Różnica Między Indukcją Elektromagnetyczną A Indukcją Magnetyczną

Różnica Między Indukcją Elektromagnetyczną A Indukcją Magnetyczną
Różnica Między Indukcją Elektromagnetyczną A Indukcją Magnetyczną

Wideo: Różnica Między Indukcją Elektromagnetyczną A Indukcją Magnetyczną

Wideo: Różnica Między Indukcją Elektromagnetyczną A Indukcją Magnetyczną
Wideo: Fizyka. Pole magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna 2024, Kwiecień
Anonim

Indukcja elektromagnetyczna a indukcja magnetyczna

Indukcja elektromagnetyczna i indukcja magnetyczna to dwa bardzo ważne pojęcia w teorii pola elektromagnetycznego. Zastosowań tych dwóch koncepcji jest wiele. Te teorie są tak ważne, że bez nich nawet energia elektryczna nie byłaby dostępna. W tym artykule omówimy różnicę między indukcją elektromagnetyczną a indukcją magnetyczną.

Co to jest indukcja magnetyczna?

Indukcja magnetyczna to proces namagnesowania materiałów w zewnętrznym polu magnetycznym. Materiały można podzielić na kilka kategorii w zależności od ich właściwości magnetycznych. Materiały paramagnetyczne, materiały diamagnetyczne i materiały ferromagnetyczne to tylko kilka z nich. Istnieją również mniej popularne typy, takie jak materiały antyferromagnetyczne i materiały ferrimagnetyczne. Diamagnetyzm jest pokazany w atomach z tylko sparowanymi elektronami. Całkowity spin tych atomów wynosi zero. Właściwości magnetyczne powstają tylko w wyniku ruchu orbitalnego elektronów. Kiedy materiał diamagnetyczny zostanie umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym, wytworzy on bardzo słabe pole magnetyczne przeciwrównoległe do pola zewnętrznego. Materiały paramagnetyczne mają atomy z niesparowanymi elektronami. Elektronowy spin tych niesparowanych elektronów działa jak mały magnes,który jest bardzo silniejszy niż magnesy tworzone przez ruch orbitalny elektronu. Po umieszczeniu w zewnętrznym polu magnetycznym te małe magnesy wyrównują się z polem, aby wytworzyć pole magnetyczne, które jest równoległe do pola zewnętrznego. Materiały ferromagnetyczne są również materiałami paramagnetycznymi ze strefami dipoli magnetycznych w jednym kierunku jeszcze przed przyłożeniem zewnętrznego pola magnetycznego. Po przyłożeniu pola zewnętrznego te strefy magnetyczne ustawią się równolegle do pola, aby wzmocnić pole. Ferromagnetyzm pozostaje w materiale nawet po usunięciu pola zewnętrznego, ale paramagnetyzm i diamagnetyzm znika, gdy tylko pole zewnętrzne zostanie usuniętete małe magnesy ustawiają się w jednej linii z polem, aby wytworzyć pole magnetyczne, które jest równoległe do pola zewnętrznego. Materiały ferromagnetyczne są również materiałami paramagnetycznymi ze strefami dipoli magnetycznych w jednym kierunku jeszcze przed przyłożeniem zewnętrznego pola magnetycznego. Po przyłożeniu pola zewnętrznego te strefy magnetyczne ustawią się równolegle do pola, aby wzmocnić pole. Ferromagnetyzm pozostaje w materiale nawet po usunięciu pola zewnętrznego, ale paramagnetyzm i diamagnetyzm znika, gdy tylko pole zewnętrzne zostanie usuniętete małe magnesy ustawiają się w jednej linii z polem, aby wytworzyć pole magnetyczne, które jest równoległe do pola zewnętrznego. Materiały ferromagnetyczne są również materiałami paramagnetycznymi ze strefami dipoli magnetycznych w jednym kierunku jeszcze przed przyłożeniem zewnętrznego pola magnetycznego. Po przyłożeniu pola zewnętrznego te strefy magnetyczne ustawią się równolegle do pola, aby wzmocnić pole. Ferromagnetyzm pozostaje w materiale nawet po usunięciu pola zewnętrznego, ale paramagnetyzm i diamagnetyzm znika, gdy tylko pole zewnętrzne zostanie usuniętete strefy magnetyczne ustawią się równolegle do pola, aby wzmocnić pole. Ferromagnetyzm pozostaje w materiale nawet po usunięciu pola zewnętrznego, ale paramagnetyzm i diamagnetyzm znika, gdy tylko pole zewnętrzne zostanie usuniętete strefy magnetyczne ustawią się równolegle do pola, aby wzmocnić pole. Ferromagnetyzm pozostaje w materiale nawet po usunięciu pola zewnętrznego, ale paramagnetyzm i diamagnetyzm znika, gdy tylko pole zewnętrzne zostanie usunięte

Co to jest indukcja elektromagnetyczna?

Indukcja elektromagnetyczna to efekt przepływu prądu przez przewodnik, który przemieszcza się w polu magnetycznym. Najważniejszym prawem dotyczącym tego efektu jest prawo Faradaya. Stwierdził, że siła elektromotoryczna wytwarzana wokół zamkniętej ścieżki jest proporcjonalna do szybkości zmiany strumienia magnetycznego przez dowolną powierzchnię ograniczoną tą ścieżką. Jeśli zamknięta ścieżka jest pętlą na płaszczyźnie, szybkość zmiany strumienia magnetycznego na obszarze pętli jest proporcjonalna do siły elektromotorycznej wytwarzanej w pętli. Jednak ta pętla nie jest teraz konserwatywną dziedziną; dlatego w tym systemie nie mają zastosowania powszechne prawa elektryczne, takie jak prawo Kirchhoffa. Należy zauważyć, że stałe pole magnetyczne na całej powierzchni nie wytworzy siły elektromotorycznej. Aby wytworzyć siłę elektromotoryczną, pole magnetyczne musi się zmieniać. Ta teoria jest główną koncepcją wytwarzania energii elektrycznej. Prawie cała energia elektryczna, z wyjątkiem ogniw słonecznych, jest wytwarzana za pomocą tego mechanizmu.

Jaka jest różnica między indukcją elektromagnetyczną a magnetyczną?

• Indukcja magnetyczna może, ale nie musi, wytworzyć magnes trwały. Indukcja elektromagnetyczna wytwarza prąd, więc generowany prąd przeciwstawia się zmianie pola magnetycznego.

• Indukcja magnetyczna wykorzystuje tylko magnesy i materiał magnetyczny, natomiast indukcja elektromagnetyczna wykorzystuje magnesy i obwody.

Zalecane: