Razlika Između Elektromagnetske Indukcije I Magnetske Indukcije

Razlika Između Elektromagnetske Indukcije I Magnetske Indukcije
Razlika Između Elektromagnetske Indukcije I Magnetske Indukcije

Video: Razlika Između Elektromagnetske Indukcije I Magnetske Indukcije

Video: Razlika Između Elektromagnetske Indukcije I Magnetske Indukcije
Video: Elektromagnetna indukcija - animacija (objasnjenje) 2024, Travanj
Anonim

Elektromagnetska indukcija vs magnetska indukcija

Elektromagnetska indukcija i magnetska indukcija dva su vrlo važna pojma u teoriji elektromagnetskog polja. Primjene ova dva koncepta su brojne. Te su teorije toliko važne da čak i struja bez njih ne bi bila dostupna. Ovaj će se članak raspravljati o razlici između elektromagnetske i magnetske indukcije.

Što je magnetska indukcija?

Magnetska indukcija je postupak magnetizacije materijala u vanjskom magnetskom polju. Materijali se mogu svrstati u nekoliko kategorija prema njihovim magnetskim svojstvima. Paramagnetski materijali, dijamagnetski materijali i feromagnetski materijali su samo neki. Postoje i neke manje uobičajene vrste kao što su anti-feromagnetski materijali i ferrimagnetski materijali. Dijamagnetizam se pokazuje u atomima koji imaju samo uparene elektrone. Ukupni spin ovih atoma je nula. Magnetska svojstva nastaju samo zbog orbitalnog gibanja elektrona. Kada se dijamagnetski materijal stavi u vanjsko magnetsko polje, stvorit će vrlo slabo magnetsko polje, koje je paralelno s vanjskim poljem. Paramagnetski materijali imaju atome s nesparenim elektronima. Elektronički spin ovih nesparenih elektrona djeluje kao mali magnet,koja je vrlo jača od magneta stvorenih orbitalnim gibanjem elektrona. Kada se postave u vanjsko magnetsko polje, ti se mali magneti poravnaju s poljem da bi stvorili magnetsko polje, koje je paralelno s vanjskim poljem. Feromagnetski materijali su također paramagnetski materijali sa zonama magnetskih dipola u jednom smjeru i prije nego što se primijeni vanjsko magnetsko polje. Kada se primijeni vanjsko polje, ove magnetske zone poravnat će se paralelno s poljem kako bi ojačale polje. Ferromagnetizam ostaje u materijalu i nakon uklanjanja vanjskog polja, ali paramagnetizam i dijamagnetizam nestaje čim se vanjsko polje ukloniti se mali magneti poravnaju s poljem da bi stvorili magnetsko polje, koje je paralelno s vanjskim poljem. Feromagnetski materijali su također paramagnetski materijali sa zonama magnetskih dipola u jednom smjeru i prije nego što se primijeni vanjsko magnetsko polje. Kada se primijeni vanjsko polje, ove magnetske zone poravnat će se paralelno s poljem kako bi ojačale polje. Ferromagnetizam ostaje u materijalu i nakon uklanjanja vanjskog polja, ali paramagnetizam i dijamagnetizam nestaje čim se vanjsko polje ukloniti se mali magneti poravnaju s poljem da bi stvorili magnetsko polje, koje je paralelno s vanjskim poljem. Feromagnetski materijali su također paramagnetski materijali sa zonama magnetskih dipola u jednom smjeru i prije nego što se primijeni vanjsko magnetsko polje. Kada se primijeni vanjsko polje, ove magnetske zone poravnat će se paralelno s poljem kako bi ojačale polje. Ferromagnetizam ostaje u materijalu i nakon uklanjanja vanjskog polja, ali paramagnetizam i dijamagnetizam nestaje čim se vanjsko polje ukloniove magnetske zone poravnat će se paralelno s poljem kako bi polje ojačale. Ferromagnetizam ostaje u materijalu i nakon uklanjanja vanjskog polja, ali paramagnetizam i dijamagnetizam nestaje čim se ukloni vanjsko poljeove magnetske zone poravnat će se paralelno s poljem kako bi ojačale polje. Feromagnetizam ostaje u materijalu i nakon uklanjanja vanjskog polja, ali paramagnetizam i dijamagnetizam nestaje čim se vanjsko polje ukloni

Što je elektromagnetska indukcija?

Elektromagnetska indukcija je učinak struje koja prolazi kroz vodič koji se kreće kroz magnetsko polje. Faradayev zakon najvažniji je zakon s tim u vezi. Izjavio je da je elektromotorna sila proizvedena oko zatvorenog puta proporcionalna brzini promjene magnetskog toka kroz bilo koju površinu omeđenu tim putem. Ako je zatvoreni put petlja na ravnini, brzina promjene magnetskog toka na površini petlje proporcionalna je elektromotornoj sili koja se stvara u petlji. Međutim, ova petlja sada nije konzervativno područje; stoga uobičajeni električni zakoni poput Kirchhoffova zakona nisu primjenjivi u ovom sustavu. Mora se primijetiti da postojano magnetsko polje na površini ne bi stvorilo elektromotornu silu. Magnetsko polje mora varirati kako bi se stvorila elektromotorna sila. Ova je teorija glavni koncept proizvodnje električne energije. Gotovo sva električna energija, osim iz solarnih ćelija, generira se pomoću ovog mehanizma.

Koja je razlika između elektromagnetske i magnetske indukcije?

• Magnetska indukcija može ili ne mora stvoriti trajni magnet. Elektromagnetska indukcija proizvodi struju tako da se generirana struja suprotstavlja promjeni magnetskog polja.

• Magnetska indukcija koristi samo magnete i magnetski materijal, ali elektromagnetska indukcija koristi magnete i sklopove.

Preporučeno: