Typiske eksamensoppgaver om elektromagnetisk induksjon og Faradays lov i Fysikk 2.
Faglig kvalitetssikret av lærere og toppstudenter · Følger læreplanen (LK20) · Sist oppdatert 2026-09-27
Eksamensoppgaver i elektromagnetisk induksjon for Fysikk 2, med fullstendige løsninger og det sensor ser etter.
Fluksen gjennom en spole med 50 vindinger øker jevnt fra 0 til 0,020 Wb på 0,40 s. a) Finn spenningen. b) Hva skjer om tiden halveres? Løsning: ε = −N·ΔΦ/Δt = −50 · 0,020/0,40 = −2,5 V. Halvert tid dobler spenningens størrelse til 5,0 V. Sensor ser etter at du forklarer minustegnet med Lenz' lov.
En nordpol føres mot en spole. a) Hvilken pol blir spolesiden mot magneten? b) Hva har det med energibevaring å gjøre? Løsning: Spolesiden blir en nordpol og støter magneten fra seg. Motsatt fortegn ville gitt en kraft som trakk magneten inn og forsterket bevegelsen — da fikk du energi gratis. Lenz' lov er energibevaring uttrykt for induksjon. Sensor ser etter nettopp den koblingen.
En transformator skal gjøre 230 V om til 12 V. Primærspolen har 1 150 vindinger. a) Finn antall vindinger i sekundærspolen. b) Hvorfor virker den ikke på likespenning? Løsning: N₂ = N₁·U₂/U₁ = 1 150 · 12/230 = 60 vindinger. Likespenning gir konstant fluks etter innkoblingsøyeblikket, og uten fluksendring induseres ingen vedvarende spenning. Sensor ser etter at du begrunner b med ΔΦ/Δt = 0 i stasjonær tilstand.
Å tro at fluks alene induserer spenning. Det er endringen i fluks som gjør det: står magneten stille, er ε null uansett hvor sterk den er. Å glemme antall vindinger N. Å behandle minustegnet i Faradays lov som en skrivefeil i stedet for Lenz' lov. Og å tro at en transformator gir vedvarende sekundærspenning på likespenning.
Magnetisk fluks: Φ = B·A·cosθ, målt i weber. Faradays induksjonslov: ε = −N·ΔΦ/Δt. Indusert spenning i en leder som beveger seg vinkelrett på feltet: ε = B·L·v. Transformatorlikningen for en ideell transformator: U₁/U₂ = N₁/N₂. Effektivverdi for sinusspenning: U_eff = U_topp/√2. Effekttap i ledninger: P = R·I².