Manyetik Alan İçinde Hareket Eden İletken Çubuk

PhysicsElectromagnetic InductionOrtaYKS

Yayınlanma:

3. Manyetik alan şiddeti $10\,\text{T}$ olan düzenekte $20\,\text{cm}$ uzunluğundaki iletken çubuk $5\,\text{m/s}$'lik sabit hızla çekilmektedir.

[Görsel: Manyetik alan içerisinde sağa doğru hareket eden $20\,\text{cm}$ uzunluğunda KL çubuğu, $v=5\,\text{m/s}$ hız, $B=10\,\text{T}$ manyetik alan ve $R=2\,\Omega$ dirençli devre.]

Buna göre, $2\,\Omega$ luk direnç üzerinden geçen akım hangi yönde kaç Amperdir?

A) $+$ yönde, $5\,\text{A}$

B) $-$ yönde, $5\,\text{A}$

C) $-$ yönde, $3\,\text{A}$

D) $+$ yönde, $3\,\text{A}$

E) $+$ yönde, $2\,\text{A}$

Soruda görsel içerik var: The image displays a physical setup of a conducting rod KL moving to the right at a constant velocity of $5\,\text{m/s}$ on two parallel rails. The setup is placed in a uniform magnetic field $B=10\,\text{T}$ directed outwards (represented by circles with dots). A resistor $R=2\,\Omega$ is connected across the rails on the right. An arrow on the right indicates vertical directions labeled '+' at the top and '-' at the bottom. The rod has a length of $20\,\text{cm}$.

Animasyonlu Video Çözüm

İlk yarısı ücretsiz izlenebilir, tamamı uygulamada.

Adım Adım Yazılı Çözüm

1
Adım 1

Merhaba Yiğit. Bu soruda düzgün bir manyetik alan içinde hareket ettirilen iletken çubuğun oluşturduğu indüksiyon akımını bulacağız.

Manyetik İndüksiyon

2
Adım 2

İlk olarak verilen değerleri yazarak başlayalım. Manyetik alan şiddeti on Tesla olarak verilmiş.

$$B = 10 \; \text{T}$$
3
Adım 3

İletken çubuğun uzunluğu yirmi santimetre. Bunu metreye çevirirsek sıfır virgül iki metre olur.

$$L = 20 \; \text{cm} = 0,2 \; \text{m}$$
4
Adım 4

Çubuğun hızı saniyede beş metre ve direnç değeri de iki ohm.

$$v = 5 \; \text{m/s}$$
$$R = 2 \; \Omega$$
5
Adım 5

Şimdi devremizin şematik gösterimini tahtaya çizelim.

Devre Şeması

R = 2 \OmegaKLv = 5 m/sB = 10 T+-
6
Adım 6

Çubuk manyetik alan içinde çekildiğinde uçları arasında bir indüksiyon elektromotor kuvveti, yani bavul formülüyle bilinen emefe oluşur.

$$\varepsilon = B \cdot v \cdot L$$
7
Adım 7

Şimdi bulduğumuz değerleri bu formülde yerine koyalım.

8
Adım 8

Gerekli çarpmaları yaptığımızda indüksiyon emefesini on volt olarak buluruz.

9
Adım 9

Şimdi direnç üzerinden geçen akımın büyüklüğünü bulmak için Ohm kanununu kullanalım.

Akım Şiddetinin Hesaplanması

$$I = \frac{\varepsilon}{R}$$

Çözümün devamı Solvi’de

8 adım daha kilitli. Tamamını animasyonlu ve sesli anlatımla ücretsiz izle.

Fotoğrafını çek, her soruyu böyle çöz.

App Store’dan indir Google Play’den edin

İndirmesi ücretsiz · İlk çözümler hediye

100K+Her gün çözülen soru
50K+Öğrenen öğrenci
4.8 ★App Store puanı

Soru Bilgileri

Ders
Physics
Konu
Electromagnetic Induction
Zorluk
Orta
Sınav
YKS
Soru Tipi
Çoktan Seçmeli

Her soruyu saniyeler içinde çöz

Fotoğrafını çek, yapay zeka adım adım, sesli ve animasyonlu anlatsın.

App Store’dan indir Google Play’den edin
Solvi
Çözümün devamı uygulamadaİndirmesi ücretsiz · İlk çözümler hediye
İndir