Skillnaden Mellan Elektromagnetisk Induktion Och Magnetisk Induktion

Skillnaden Mellan Elektromagnetisk Induktion Och Magnetisk Induktion
Skillnaden Mellan Elektromagnetisk Induktion Och Magnetisk Induktion
Anonim

Elektromagnetisk induktion vs magnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion och magnetisk induktion är två mycket viktiga begrepp inom elektromagnetisk fältteori. Tillämpningarna av dessa två koncept är många. Dessa teorier är så viktiga att även elen inte skulle vara tillgänglig utan dem. Denna artikel kommer att diskutera skillnaden mellan elektromagnetisk induktion och magnetisk induktion.

Vad är magnetisk induktion?

Magnetisk induktion är processen för magnetisering av material i ett externt magnetfält. Material kan kategoriseras i flera kategorier efter deras magnetiska egenskaper. Paramagnetiska material, diamagnetiska material och ferromagnetiska material är för att nämna några. Det finns också några mindre vanliga typer som anti-ferromagnetiska material och ferrimagnetiska material. Diamagnetism visas i atomer med endast ihopkopplade elektroner. Den totala centrifugeringen av dessa atomer är noll. De magnetiska egenskaperna uppstår endast på grund av elektroners omloppsrörelse. När ett diamagnetiskt material placeras i ett externt magnetfält kommer det att producera ett mycket svagt magnetfält antiparallellt mot det yttre fältet. Paramagnetiska material har atomer med oparade elektroner. Den elektroniska centrifugeringen av dessa oparade elektroner fungerar som en liten magnet,som är mycket starkare än magneterna som skapas av elektronrörelsens rörelse. När de placeras i ett externt magnetfält, anpassas dessa små magneter till fältet för att producera ett magnetfält som är parallellt med det yttre fältet. Ferromagnetiska material är också paramagnetiska material med zoner av magnetiska dipoler i en riktning även innan det yttre magnetfältet appliceras. När det yttre fältet appliceras kommer dessa magnetiska zoner att rikta sig parallellt med fältet så att de skulle göra fältet starkare. Ferromagnetism finns kvar i materialet även efter att det yttre fältet har tagits bort, men paramagnetism och diamagnetism försvinner så snart det yttre fältet har tagits bortdessa små magneter är i linje med fältet för att producera ett magnetfält som är parallellt med det yttre fältet. Ferromagnetiska material är också paramagnetiska material med zoner av magnetiska dipoler i en riktning även innan det yttre magnetfältet appliceras. När det yttre fältet appliceras kommer dessa magnetiska zoner att rikta sig parallellt med fältet så att de skulle göra fältet starkare. Ferromagnetism finns kvar i materialet även efter att det yttre fältet har tagits bort, men paramagnetism och diamagnetism försvinner så snart det yttre fältet har tagits bortdessa små magneter är i linje med fältet för att producera ett magnetfält som är parallellt med det yttre fältet. Ferromagnetiska material är också paramagnetiska material med zoner av magnetiska dipoler i en riktning även innan det yttre magnetfältet appliceras. När det yttre fältet appliceras kommer dessa magnetiska zoner att rikta sig parallellt med fältet så att de skulle göra fältet starkare. Ferromagnetism finns kvar i materialet även efter att det yttre fältet har tagits bort, men paramagnetism och diamagnetism försvinner så snart det yttre fältet avlägsnasdessa magnetiska zoner kommer att rikta sig parallellt med fältet så att de skulle göra fältet starkare. Ferromagnetism finns kvar i materialet även efter att det yttre fältet har tagits bort, men paramagnetism och diamagnetism försvinner så snart det yttre fältet avlägsnasdessa magnetiska zoner kommer att rikta sig parallellt med fältet så att de skulle göra fältet starkare. Ferromagnetism finns kvar i materialet även efter att det yttre fältet har tagits bort, men paramagnetism och diamagnetism försvinner så snart det yttre fältet avlägsnas

Vad är elektromagnetisk induktion?

Elektromagnetisk induktion är effekten av ström som strömmar genom en ledare som rör sig genom ett magnetfält. Faradays lag är den viktigaste lagen om denna effekt. Han uppgav att elektromotorisk kraft som produceras runt en sluten bana är proportionell mot förändringshastigheten för det magnetiska flödet genom någon yta som begränsas av den vägen. Om den stängda banan är en slinga i ett plan är hastigheten för magnetflödesändring över slingans område proportionell mot den elektromotoriska kraft som genereras i slingan. Denna slinga är dock inte ett konservativt område nu; därför är vanliga elektriska lagar som Kirchhoffs lag inte tillämpliga i detta system. Det måste noteras att ett stabilt magnetfält över ytan inte skulle skapa en elektromotorisk kraft. Magnetfältet måste variera för att skapa den elektromotoriska kraften. Denna teori är huvudbegreppet bakom elproduktion. Nästan all el, förutom från solcellerna, genereras med hjälp av denna mekanism.

Vad är skillnaden mellan elektromagnetisk och magnetisk induktion?

• Magnetisk induktion kan eller inte producera en permanent magnet. Elektromagnetisk induktion ger en ström så att den genererade strömmen motsätter sig förändringen i magnetfältet.

• Magnetinduktion använder endast magneter och magnetiskt material, men elektromagnetisk induktion använder magneter och kretsar.

Rekommenderas: