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패러데이의 법률 전자기 유도:첫 번째 및 두 번째 법

는 무엇입 Faraday’s Law

Faraday’s law of electromagnetic induction(라 패러데이의 법칙)의 기본 법칙이 전자기학을 예측하는 방법을 자기장의 상호 작용하는 전기 회로를 생산하는 전력(EMF). 이 현상은 전자기 유도로 알려져 있습니다.

패러데이의 법에는 현재 유도 될 것입니다에서 지휘자에 노출되는 변화하는 자기장입니다., Lenz 의 법칙의 전자기 유도국의 방향이 유발하는 것이 이 같은 자기장에 의해 만들어 유도 현재 반대 초기 변화하는 자기장 생산습니다. 이 전류 흐름의 방향은 플레밍의 오른쪽 규칙을 사용하여 결정할 수 있습니다.

패러데이의 법칙 유도하는 설명 작동 원리의 변압기,모터,발전기,인덕터. 이 법은 자석과 코일로 실험을 수행 한 마이클 패러데이(Michael Faraday)의 이름을 따서 명명되었습니다., 패러데이의 실험 동안,그는 코일을 통과하는 플럭스가 변할 때 코일에서 EMF 가 어떻게 유도되는지를 발견했다.

패러데이의 실험

에서 이 실험,Faraday 소석고 코일과 연결합 검류계에 걸쳐일하다. 시작시,자석은 휴식 상태에 있으므로 검류계 즉,검류계의 바늘이 중심 또는 제로 위치에 편향이 없습니다. 자석이 코일쪽으로 이동하면 검류계의 바늘이 한 방향으로 편향됩니다.,

경우 자석이 개최되는 위치의 바늘 검류계 반환합니다. 이제석에서 멀리 움직이는 코일에,몇 가지 편향에서 바늘 하지만 반대 방향으로,때 다시 자석이가 고정,그 시점에서 관련하여 코일,바늘의 검류계 반환합니다. 마찬가지로,자석이 고정식으로 유지되고 코일이 멀리 이동하고 자석쪽으로 이동하면 검류계는 유사하게 편향을 나타냅니다., 또한 자기장의 변화가 빠를수록 코일의 유도 된 EMF 또는 전압이 커질 것임을 알 수있다.,검류계 석에서 멀리 움직이 코일 편향에서 검류계 반대 방향으로 자석에 개최되는 정지되는에서 같은 위치(거리에서 코일) 편향도 없에서 검류계

결론:이 실험,Faraday 결론을 내렸다가 있을 때마다 상대 운동을 간체 및 자기장 flux 연계로 코일이 변경에서 유출을 유도하는 전압을 통해 코일.,

Michael Faraday 는 위의 실험에 기초하여 두 가지 법칙을 공식화했습니다. 이러한 법칙을 패러데이의 전자기 유도 법칙이라고합니다.

패러데이의 첫 번째 법칙

어떤 변화에서의 자기장은 코일 와이어의 원인이됩니다 emf 것을 유일하다. 이 유도 된 emf 를 유도 된 emf 라고하며 도체 회로가 닫히면 전류도 회로를 통해 순환하며이 전류를 유도 된 전류라고합니다.,
방법을 변경하는 필:

  1. 에 의해 움직이는 자석으로 또는에서 코일
  2. 이동하여 코일로 또는 밖으로 자기장을
  3. 을 변경하여 지역의 코일에 위치한 자기장을
  4. 회전하여 코일에 상대적 자석

패러데이의 두 번째 법

국의 크기는 emf 에서 유도 코일은 동등한 속도의 변화 플럭스의 연계로 코일., 코일의 플럭스 링키지는 코일의 회전 수와 코일과 관련된 플럭스의 곱입니다.

패러데이 법을 공식

,고려 자석 접근으로 코일. 여기서 우리는 시간 T1 과 시간 T2 에서 두 개의 인스턴스를 고려합니다.,1e”>

이제의 변화율을 유출 연

파생에 오른쪽에 우리는 것입니다 get

의 변화율을 유출 연

그에 따라 Faraday’s law of electromagnetic induction,변화의 속도의 유출 연동은 평등을 유발 emf.,Lenz 의 법칙을 고려한

.

곳:

  • 속 Φ 에 Wb=B.
  • B=은 자기장 강도
  • A=의 지역 코일

을 높이는 방법 EMF 유도 코일에

  • 의 수를 증가시킴으로써 회전 코일 i.e N,에서는 공식 파생상 그것은 쉽게 볼 수 있는 경우의 수집에서 코일이 증가하고,유도 emf 또한 증가됩니다.
  • 자기장 강도를 증가시켜 i.,코일을 둘러싼 e B-수학적으로,자기장이 증가하면 플럭스가 증가하고 플럭스가 증가하면 emf 유도도 증가하게됩니다. 이론적으로,코일이 더 강한 자기장을 통과한다면,코일이 절단 될 힘이 더 많을 것이고,따라서 더 많은 emf 가 유도 될 것이다.
  • 의 속도를 증가시킴으로써 간의 상대적 운동 코일 그리고 자석 경우–상대 속도 사이에는 코일 자석이 증가하면서 이전의 값으로,코일 절단된 라인의속에 빠른 속도로,그래서 더 많은 induced emf 것 생산된다.,

패러데이 법칙의 응용

패러데이 법칙은 전자기학의 가장 기본적이고 중요한 법칙 중 하나입니다. 이 법은 대부분의 전기 기계,산업 및 의료 분야 등에서 그 적용을 찾습니다.

  • 전력 변압기 기능에 따라 패러데이의 법
  • 기본적인 작동 원리의 전기 발전기는 패러데이의 법칙의 상호 유도입니다.
  • 유도 밥솥은 가장 빠른 요리 방법입니다. 그것은 또한 상호 유도의 원리에 작동합니다., 조리 용기 아래에 놓인 구리선의 코일을 통해 전류가 흐를 때 변화하는 자기장을 생성합니다. 이 교 변경하거나 자기장을 유도 하는 emf 따라서 현재에서의 전도성 콘테이너 및 우리가 알고 있는 현재의 교류는 항상 열을 일으킵니다.
  • 전자기 유량계는 특정 유체의 속도를 측정하는 데 사용됩니다. 전도 유체가 흐르는 전기적으로 절연 된 파이프에 자기장이 가해지면 패러데이의 법칙에 따라 기전력이 그 안에 유도됩니다., 이 유도 된 emf 는 유체가 흐르는 속도에 비례합니다.
  • 전자기 이론의 기초를 형성,힘의 라인의 패러데이의 아이디어는 잘 알려진 맥스웰 방정식에 사용됩니다. 패러데이의 법칙에 따르면,자기장의 변화는 전기장의 변화를 야기하고 이것의 컨버스는 맥스웰 방정식에 사용됩니다.
  • 그것은 또한 일렉트릭 기타,일렉트릭 바이올린 등과 같은 악기에 사용됩니다.

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