Skirtumas tarp elektromagnetinės indukcijos ir magnetinės indukcijos

Skirtumas tarp elektromagnetinės indukcijos ir magnetinės indukcijos
Skirtumas tarp elektromagnetinės indukcijos ir magnetinės indukcijos

Video: Skirtumas tarp elektromagnetinės indukcijos ir magnetinės indukcijos

Video: Skirtumas tarp elektromagnetinės indukcijos ir magnetinės indukcijos
Video: SSD vs HDD (Kompiuterio greičio skirtumas tarp SSD ir HDD) 2024, Gruodis
Anonim

Elektromagnetinė indukcija prieš magnetinę indukciją

Elektromagnetinė indukcija ir magnetinė indukcija yra dvi labai svarbios elektromagnetinio lauko teorijos sąvokos. Šių dviejų sąvokų taikymo sritis yra daug. Šios teorijos yra tokios svarbios, kad be jų elektros nebūtų galima gauti. Šiame straipsnyje bus aptariamas skirtumas tarp elektromagnetinės indukcijos ir magnetinės indukcijos.

Kas yra magnetinė indukcija?

Magnetinė indukcija yra medžiagų įmagnetinimo išoriniame magnetiniame lauke procesas. Medžiagos gali būti suskirstytos į kelias kategorijas pagal jų magnetines savybes. Paramagnetinės medžiagos, diamagnetinės medžiagos ir feromagnetinės medžiagos yra tik keletas. Taip pat yra keletas mažiau paplitusių tipų, tokių kaip antiferomagnetinės medžiagos ir ferimagnetinės medžiagos. Diamagnetizmas rodomas atomuose, kuriuose yra tik suporuoti elektronai. Bendras šių atomų sukimasis yra lygus nuliui. Magnetinės savybės atsiranda tik dėl elektronų judėjimo orbitoje. Kai diamagnetinė medžiaga dedama į išorinį magnetinį lauką, ji sukurs labai silpną magnetinį lauką, priešingą išoriniam laukui. Paramagnetinės medžiagos turi atomus su nesuporuotais elektronais. Šių nesuporuotų elektronų elektroninis sukimasis veikia kaip mažas magnetas, kuris yra labai stipresnis nei magnetai, kuriuos sukuria elektronų orbitinis judėjimas. Įdėjus į išorinį magnetinį lauką, šie maži magnetai susilieja su lauku ir sukuria magnetinį lauką, kuris yra lygiagretus išoriniam laukui. Feromagnetinės medžiagos taip pat yra paramagnetinės medžiagos, turinčios magnetinių dipolių zonas viena kryptimi net prieš veikiant išoriniam magnetiniam laukui. Kai veikia išorinis laukas, šios magnetinės zonos išsilygiuos lygiagrečiai laukui, kad sustiprintų lauką. Feromagnetizmas medžiagoje lieka net pašalinus išorinį lauką, tačiau paramagnetizmas ir diamagnetizmas išnyksta vos pašalinus išorinį lauką

Kas yra elektromagnetinė indukcija?

Elektromagnetinė indukcija yra srovės, tekančios per laidininką, kuris juda magnetiniu lauku, poveikis. Faradėjaus įstatymas yra svarbiausias šio poveikio įstatymas. Jis teigė, kad elektrovaros jėga, susidaranti aplink uždarą kelią, yra proporcinga magnetinio srauto kitimo greičiui per bet kurį paviršių, kurį riboja tas kelias. Jei uždaras kelias yra kilpa plokštumoje, magnetinio srauto kitimo greitis kilpos plote yra proporcingas kilpoje sukuriamai elektrovaros jėgai. Tačiau ši kilpa dabar nėra konservatyvi sritis; todėl bendri elektros įstatymai, tokie kaip Kirchhoffo dėsnis, šioje sistemoje netaikomi. Reikia pažymėti, kad pastovus magnetinis laukas visame paviršiuje nesukurs elektrovaros jėgos. Magnetinis laukas turi kisti, kad susidarytų elektrovaros jėga. Ši teorija yra pagrindinė elektros gamybos koncepcija. Beveik visa elektra, išskyrus saulės elementų, gaunama naudojant šį mechanizmą.

Kuo skiriasi elektromagnetinė ir magnetinė indukcija?

• Magnetinė indukcija gali sukurti nuolatinį magnetą arba nesukurti. Elektromagnetinė indukcija sukuria srovę taip, kad generuojama srovė prieštarauja magnetinio lauko pokyčiams.

• Magnetinei indukcijai naudojami tik magnetai ir magnetinė medžiaga, o elektromagnetinei indukcijai naudojami magnetai ir grandinės.

Rekomenduojamas: