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🔄 전자기 유도

자기장 변화를 통해 전류를 생성합니다.

전자기 유도

코일에 자석을 움직이면 전류가 흐릅니다. 자석이 멈추면 전류도 멈춥니다. 자석을 더 빠르게 움직이면 전류는 증가합니다. 이것이 바로 전자기 유도, 즉 변화하는 자기장에 의해 전류가 발생하는 현상입니다. 마이클 패러데이는 1831년에 이를 발견했으며, 이는 발전기, 변압기, 유도 전동기의 기본 원리가 되었습니다. 전자기 유도가 없었다면 현대 전력망은 존재할 수 없었을 것입니다.

패러데이 법칙에 따르면 회로에 유도되는 전압은 회로를 통과하는 자기 선속의 변화율에 비례합니다. 자기 선속의 변화율이 빠를수록 전압은 커집니다. 코일의 감은 횟수를 바꾸면 전압의 크기가 조절됩니다. 렌츠의 법칙은 유도 전류의 방향을 나타냅니다. 유도 전류는 전류를 발생시킨 자기 선속의 변화 방향과 반대 방향으로 흐릅니다. 발전기가 회전하기 위해 기계적인 일을 해야 하는 이유도 바로 이 저항 때문입니다. 이 일이 자기 저항을 극복하면 에너지가 전기 에너지로 변환됩니다. 무선 충전도 유도 현상을 이용합니다. 코일에 흐르는 변화하는 전류는 변화하는 자기장을 생성하고, 이 자기장이 근처의 코일에 전류를 유도하는 것입니다.

귀납적 사실

전자기 유도는 정전기와는 다릅니다. 정전기는 정지된 전하와 관련이 있지만, 전자기 유도는 변화하는 자기장과 움직이는 전하와 관련이 있습니다.

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