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


Leges Faraday de Inductione Electromagnetica: Prima et Secunda Lex

Electrical4u
Electrical4u
Campus: Electrica Elementaria
0
China

Quid est Lex Faradayi

Lex Faradayi de inductione electromagnetica (quae dicitur Lex Faradayi) est lex fundamentalis electromagnetismi praedicens quomodo campus magneticus interagere potest cum circuitus electricus ad producendum fortem motricem (EMF). Hoc phaenomenon vocatur inductio electromagnetica.

image.png

Lex Faradayi statuit quod currentis inducentur in conductor qui exponitur ad mutatum campum magneticum. Lex Lenz de inductione electromagnetica statuit quod directio huius currentis inducentis erit talis ut campus magneticus creatus ab hoc currente resistat initio mutato campum magneticum qui eum produxit. Directio huius fluxus currentis determinari potest per Regulam dextrae manus Flemingi.

Lex Faradayi de inductione explicat principium operativum transformatorum, motorum, generatorum, et inductorum. Lex nominatur post Michael Faraday, qui experimentum fecit cum magnete et spira. In experimento Faraday, ille repperit quomodo EMF inducitur in spira quando fluxus per spiram transit.

Experimentum Faradayi

In hoc experimento, Faraday sumit magnetem et spiram et connectit galvanometrum trans spiram. Initio, magnes est in quiete, itaque non est deflexio in galvanometro, i.e. acus galvanometri est in centro vel in positione zero. Quando magnes movetur ad spiram, acus galvanometri deflectitur in unam directionem.

Cum magnes in eadem positione stet, acus galvanometri revertitur ad positionem zero. Nunc, cum magnes a spira recedit, est aliqua deflexio in acu, sed in opposita directione, et iterum, cum magnes stat, respectu spira, acus galvanometri revertitur ad positionem zero. Similiter, si magnes stet et spira a magnete recedit et ad magnes accedit, galvanometrum similiter ostendit deflexionem. Videtur etiam quod quanto celerius mutatio in campo magnetico, tanto maius erit EMF vel tensio in spira.

Positio magnete

Deflexio in galvanometro

Magnes in quiete

Nulla deflexio in galvanometro

Magnes movetur ad spiram

Deflexio in galvanometro in una directione

Magnes stet in eadem positione (proxima spira)

Nulla deflexio in galvanometro

Magnes recedit a spira

Deflexio in galvanometro, sed in opposita directione

Magnes stet in eadem positione (longe a spira)

Nulla deflexio in galvanometro

Conclusio: Ex hoc experimento, Faraday concludit quod ubi sit motus relativus inter conductorem et campum magneticum, nexus fluxus cum spira mutatur et haec mutatio fluxus inducit tensionem trans spiram.

Michael Faraday formulavit duas leges ex his experimentis. Haec leges vocantur Leges Faradayi de inductione electromagnetica.

Prima Lex Faradayi

Omnis mutatio in campo magnetico spire fili ferentis causabit EMF in spira. Hoc EMF inducitur dicitur EMF inducens, et si circuitus conductoris clausus est, currentis quoque circulabit per circuitum, et hic currentis dicitur currentis inducens.
Methodus ad mutandum campum magneticum:

  1. Per movendum magnete ad spiram vel ab ea

  2. Per movendum spiram in campum magneticum vel ex eo

  3. Per mutandum aream spire posite in campo magnetico

  4. Per rotandum spiram respectu magnete

Michael Faraday

Secunda Lex Faradayi

Statuit quod magnitudo EMF inducentis in spira est aequalis celeritati mutationis fluxus qui nexus sunt cum spira. Nexus fluxus spire est productum numeri circuituum in spira et fluxus associati cum spira.

Formula Legis Faradayi

Faraday's Law Formula
Donum da et auctorem hortare
Suggestus
Electromagneti versus Magneti Permanentes | Claves Differentiae Explicatae
Electromagneti versus Magneti Permanentes | Claves Differentiae Explicatae
Electromagnets vs. Permanent Magnets: Understanding the Key DifferencesElectromagnets et permanentes magnetas sunt duo principalia genera materialium quae proprietates magneticas exhibent. Quamquam ambae generant campos magneticos, fundamentaliter differunt in modo quo hii campi producuntur.Electromagnet generat campum magneticum solum quando per eum fluit electricus vigor. In contrarium, permanens magnetus ex se ipso suum persistens campum magneticum gignit, postquam magnetizatus est, sine nece
Edwiin
08/26/2025
Tensio Operativus Explicatus: Definitio Importancia et Effectus in Transmissione Potentiae
Tensio Operativus Explicatus: Definitio Importancia et Effectus in Transmissione Potentiae
Tensio operativusTerminus "tensio operativus" referitur ad maximam tensionem quam dispositivum sustinere potest sine damno vel incendio, dum fidelitas, securitas et recta operatio dispositivi et circuituum associatorum teneatur.Ad transmissionem longinquam potentiae, usus altioris tensionis est utilior. In systematibus AC, retinere factor potentiae oneris quam proxime unitati est etiam economicum necessarium. Practice, currentes gravis sunt magis difficiles ad tractandum quam altiores tensiones.
Encyclopedia
07/26/2025
Quid est circuitus AC purus resistivus?
Quid est circuitus AC purus resistivus?
Circuitus AC Pure ResistivusCircuitus continens solum puram resistentiam R (in ohmis) in systemate AC definitur ut Circuitus AC Pure Resistivus, sine inductantia et capacitante. In circuitu huiusmodi, currentis alternans et voltura oscillant bidirectionaliter, generantes sinusoidem (formam sinusoidal). In hac configuratione, potestas dissipatur per resistorem, cum voltura et currentis in perfecta phase—ambo attingentes suas valores maximos simul. Ut component passiva, resister non generat nec co
Edwiin
06/02/2025
Quid est circuitus purus condensatoris?
Quid est circuitus purus condensatoris?
Circuitus Capacitoris PuriCircuitus qui tantum capacitoris puri cum capacitante C (mensurata in faradis) constat, Circuitus Capacitoris Puri nominatur. Capacitores energiam electricam in campo electrico condunt, hoc est quod capacitance dicitur (vel "condensator"). Structurae, capacitor ex duobus platis conductivis separatis per medium dielectricum constat—communia materiae dielectricae sunt vitrum, charta, mica, et strata oxida. In circuitu AC idealiter, currentis praecedunt tensionem angulo ph
Edwiin
06/02/2025
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum