Showing all 2 results

EE-406 Biot Savart Yasası Eğitim Seti

Oersted tarafından 1819 yılında akım geçiren bir iletkenden dolayı pusulanın saptığı bulunduktan sonra Jean Baptiste Biot ve Felix Savart DC akım taşıyan iletkenlerin mıknatıslara etki yaptığını gösterdi.  Bu bilim adamları daha sonra bu tür DC akımlardan dolayı uzayda herhangi bir noktada oluşan manyetik alanın aşağıdaki gibi bulunacağını gösterdiler. Halka merkezindeki manyetik alanın değeri: B=m0 n I /2r, Bobin merkezindeki alan ise B= 1/2m0 I n /(r2+L24)1/2 olarak verilir. Burada m0 manyetik geçirgenlik, I akım, n sarım sayısı, r kesit alan yarıçapı ve L bobin sarım uzunluğudur. Bu denklemlere göre manyetik akı değeri akım ve sarım sayısıyla doğru orantılı ve halka yarıçapı ile ters orantılıdır. Bu deneyde tellerden ve bobinden DC akım geçirilerek manyetik alan ölçümleri yapılır ve kuramsal değerlerle karşılaştırılır. Biot Savart Yasası Eğitim Seti ile aşağıda listelenen konularda deneyler yapılabilir: Farklı çaplarda ve sarım sayılarında ve üzerlerinden akım geçen iletken tellerde oluşan manyetik alan gözlemi ile Biot Savart yasasının doğrulanması, Farklı sarım sayılarında, çaplarda ve üzerlerinden akım geçen bobinler için oluşan manyetik alanın incelenmesi, Farklı sarım sayılarında , çaplarda ve üzerlerinden akım geçen bobinlerin ucundan başlayarak ortalarına sonra da diğer uca olan aralıkta manyetik alan profilinin gözlemlenmesi, bobin içerisinde oluşan manyetik alan dağılımını öğrenilmesi. Biot Savart Yasası Deney seti aşağıda sıralanan parça ve aygıtları içerir:
  • 100 mili Tesla manyetik alanı ölçebilen masaüstü dijital teslametre ve özel korumalı mic-fişleri ile bağlanan Hall probu
  • 200μA - 10A aralığında doğru akım ölçebilen dijital multimetre
  • 60 cm uzunluğunda cetvelli alüminyum sigma profilden mamul ray
    • Deney kılavuzu deney setiyle verilir.İçi boş plastik silindir üzerine 0,5-1mm çap aralığında bakır telin sarılmasıyla oluşan ,ray üzerinde rahatça hareket edebilecek şekilde tasarlanmış, akım verilebilir, farklı sarım sayılarında ve çaplarda, üzerlerinde sarım sayısı, bobin çapı, indüktans ve direnç değerlerinin yazdığı  3 adet bobin
      • Tek, çift ve üç sarım sayılı , farklı çaplarda , akım verilebilir ve üzerlerinde değerlerin yazıldığı en az 9 adet iletken çember tel
      • 300 mm uzunlukta ve 5-12 mm çapında, eksenel Hall probu
      • Hall probu Teslametreye özel korumalı mic-fişleri ile bağlanır
      • Raya sıkıştırılabilir Hall probu tutucusu
      • Akım Kaynağı:
      1. Akım okuma aralığı: 3 digit digital gösterge
      2. Akım ayarlama aralığı : (0 – 5) Amper
      • Deneyler için gerekli uzunluk ve dirençlere sahip 2 adet siyah ve 2 adet kırmızı renkli bağlantı kabloları

