Induksjon i spole i sentrum av strømsløyfe
Lov på eksamen
- Kalkulator
- CAS
- Graftegner og regneark
- Lærebok, formelsamling og egne notater
Ikke åpent internett, kommunikasjon med andre eller kunstig intelligens.
Kan den løses uten PC?
Alle deloppgavene kan løses uten PC.
Fra 2027 er det bare kalkulator og skriftlige hjelpemidler på del 2. Vurderingen er gjort med KI og kan inneholde feil.
Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.
Ei sirkulær sløyfe med radius ligger på et bord. Sløyfa er koblet til en spenningskilde. Det går en konstant strøm i sløyfa. Strømretningen er som vist i figuren.

Bestem retningen til magnetfeltet gjennom sløyfa. Husk å begrunne svaret.
En spole plasseres i sentrum av sløyfa. En bryter K er koblet til kretsen. Til å begynne med er bryteren åpen.

Forklar hvorfor det induseres en strøm i spolen idet bryteren lukkes.
Hvilken retning har den induserte strømmen i spolen?
Magnetfeltstyrken gjennom spolen kan beregnes ved formelen
der er strømmen i sløyfa, og .
Strømmen endres fra til i løpet av sekunder. Spolen har radius , vindinger, og resistans .
Bestem absoluttverdien til den magnetiske fluksendringen gjennom spolen.
Bestem absoluttverdien til den gjennomsnittlige induserte strømmen i spolen.
Fasit
Magnetfeltet gjennom sløyfa peker rett opp fra bordet (ut av papirplanet i figuren).
1) Når bryteren lukkes, øker strømmen i sløyfa fra null. Da øker den magnetiske fluksen gjennom spolen, og fluksendringen induserer en strøm i spolen. 2) Med klokka sett ovenfra, altså motsatt vei av strømmen i sløyfa.
1) 2)
LøsningsforslagKI-generert
Strømmen går fra plusspolen gjennom den øverste ledningen og inn i sløyfa øverst til høyre. Derfra går den rundt sløyfa over toppen, ned langs venstre side og tilbake langs bunnen til den nederste ledningen og minuspolen. Sett ovenfra går strømmen altså mot klokka.
Vi bruker høyrehåndsregelen for en strømsløyfe: Krum fingrene på høyre hånd i strømretningen. Tommelen viser da retningen til magnetfeltet inni sløyfa. Med strøm mot klokka peker tommelen opp fra bordet.
Magnetfeltet gjennom sløyfa peker , ut av papirplanet i figuren.
Mens bryteren er åpen, går det ingen strøm i sløyfa, og det er ikke noe magnetfelt gjennom spolen. Idet bryteren lukkes, stiger strømmen i sløyfa fra null til i løpet av kort tid. Magnetfeltet i sentrum er proporsjonalt med strømmen, så feltet og den magnetiske fluksen gjennom spolen øker. Ifølge Faradays induksjonslov,
gir en fluksendring en indusert spenning i spolen. Spolen er en lukket krets, så det går en indusert strøm. Når strømmen i sløyfa har blitt konstant, endrer fluksen seg ikke lenger, og den induserte strømmen forsvinner.
Lenz’ lov sier at den induserte strømmen har en retning som motvirker fluksendringen som skaper den. Fluksen gjennom spolen peker oppover og øker, så den induserte strømmen må lage et magnetfelt nedover inni spolen. Med høyrehåndsregelen (tommelen nedover) går den induserte strømmen , altså motsatt vei av strømmen i sløyfa.
Endringen i magnetfeltstyrken gjennom spolen er
Spolen er liten sammenlignet med sløyfa, så vi regner feltet som homogent over tverrsnittet av spolen. Feltet står vinkelrett på tverrsnittet, som har areal
Fluksendringen gjennom spolen (per vinding) blir
Regnet for alle de 600 vindingene samlet er fluksendringen .
Faradays lov gir den gjennomsnittlige induserte spenningen i spolen:
Med Ohms lov blir den gjennomsnittlige induserte strømmen
Sensorveiledning
Oppgaven gir til sammen 8 poeng
Tilstrekkelig å kommentere at det brukes høyrehåndsregelen, og får riktig svar.
1) 1 poeng: Forklaring uten forankring i Faradays induksjonslov.
2) Se svarene i 5b) i sammenheng med hverandre.
1) Antall vindinger kan tas med her.
2) 1 poeng: Bestemmer indusert spenning.
Vedlegg
Vedleggene i oppgavesettet til Fysikk 2 V2025. De kunne brukes på hele eksamen, også del 1 (om hjelpemidlene).
Åpne på egen side: Faktavedlegg · Formelvedlegg · Programmeringsvedlegg