將磁鐵穿過線圈,就會產生電流。磁鐵停止移動時,電流也隨之停止。加快磁鐵的移動速度,電流就會增加。這就是電磁感應,也就是透過變化的磁場產生電流的現象。麥可法拉第於1831年發現了電磁感應,它成為發電機、變壓器和感應電動機的基礎。沒有電磁感應,現代電網將不復存在。
法拉第電磁感應定律指出,電路中的感應電壓與穿過電路的磁通量的變化率成正比。磁通量變化越快,電壓越高。改變線圈的匝數,電壓也會隨之增加或減少。楞次定律則指出了感應電流的方向。它與產生它的變化方向相反。正是由於這種方向相反,發電機才需要機械功才能運作。機械功克服了磁阻,能量轉換為電能。無線充電的工作原理也是利用電磁感應。線圈中變化的電流會產生變化的磁場,從而在附近的線圈中感應出電流。
歸納事實
- Discovery.邁克爾法拉第,1831 年。
- 法拉第定律。 感應電壓與磁通量的變化率成正比。
- 楞次定律。 感應電流會阻礙產生它的變化。
- 應用. 發電機、變壓器、感應馬達、無線充電。
電磁感應與靜電不同。靜電涉及靜止的電荷,而電磁感應則涉及變化的磁場和運動的電荷。
Comments
No comments yet. Be the first to share a thought.
Leave a comment