Co robi AVT EDU01 po złożeniu?
Po zestawieniu elementów rotor obraca się wokół baterii. Ruch powstaje dzięki przepływowi prądu przez przewodnik znajdujący się w polu magnetycznym magnesu neodymowego.
Prosty zestaw edukacyjny do samodzielnego zbudowania silnika homopolarnego z baterii, magnesu neodymowego i rotora z drutu
Zbuduj prosty silnik elektryczny i zobacz, jak prąd oraz pole magnetyczne wprawiają rotor w ruch
AVT EDU01 to szkolny eksperyment edukacyjny pokazujący działanie silnika jednobiegunowego, nazywanego także silnikiem homopolarnym. Po zestawieniu baterii AA, magnesu neodymowego i odpowiednio wyprofilowanego rotora z drutu powstaje prosty obwód, w którym przepływ prądu i pole magnetyczne powodują obrót rotora wokół baterii.
Eksperyment pozwala przejść od teorii do obserwacji. Zamiast omawiać silnik elektryczny wyłącznie na rysunku, można zbudować prosty układ i zobaczyć, jak przewodnik z prądem zachowuje się w polu magnetycznym.
To dobry przykład do wyjaśnienia zależności między prądem elektrycznym, polem magnetycznym, biegunowością źródła zasilania i kierunkiem ruchu rotora. Efekt jest szybki do zaobserwowania i dobrze nadaje się do rozmowy o podstawach elektromagnetyzmu.
Wszystkie elementy składowe znajdują się w zestawie. Warto jednak przygotować stabilne miejsce pracy, aby rotor mógł swobodnie obracać się wokół baterii.
Bateria z magnesem neodymowym i rotorem z drutu tworzy zamknięty obwód elektryczny. Prąd płynie przez rotor, a magnes wytwarza pole magnetyczne. Na przewodnik z prądem znajdujący się w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna, która powoduje obrót rotora.
Eksperyment pozwala sprawdzić, co dzieje się po odwróceniu magnesu. Zmiana biegunowości pola magnetycznego wpływa na kierunek obrotu, dzięki czemu łatwo pokazać zależność między kierunkiem pola, kierunkiem przepływu prądu i ruchem przewodnika.
| Kod produktu | AVTEDU01 |
|---|---|
| Typ projektu | eksperyment szkolny |
| Rodzaj układu | silnik jednobiegunowy homopolarny |
| Efekt działania | obrót rotora wokół baterii |
| Rotor | odpowiednio wyprofilowany drut |
| Magnes | magnes trwały neodymowy |
| Zasilanie | bateria AA 1,5 V |
Silnik jednobiegunowy to prosty silnik prądu stałego, w którym przepływ prądu przez przewodnik i obecność pola magnetycznego powodują ruch obrotowy. Taki układ nazywany jest także silnikiem homopolarnym.
Rotor pełni rolę przewodnika, przez który płynie prąd. Jego kształt jest ważny, ponieważ musi mieć kontakt z baterią i jednocześnie móc swobodnie obracać się wokół niej.
Magnes neodymowy wytwarza pole magnetyczne potrzebne do powstania siły działającej na przewodnik z prądem. Po odwróceniu magnesu zmienia się biegunowość pola, co pozwala zaobserwować zmianę kierunku obrotu.
Siła elektrodynamiczna działa na przewodnik, przez który płynie prąd w polu magnetycznym. W tym eksperymencie właśnie ta siła odpowiada za obracanie rotora.
AVT EDU01 pokazuje jedną z najważniejszych zasad działania silników elektrycznych w bardzo prostej formie. Kilka elementów wystarcza, aby zbudować układ, który realnie się porusza i pozwala od razu połączyć teorię z obserwacją. To praktyczny eksperyment do nauki fizyki, demonstracji elektromagnetyzmu i rozmowy o tym, jak energia elektryczna może zostać zamieniona na ruch.
Po zestawieniu elementów rotor obraca się wokół baterii. Ruch powstaje dzięki przepływowi prądu przez przewodnik znajdujący się w polu magnetycznym magnesu neodymowego.
Eksperyment pokazuje zależność między prądem elektrycznym, polem magnetycznym i siłą elektrodynamiczną. Ułatwia zrozumienie podstaw działania prostego silnika prądu stałego.
Układ wykorzystuje baterię AA 1,5 V jako źródło zasilania.
Nie, nie trzeba. Nie jest to typowy kit elektroniczny z płytką PCB tylko eksperyment, który polega na użyciu rotora z drutu, magnesu neodymowego i baterii AA.
Tak. Kierunek obrotu można zmienić przez zmianę biegunowości pola magnetycznego lub biegunowości źródła napięcia. W praktyce można odwrócić magnes przyczepiony do baterii i obserwować zmianę działania układu.
Tak. To eksperyment szkolny, który sprawdza w praktyce wiedzę z lekcji fizyki dotyczącą prądu, pola magnetycznego i siły działającej na przewodnik.