Forskellen Mellem Elektromagnetisk Induktion Og Magnetisk Induktion

Forskellen Mellem Elektromagnetisk Induktion Og Magnetisk Induktion
Forskellen Mellem Elektromagnetisk Induktion Og Magnetisk Induktion

Video: Forskellen Mellem Elektromagnetisk Induktion Og Magnetisk Induktion

Video: Forskellen Mellem Elektromagnetisk Induktion Og Magnetisk Induktion
Video: Magnetisk flux og induktion 2024, April
Anonim

Elektromagnetisk induktion vs magnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion og magnetisk induktion er to meget vigtige begreber i teorien om elektromagnetisk felt. Anvendelserne af disse to koncepter er mange. Disse teorier er så vigtige, selv at elektriciteten ikke ville være tilgængelig uden dem. Denne artikel vil diskutere forskellen mellem elektromagnetisk induktion og magnetisk induktion.

Hvad er magnetisk induktion?

Magnetisk induktion er processen med magnetisering af materialer i et eksternt magnetfelt. Materialer kan kategoriseres i flere kategorier efter deres magnetiske egenskaber. Paramagnetiske materialer, Diamagnetiske materialer og Ferromagnetiske materialer er for at nævne nogle få. Der er også nogle mindre almindelige typer, såsom anti-ferromagnetiske materialer og ferrimagnetiske materialer. Diamagnetisme er vist i atomer med kun parrede elektroner. Det samlede spin for disse atomer er nul. De magnetiske egenskaber opstår kun på grund af elektroners orbitale bevægelse. Når et diamagnetisk materiale placeres i et eksternt magnetfelt, vil det producere et meget svagt magnetfelt antiparallel til det eksterne felt. Paramagnetiske materialer har atomer med ikke-parrede elektroner. Den elektroniske centrifugering af disse uparrede elektroner fungerer som en lille magnet,som er meget stærkere end magneterne skabt af elektronens orbitalbevægelse. Når de placeres i et eksternt magnetfelt, justeres disse små magneter med feltet for at producere et magnetfelt, der er parallelt med det eksterne felt. Ferromagnetiske materialer er også paramagnetiske materialer med zoner med magnetiske dipoler i en retning, selv før det eksterne magnetiske felt påføres. Når det eksterne felt påføres, vil disse magnetiske zoner justere sig parallelt med feltet, så de vil gøre feltet stærkere. Ferromagnetisme er tilbage i materialet, selv efter at det eksterne felt er fjernet, men paramagnetisme og diamagnetisme forsvinder, så snart det eksterne felt er fjernetdisse små magneter er på linje med feltet for at producere et magnetfelt, der er parallelt med det eksterne felt. Ferromagnetiske materialer er også paramagnetiske materialer med zoner med magnetiske dipoler i en retning, selv før det eksterne magnetiske felt påføres. Når det eksterne felt påføres, vil disse magnetiske zoner justere sig parallelt med feltet, så de vil gøre feltet stærkere. Ferromagnetisme er tilbage i materialet, selv efter at det eksterne felt er fjernet, men paramagnetisme og diamagnetisme forsvinder, så snart det eksterne felt er fjernetdisse små magneter flugter med feltet for at producere et magnetfelt, der er parallelt med det eksterne felt. Ferromagnetiske materialer er også paramagnetiske materialer med zoner med magnetiske dipoler i en retning, selv før det eksterne magnetiske felt påføres. Når det eksterne felt påføres, vil disse magnetiske zoner justere sig parallelt med feltet, så de vil gøre feltet stærkere. Ferromagnetisme er tilbage i materialet, selv efter at det eksterne felt er fjernet, men paramagnetisme og diamagnetisme forsvinder, så snart det eksterne felt er fjernetdisse magnetiske zoner vil justere sig parallelt med feltet, så de ville gøre feltet stærkere. Ferromagnetisme er tilbage i materialet, selv efter at det eksterne felt er fjernet, men paramagnetisme og diamagnetisme forsvinder, så snart det eksterne felt er fjernetdisse magnetiske zoner vil justere sig parallelt med feltet, så de vil gøre feltet stærkere. Ferromagnetisme er tilbage i materialet, selv efter at det eksterne felt er fjernet, men paramagnetisme og diamagnetisme forsvinder, så snart det eksterne felt er fjernet

Hvad er elektromagnetisk induktion?

Elektromagnetisk induktion er effekten af strøm, der strømmer gennem en leder, der bevæger sig gennem et magnetfelt. Faradays lov er den vigtigste lov om denne effekt. Han sagde, at elektromotorisk kraft, der produceres omkring en lukket bane, er proportional med ændringshastigheden for den magnetiske flux gennem enhver overflade, der er afgrænset af den sti. Hvis den lukkede sti er en sløjfe på et plan, er hastigheden af magnetisk fluxændring over sløjfens område proportional med den elektromotoriske kraft, der genereres i sløjfen. Denne sløjfe er imidlertid ikke et konservativt felt nu; derfor gælder almindelige elektriske love som Kirchhoffs lov ikke i dette system. Det skal bemærkes, at et stabilt magnetfelt over overfladen ikke ville skabe en elektromotorisk kraft. Magnetfeltet skal variere for at skabe den elektromotoriske kraft. Denne teori er hovedkonceptet bag elproduktion. Næsten al elektricitet, undtagen fra solcellerne, genereres ved hjælp af denne mekanisme.

Hvad er forskellen mellem elektromagnetisk og magnetisk induktion?

• Magnetisk induktion kan muligvis producere en permanent magnet. Elektromagnetisk induktion producerer en strøm, så den genererede strøm modsætter sig ændringen i magnetfeltet.

• Magnetisk induktion bruger kun magneter og magnetisk materiale, men elektromagnetisk induktion bruger magneter og kredsløb.

Anbefalet: