磁石をコイルの中を通すと電流が流れます。磁石が止まると電流も止まります。磁石を速く動かすと電流は大きくなります。これが電磁誘導、つまり変化する磁場によって電流が発生する現象です。マイケル・ファラデーが1831年に発見し、これが発電機、変圧器、誘導電動機の基礎となりました。電磁誘導がなければ、現代の電力網は存在しなかったでしょう。
ファラデーの法則によれば、回路に誘起される電圧は、回路を通過する磁束の変化率に比例します。磁束をより速く変化させると、電圧が高くなります。コイルの巻数を変えると、電圧を増減させることができます。レンツの法則は、誘起電流の方向を示します。それは、電流を生み出した変化に逆らう方向です。この逆向きの方向があるため、発電機は回転するために機械的な仕事を必要とします。仕事によって磁気抵抗が克服され、エネルギーが電気エネルギーに変換されます。ワイヤレス充電も誘導の原理を利用しています。コイル内の変化する電流は変化する磁場を生成し、それが近くのコイルに電流を誘起します。
帰納法の事実
- 発見。 マイケル・ファラデー、1831年。
- ファラデーの法則。 誘導電圧は磁束の変化率に比例します。
- レンツの法則。誘導電流は、それを生み出した変化に逆らう。
- アプリケーション。 発電機、変圧器、誘導電動機、ワイヤレス充電。
電磁誘導は静電気とは異なります。静電気は静止した電荷に関係するのに対し、電磁誘導は変化する磁場と移動する電荷に関係します。
Comments
No comments yet. Be the first to share a thought.
Leave a comment