عند تحريك مغناطيس عبر ملف سلكي، يمر تيار كهربائي. يتوقف التيار عند توقف المغناطيس. وعند تحريكه بسرعة أكبر، يزداد التيار. هذا هو الحث الكهرومغناطيسي، أي توليد تيار كهربائي بواسطة مجال مغناطيسي متغير. اكتشفه مايكل فاراداي عام ١٨٣١، وأصبح أساسًا للمولد الكهربائي والمحول والمحرك الحثي. ولولاه، لما وُجدت شبكة الطاقة الحديثة.
ينص قانون فاراداي على أن الجهد المستحث في دائرة كهربائية يتناسب طرديًا مع معدل تغير التدفق المغناطيسي عبرها. فكلما زاد معدل تغير التدفق، زاد الجهد. كما أن تغيير عدد لفات الملف يؤدي إلى زيادة أو نقصان الجهد. أما قانون لينز فيحدد اتجاه التيار المستحث، وهو يعاكس التغير الذي أدى إلى توليده. هذه المعاكسة هي السبب في أن المولدات تحتاج إلى شغل ميكانيكي للدوران. يتغلب هذا الشغل على المقاومة المغناطيسية، فتتحول الطاقة إلى طاقة كهربائية. كما أن الحث هو آلية عمل الشحن اللاسلكي. إذ يُحدث تغير التيار في ملف مجالًا مغناطيسيًا متغيرًا، مما يؤدي إلى حث تيار في ملف مجاور.
حقائق الاستقراء
- Discovery. مايكل فاراداي، 1831.
- قانون فاراداي. الجهد المستحث يتناسب طرديًا مع معدل تغير التدفق المغناطيسي.
- قانون لينز. التيار المستحث يعارض التغير الذي أدى إلى ظهوره.
- التطبيقات. المولدات، والمحولات، والمحركات الحثية، والشحن اللاسلكي.
الحث الكهرومغناطيسي ليس هو نفسه الكهرباء الساكنة. فالكهرباء الساكنة تتعلق بشحنة ثابتة، بينما الحث الكهرومغناطيسي يتعلق بتغير المجالات المغناطيسية وحركة الشحنة.
Comments
No comments yet. Be the first to share a thought.
Leave a comment