4 3 ( )= ( ) 4 Z 3 ( 2 ) ( )= ( ) d I I ( 2 ) ˆ d = omvat ( ) d = omvat (wet van Coulomb voor puntladingen) (wet van Coulomb voor puntpolen) (veld puntlading) (relatie veld en potentiaal) (wet van Gauss) (wet van Ampère) d ( )= 4 d ( ) 3 (wet van Biot-Savart) Voor een drie-dimensionale magneet met een volumedipoolverdeling met dichtheid is de equivalente poolverdeling de combinatie van een volumepool verdeling met dichtheid div en een oppervlaktepool verdeling over de rand met dichtheid ˆ.

Vervolg algemene gegevens Indien nodig mag u gebruik maken van de volgende gegevens over de velden van specifieke ladingsverdelingen (of mutatis mutandis magnetische poolverdelingen). Beschouw een oneindig lang, homogeen geladen cilinderoppervlak (co), met straal en ladingsdichtheid (een constante die uitgedrukt wordt in C m 2 ). Kies het assenstelsel zodanig dat de as samenvalt met de -as. Er geldt dan voor het elektrische veld van het cilinderoppervlak, in het punt =( ): 0 als 0 co ( ) = ˆ als Hierbij geldt = p 2 0 + 2 0 en ˆ = Beschouw een oneindig uitgestrekt, homogeen geladen plat vlak (pv), met ladingsdichtheid (een constante die uitgedrukt wordt in C m 2 ). Kies het assenstelsel zodanig dat het vlak samenvalt met het -vlak. Er geldt dan voor het elektrische veld van het platte vlak, in het punt =( ): pv ( ) = 0. 2 ˆ als 2 ˆ als Een geladen draad in een uitgeholde geleider a: 4 b: 3 c: 3 (totaal: 40) Beschouw een oneindig lange, homogeen geladen lijn, met lijnladingsdichtheid (een constante die uitgedrukt wordt in C m). Kies het coördinatenstelsel zodanig dat de lijn op de -as ligt. a. Toon met coulombintegratie aan dat geldt voor het elektrische veld rl van de oneindig lange rechte lijn (rl) met lijnladingsdichtheid : rl ( ) = 2 ˆ Gegeven: Een primitieve (naar ) van is ( 2 + 2 ) 3 2 2 2 +. 2 Een oneindig lange cilindrische geleider met straal is neutraal, d.w.z. de totale lading op de geleider is nul. Concentrisch met de as is een cilindrische holte uitgeboord met R straal 2. Op de as van de cilinder (dus in de holte) bevindt zich een oneindig lange lijnlading met dichtheid. R 2 In de figuur is de situatie weergegeven. Bedenk echter dat de geleider en de lijnlading beide oneindig lang zijn. 2

b. Leid af dat geldt voor het elektrische veld sys van het systeem van de geleider en de lijnlading: ˆ als 0 2 2 sys ( ) = 0 als 2 2 ˆ als c. Zij nu sys de potentiaal van sys die op de geleider de waarde 0 heeft. Bepaal sys ( )voor buiten de geleider. 2 Een roterend geladen boloppervlak en een supergeleidende bol a: 5 b: 5 c: 5 (totaal: 25) Magnetisch veld van een roterend homogeen geladen boloppervlak Beschouw een homogeen geladen boloppervlak (bo), met z straal en ladingsdichtheid (een constante die uitgedrukt wordt in C m 2 ). Het oppervlak roteert om de -as, Ω met constante hoekfrequentie, inde -richting. De benodigde tijd voor een volledige rotatie is dus: = 2. Bij het roterende boloppervlak hoort een magnetisch veld. R dϑ We kunnen het oppervlak immers opvatten als een collectie van stroomkringen. Beschouw namelijk de strook van ϑ het boloppervlak tussen en +d. a. Leg uit dat we deze strook van het roterende boloppervlak kunnen opvatten als een stroomkring die in de -richting een stroom voert ter grootte: d = 2 sin d b. Toon met behulp van de wet van Biot-Savart aan dat geldt voor de bijdrage d strook van de roterende strook aan het magnetische veld op de -as: d strook (0 ) = 2 4 sin 3 d 2 + 2 0 2 cos ª 3 2 ˆ Na integratie over de hoek volgt voor het magnetische veld van het gehele roterende boloppervlak, op de -as binnen het oppervlak ( ): roterend boloppervlak (0 ) = 2 3 ˆ Overal op de -as binnen het oppervlak is het magnetische veld van het roterende boloppervlak dus hetzelfde (dezelfde grootte en richting). Er blijkt zelfs te gelden dat het magnetische veld van het roterende boloppervlak overal binnen het oppervlak hetzelfde is: voor : roterend boloppervlak ( ) = 2 3 ˆ Van dit resultaat mag u in de rest van de opgave gebruik maken. 3

Een supergeleidende bol in een homogeen magnetisch veld Wanneer een geleider in een elektrisch veld gebracht wordt, gaat de lading in de geleider zich zo verdelen over de rand dat overal in het inwendige van de geleider het netto elektrische veld nul is. Supergeleiders hebben een vergelijkbare eigenschap. Wanneer een supergeleider in een magnetisch veld gebracht wordt, gaat een zodanige stroom lopen over de rand dat overal in het inwendige van de supergeleider het netto magnetische veld nul is. Wanneer zo n stroom eenmaal loopt in een supergeleider, kan deze ook ongehinderd blijven lopen. B B 0 z In een bepaald gebied (zie links) is een homogeen magnetisch veld aangelegd: = ˆ, met een constante die wordt uitgedrukt in tesla. Eenmassievebolvormigesupergeleider wordt in dit gebied gebracht (zie rechts). B 0 Over het oppervlak van de supergeleidende bol gaat een stroom lopen. Het magnetische veld daarvan heft in het inwendige van de bol het aangelegde magnetische veld op. c. In de figuur is een strook van het oppervlak van de supergeleider weergegeven. Geef de grootte en omloopszin van de stroom die in die strook gaat lopen. Licht uw antwoord toe. Opmerking: U hoeft hier geen strikt bewijs te leveren. Verstandig giswerk volstaat. R dϑ ϑ z 3 Een toroïdale spoel en een toroïdale magneet a: 2 b: 6 c: 7 (totaal: 25) Een stroomspoel in de vorm van een torus bestaat uit een heleboel cirkelvormige windingen. De windingen liggen zo dicht opeen dat de spoel opgevat kan worden als een heleboel losse cirkelvormige stroomkringen. De stroomkringen voeren een stroom in de aangegeven richting. a. Toon met behulp van symmetrie-overwegingen en de wet van Ampère aan dat buiten de spoel geen magnetisch veld heerst. Beschouw daartoe drie representatieve punten buiten de spoel (zie de figuur). Een punt ter hoogte van de spoel, in het binnengebied. Een punt 2 ter hoogte van de spoel, in het buitengebied. Een punt 3 boven (of onder) de spoel. Toon aan dat in elk van de drie punten geen magnetisch veld heerst. Let op: U hoeft de symmetrieregels die u gebruikt niet eerst af te leiden. Maar geef wel steeds precies aan van welke regels u gebruik maakt in uw redenering. P z 4

Volgens het equivalentieprincipe van Ampère geeft een dunne platte magneet, die homogeen en loodrecht op het vlak gemagnetiseerd is, buiten de magneet hetzelfde veld als een stroomkring in de vorm van de rand van de magneet. Wanneer we elk van de stroomkringen van de toroïdevormige stroomspoel vervangen door een dunne, platte schijfmagneet die loodrecht gemagnetiseerd is, dan krijgen we een drie-dimensionale magneet in de vorm van een torus, P z met een volumedipooldichtheid in de -richting: = ˆ Hierbij is een constante die uitgedrukt wordt in de eenheid A m. Verder geldt: ˆ = p 2 + 2 0 Daar buiten de stroomspoel geen magnetisch veld heerst, suggereert het equivalentieprincipe van Ampère dat ook buiten de magneet geen veld heerst. b. Toon aan, door de equivalente poolverdeling te bepalen, dat inderdaad buiten de magneet geen magnetisch veld heerst. Veronderstel nu dat een plakje uit de magneet gesneden wordt. c. Bepaal het magnetische veld dat (in goede benadering) in de vrijgemaakte ruimte gemeten wordt, wanneer het weggesneden plakje zeer dun is. P z 5