MK-611 Dalga Tankı Eğitim Seti

Durgun su yüzeyi, su molekülleriyle oluşmuş gergin bir tabaka gibidir. Su dalgaları bu tabakada oluşturulan şekil değişikliğinin ya da hareket enerjisinin ortam boyunca yayılmasıyla sadece su yüzeyinde oluşur. Bu nedenle su dalgalarına su yüzeyinde yayıldıkları ve derinliklere inmedikleri için yüzey dalgaları da denmektedir. Bu nedenle fırtınalı bir denizde, deniz yüzeyindeki gemiler fırtınadan etkilenirken denizaltılar etkilenmez. Su dalgaları hareket ederken su yüzeyi civarındaki su molekülleri, dairesel harekete benzer biçimde hareket eder ve enerji aktarımı yoluyla dalganın hareketini sağlarlar.  Dalgalar incelenirken dalga boyu (λ), frekans (f), periyot (T), dalganın hızı (V), ve genlik gibi fiziksel tanımlamalar kullanılır.
  • Periyot: Bir tam dalganın oluşması için geçen süre olup birimi saniye’ dir. Dalgaların periyodu, sadece kaynağa bağlıdır.
  • Frekans: Dalga kaynağının 1 sn’de oluşturduğu dalga sayısı olup birimi s–1 veya Hz’dir
  • Dalga boyu: Bir dalganın bir periyotluk zamanda aldığı yol olup birimi cm’dirDalga boyu, ardışık iki tepe arası ya da ardışık iki çukur arası uzaklık olarak ölçülebilir.
Dalgalar eşit zaman aralıkları ile elde edildiğinde periyodik dalga olarak adlandırılırlar. Periyodik olarak hareket eden bir dalgada, ardışık bir tepe ile bir çukur arası uzaklık λ/2 ye eşittir. Dalga hızı dnın birim zamandaki yer değiştirmesi olup V=λT bağıntısından bulunabilir. Doğrusal ve Dairesel Atmalar Su yüzeyindeki dalgalar, doğrusal veya dairesel olarak oluşturulabilir. Su derinliğinin her yerinde aynı olduğu bir dalga leğenindeki doğrusal dalgalar, daima dalga tepesine dik doğrultuda yayılır. Dairesel dalgalar ise şeklini bozmadan devamlı genişleyen halkalar şeklinde yayılır. Su yüzeyindeki dalgaların yayılma hızı, suyun derinliğine bağlıdır. Derinlik arttıkça hız artar fakat derinlik azaldıkça hız azalır. Su derinliği dalga boyuna göre az ise dalganın yayıma hızı derinlik ile doğru orantılıdır. Yansıma, bir yüzeye çarpan dalgaların geldiği ortama belli bir açıyla geri dönmesidir. Dalga leğeninde oluşturulan dalgaların önüne düz ya da küresel engel konulursa, dalgalar ile engelin biçimine göre, yansımalar gerçekleşir. Yansıma boyunca, dalga boyu, frekans, periyot ve yayılma hızı değişmez. Ortamları birbirinden ayıran ara kesite gelen dalgaların doğrultu değiştirmesi olayına kırılma denir. Su dalgaları derin ortamdan sığ ortama, ya da sığ ortamdan derin ortama geçerken, dalga boyları ve hızları değişir. Derin ortamda, hız ve dalga boyu büyük, kırıcılık küçüktür. Sığ ortamda, hız ve dalga boyu küçük, kırıcılık büyüktür. Su dalgalarının dar bir aralıktan geçerken, sanki aralığın içindeki bir nokta kaynaktan çıkıyormuş gibi eğriselleşerek dairesel dalga biçiminde yayılmasına kırınım denir. Dalga Tankı Eğitim Seti aşağıdaki ekipmanları içerir: 1 adet dalga leğeni. 1 adet mikroişlemcili güç kaynağı. Düzlemsel, noktasal ve çift noktasal dalga oluşturma aparatı. 1 adet ışık kaynağı Bağlantı kabloları. Dalga Tankı Eğitim Seti ile birlikte deney kitapları verilir. Dalga Tankı Eğitim Seti ile aşağıda listelenen konularda deneyler yapılabilir: Noktasal ve düzlemsel dalgalar, Dalgalarda yansıma, Dalgalarda kırınım, Sığ ve derin dalga boyları, Dalgalarda girişim, Yarıklardan geçişler.