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


Ampere yasası

Rabert T
Rabert T
Alan: Elektrik Mühendisliği
0
Canada

WechatIMG1368.jpeg

Ampere'nin çevresel yasası, biriletçi etrafındaki manyetik alan ile bu iletkende akan elektrik akımı arasındaki ilişkiyi ifade eden elektromanyetizmada temel bir yasadır. Bu yasa, 19. yüzyılın başlarında Fransız bilim adamı André-Marie Ampère tarafından geliştirilmiş ve onun adını almıştır.

Ampere'nin çevresel yasası denklemi:

Ampere'nin çevresel yasası matematiksel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

Bds = µ0Ienc

burada:

∮B⋅ds – Bir kapalı yol (ds) boyunca manyetik alan (B) integrali

µ0 – Serbest uzayın geçirgenliği, 4π x 10-7 N/A2 değerine eşit sabit bir değer

Ienc – Kapalı yolun içinde kalan toplam elektrik akımı


WechatIMG1369.jpeg


Basit bir şekilde, Ampere'nin çevresel yasası, bir iletkenci etrafındaki manyetik alanın bu iletkende akan elektrik akımıyla orantılı olduğunu belirtir. Bu, bir iletkende akan akım artarsa, bu iletkendi etrafındaki manyetik alan da artar anlamına gelir.

Ampere'nin çevresel yasası, elektrik akımları tarafından üretilen manyetik alanları hesaplamak ve elektromanyetik sistemlerin davranışını anlamak için kullanılan temel bir prensiptir. Genellikle Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasası gibi diğer yasalarla birlikte kullanılarak, elektrik ve manyetik alanlar arasındaki etkileşimleri anlamak için kullanılır.

Ampere'nin çevresel yasası için hangi SI birimi kullanılır?

Uluslararası Sistem Birimleri (SI), newton per amper kare veya henry per metre ölçüm sistemi kullanır.

Ampere'nin çevresel yasasının uygulamaları:

  • Akım taşıyan uzun bir telin neden olduğu manyetik endüksiyon hesaplanabilir.

  • Toroidin içindeki manyetik alanın tam olarak ne kadar olduğunu hesaplamak.

  • Akım taşıyan uzun iletken silindirin ürettiği manyetik alanı hesaplamak.

  • İletkende bulunan manyetik alanın gücünü bulmak.

  • Akım akımları arasındaki kuvvetleri belirlemek.

WechatIMG1370.jpeg

Açıklama: Orijinali saygılı olun, iyi makaleler paylaşılacak, telif hakkı ihlali varsa lütfen silmek için iletişime geçin. 

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Biot Savart Yasası nedir?
Biot Savart Yasası nedir?
Biot-Savart Yasası, bir akım taşıyan iletkenin yakınındaki manyetik alan yoğunluğunu dH belirlemek için kullanılır. Başka bir deyişle, bu yasa, kaynak akım elemanı tarafından üretilen manyetik alan yoğunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu yasa, 1820 yılında Jean-Baptiste Biot ve Félix Savart tarafından formüle edilmiştir. Düz bir tel için, manyetik alanın yönü sağ el kuralına uymaktadır. Biot-Savart Yasası aynı zamanda Laplace’ın yasası veya Ampère’nin
Edwiin
05/20/2025
Gerilim ve güç biliniyorken direnç veya empedans bilinmiyorsa akım hesaplama formülü nedir
Gerilim ve güç biliniyorken direnç veya empedans bilinmiyorsa akım hesaplama formülü nedir
Doğrudan Akım Devreleri için (Güç ve Voltaj Kullanarak)Bir doğrudan akım (DC) devresinde, güç P (vat cinsinden), voltaj V (volt cinsinden) ve akım I (amper cinsinden) P=VI formülü ile ilişkilidir.Eğer güce P ve voltaja V biliyorsak, akımı I=P/V formülü ile hesaplayabiliriz. Örneğin, bir DC cihazın 100 vatlık bir güç derecesi varsa ve 20 volt kaynakla bağlantılıysa, o zaman akım I=100/20=5 amper olur.Alternatif akım (AC) devresinde, görünür gücü S (volt-amper cinsinden), voltajı V (volt cinsinden
Encyclopedia
10/04/2024
Ohm yasasının doğrulamaları nelerdir?
Ohm yasasının doğrulamaları nelerdir?
Ohm Yasası, elektrik mühendisliği ve fiziğin temel bir ilkesidir ve biriletçi boyunca akan akım, biriletçi üzerindeki gerilim ve biriletçinin direnci arasındaki ilişkiyi açıklar. Yasanın matematiksel ifadesi şöyledir:V=I×R V, biriletçi üzerindeki gerilimdir (volt, V cinsinden ölçülür), I, biriletçi boyunca akan akımdır (amper, A cinsinden ölçülür), R, biriletçinin direncidir (ohm, Ω cinsinden ölçülür).Ohm Yasası yaygın olarak kabul edilmiş ve kullanılmış olsa da, uygulanabilirliği sınırlı veya g
Encyclopedia
09/30/2024
Bir güç kaynağı devrede daha fazla güç sağlayabilmek için neler gerekir
Bir güç kaynağı devrede daha fazla güç sağlayabilmek için neler gerekir
Bir devrede güç kaynağı tarafından sağlanan gücü artırmak için birkaç faktörün göz önünde bulundurulması ve uygun ayarların yapılması gerekmektedir. Güç, işin yapıldığı veya enerjinin aktarıldığı hız olarak tanımlanır ve aşağıdaki denklemle verilir:P=VI P, güçtür (vat cinsinden ölçülür, W). V, gerildir (volt cinsinden ölçülür, V). I, akımdır (amper cinsinden ölçülür, A).Bu nedenle, daha fazla güç sağlamak için ya gerilimi V'yi ya da akımı I'yi ya da her ikisini de artırabilirsiniz. İşte bu adıml
Encyclopedia
09/27/2024
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek