• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Faradayen Indar Magnetikoaren Indukzioaren Legeak: Lehen eta Bigarren Lege

Electrical4u
Electrical4u
Eremua: Elektrizitate Oinarrizko
0
China

Zeinen da Faradayen Legea

Faradayen indarketa elektromagnetikoaren legea (Faradayen legea deitu ohi da) elektromagnetismoaren lege nagusia da, magnetiko eremu bat eta elektrikoa zirkuitua zer moduan interakzio egiten duten determinatzen du. Hau da, elektrizitate motoreko forza (EMF) sortzeko. Fenomenoa elektromagnetikoaren indarketa bezala ezagutzen da.

image.png

Faradayen legeak esaten du indar bat sortuko dela konduktore batean, magnetiko eremu aldatzean. Lenzen legea elektromagnetikoaren indarketarako esaten du indar hau sortutako magnetiko eremuak hasierako aldatu den magnetiko eremua kontra egingo duela. Indarraren norabide hori Flemingen eskubiko eskua erabiliz adieraz daiteke.

Faradayen indarketa-legeak azaltzen ditu transformatorien, motoreen, generadoreen eta induktoreen funtzionamendua. Lege hori Michael Faraday izenez dago, bere esperientzia bat burutu ondoren, magne eta koil baten artean, non jakin zen nola EMF sortzen den koil batean fluxua aldatzen denean.

Faradayen Espertizia

Espertizian honetan, Faraday magne eta koil bat hartu zuen, eta galvanometro bat konektatu zuen koilean. Hasieran, magneak ez zuen mugitzen, beraz, galvanometroak ez zuen deflexiorik egin, hots, galvanometroaren puntuak erdigunean edo zero puntuan zegoen. Magnea koilari hurbiltzen denean, galvanometroaren puntuak deflexio bat egin zuen norabide batean.

Magnea kokapena mantentzen denean, galvanometroaren puntuak zerorantz itzultzen da. Orain, magnea koiletik urrundu denean, galvanometroaren puntuak beste norabide batera doazen deflexio bat egin du, eta magneak posizioa mantentzen badu, galvanometroaren puntuak zerorantz itzultzen da. Modu berean, magneak posizio finkoan egonik, koilek urrundu edo hurbildu denean, galvanometroak deflexio bat egin du. Aldaketak gehiago badira, EMF edo tentsioa handiagoa izango da koilean.

Magnearen posizioa

Galvanometroaren deflexioa

Magnea erdigunean

Galvanometroan deflexiorik gabe

Magnea koileari hurbiltzen

Galvanometroan deflexio bat norabide batean

Magnea kokapena mantentzen du (koile inguruan)

Galvanometroan deflexiorik gabe

Magnea koiletik urrundu

Galvanometroan deflexio bat, baina bestaldeko norabidean

Magnea kokapena mantentzen du (koiletik urrun)

Galvanometroan deflexiorik gabe

Kontklusioa: Espertizian honetan, Faraday irudikatu zuen konduktore baten eta magnetiko eremu baten artean mugimendu erlatibua dagoenean, fluxu lotura koilekin aldatzen dela eta fluxu horren aldaketa tentsio bat sortzen dela koilean.

Michael Faraday espertizietan oinarrituta bi lege formulari zituen. Lege horiei Faradayen elektromagnetikoaren indarketa legeak deritzo.

Faradayen Legea Lehenengoa

Koil wiru baten magnetiko eremuak aldatzen direnean, EMF bat indukatuko da koilean. EMF hau indukatutako EMF deitzen da eta konduktorearen zirkuitua itxia bada, indarra zirkuituan zirkulatzeko ere ariko da eta indar hau indukatutako indar deitzen da.
Magnetiko eremu aldatzeko metodoa:

  1. Magnea koileari hurbiltzen edo urrunduz

  2. Koil magnetiko eremuan sartuz edo kanpo jarriz

  3. Koil magnetiko eremuan kokatuta dimentsioak aldatuz

  4. Koil magnetiko eremurelatiboki biratuz

Michael Faraday

Faradayen Legea Bigarrena

Esaten du EMF indukatutako koileko neurria fluxu aldatzeko tasa bera da. Fluxu lotura koilekoa koileko erdi-kopuruaren eta koilearekin lotutako fluxuaren produktua da.

Faradayen Legearen Formula

Faraday's Law Formula
Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Elektromagnetak eta Magnetok Permanenteen arteko Desberdintasun Garrantzitsuak Azalduak
Elektromagnetak eta Magnetok Permanenteen arteko Desberdintasun Garrantzitsuak Azalduak
Elektromagnetak eta magnetiko permanentea: Ezagutu aldaketen zati nagusiakElektromagnetak eta magnetiko permanenteko materialak bi motatakoak dira, hauen propietate magnetikoak dituztenak. Biak eratzen dute indarraren eremua, baina funtsean ezberdina da nola sortzen den.Elektromagnetak eratzen du indarraren eremua elektrikoa igarotzen denean bakarrik. Aldiz, magnetiko permanentek bere buruari esker eremu magnetiko berrogezia garatzen dute, kanpoko iturburu bat behar izan gabe.Zer da Magnetiko Ba
Edwiin
08/26/2025
Lanbide Tentsioa Azaldu: Definizioa Garrantzia eta Indarren Eragilearen Errekusuna
Lanbide Tentsioa Azaldu: Definizioa Garrantzia eta Indarren Eragilearen Errekusuna
Tension de treballTermino "tension de treball" deritzon tenperatura maximoa zein ditu gailua danoia edo itsatsi gabe egin dezakeen, gailuaren eta zirkuitu asoziatu horien erabilgarritasuna, segurtasuna eta funtzionamendu egokia bermatuta.Transmisioi elektriko luzeentzat, tension altuak abantaila dira. SA sistemetan, karga faktore-tenperaturari unibertik hurbil mantentzea ekonomikoki beharrezkoa da ere. Praktikan, korronte handiak konduktoreekin azkarroago kudeatzeko dira.Transmisioi-tension altu
Encyclopedia
07/26/2025
Zein da IEE-Businessren oso indarrerako zirkuitu trinko bat?
Zein da IEE-Businessren oso indarrerako zirkuitu trinko bat?
Bisteko Puroko Biharko ZirkuituaOhm unitatean neurtzen den R puroko bakar batekin duen zirkuitua, indarrik eta kapasitatez gabeko AC sisteman, Bisteko Puroko Biharko Zirkuitu gisa definitzen da. Hala iraun, haren barneko korrontea eta tenperia oszilatzen dira bi norabideetan, sinusoide bat sortuz (sinusoidal forma). Konfigurazio honetan, bistakorren bitartez erditxikatu egiten da energia, tenperia eta korrontea fasa berean daudelarik—berehalako berdintasunean heltzen dira puntu guztizkoetara. Bi
Edwiin
06/02/2025
Zer da kapasitzailea puroko zirkuitoa?
Zer da kapasitzailea puroko zirkuitoa?
Kondentsirik purua dagoen zirkuitoaKondentsirik purua (Faren unitatean neurtzen den C kapazitatearekin) bakarreko zirkuitoari Kondentsirik purua dagoen zirkuito deritzo. Kondentsirik elektrikoa gorde egiten du elektrizitate-eremu baten barruan, hau da kapazitatea (edo "kondentsagailu" izenarekin ezaguna). Estrukturetan, kondentsiriak bi plakailetako konduktoreek osatzen dituzte, dielektriko batengatik bereizita – dielektriko arruntak dira kristaloa, paperak, mika eta oxi-layers. Zirkuito ideal b
Edwiin
06/02/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.