
Δύο παράλληλα οριζόντια σύρματα αγ και α′γ′ μεγάλου μήκους είναι ομογενή, έχουν σταθερή διατομή και συνδέονται στα άκρα τους Α και Α′ με τρίτο σύρμα χωρίς αντίσταση. Ένα τέταρτο σύρμα χωρίς αντίσταση με μήκος L, μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές μένοντας κάθετο και σε επαφή στα σημεία Σ και Σ′ με τα σύρματα αΓ και Α′Γ′. Η διάταξη είναι κάθετη σε μαγνητικό πεδίο που μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό ΔΒ/Δt = λ > 0 . Την t0 = 0 ασκείται στο σύρμα ΣΣ′ κατάλληλη δύναμη F της ίδιας διεύθυνσης με αυτή των παραλλήλων συρμάτων ΑΓ και Α′Γ′ η οποία το εξαναγκάζει να κινηθεί με σταθερή επιτάχυνση . Δίνεται ότι την t0 = 0 η απόσταση μεταξύ των συρμάτων ΑΑ′ και ΣΣ′ είναι αμελητέα, υ0 = 0 και Β = 0. Ποιο από τα διαγράμματα παριστάνει την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα σε συνάρτηση με τον χρόνο;

![]()
Όμορφο θέμα που εξεταζει και τους δύο τρόπους δημιουργίας ΗΕΔ.Και μια και οι δύο πηγές είναι εντός ύλης μια και υπα΄ρχουν οι αντίστοιχες σχέσεις στην ύλη και χρησιμοποιούνται π.χ. στην αυτεπαγωγή θα έλεγα ότι έχει και μια μοναδικότητα
Χαίρομαι που σου αρέσει!!Η ΗΕΔ στο κύκλωμα προκύπτει και από την παραγώγιση της ροής ως προς τον χρόνο (μια ΗΕΔ)..
καλημέρα σε όλους
πολύ καλή, και σπάνια, Γιώργο
μικρές παρατηρήσεις
επειδή πολλές οι μηδενικές αντιστάσεις καλό θα ήταν να σημειώνεται στην εκφώνηση ότι οι οριζόντιες ράβδοι παρουσιάζουν αντίσταση ανά μονάδα μήκους
στο σχήμα το α, στην αριστερή ράβδο και μάλιστα, ως άνυσμα, πρέπει να φύγει, και δίπλα στο Β να μπει ένα λ σκέτο
η άσκηση μπορεί να λυθεί και ως Φ=ΒS=ΒLx=λtLat*/2=aλLt**/2, (*=τετράγωνο, **= κύβος), παράγωγος μετά
Καλημέρα Βαγγέλη!!Χρήσιμες οι παρατηρήσεις σου.Για τους οριζοντιους αγωγούς χρησιμοποιησα την έκφραση του σχολικού βιβλιου στη άσκηση 5.41 ..Συμφωνώ πάντως μαζί σου..Δεν πρέπει να παγιδευουμε τον οποιο αναγνωστη..