La loi de Lenz de l'induction électromagnétique explique que le sens du courant induit dans un conducteur par un champ magnétique variable (conformément à la loi de Faraday de l'induction électromagnétique) est tel que le champ magnétique créé par le courant induit s'oppose au champ magnétique variable qui l'a causé. Le sens de l'écoulement du courant est montré par la règle de la main droite de Fleming.
La loi de Lenz est basée sur la loi d'induction de Faraday, qui stipule qu'un champ magnétique variable provoquera un courant dans un conducteur. La loi de Lenz explique que le sens du courant induit est opposé au champ magnétique variable qui l'a causé. Cela est illustré par le signe négatif dans la formule de la loi de Faraday.
Où,
døB – Variation du champ magnétique et
dt – Variation du temps
L'intensité du champ magnétique peut être modifiée, ou l'aimant peut être déplacé vers ou loin de la bobine, ou la bobine peut être déplacée dans ou hors du champ magnétique.
Selon la loi de Lenz, un courant induit avec un champ magnétique perpendiculaire au champ magnétique variable qui l'a produit est créé chaque fois qu'un champ électromagnétique est induit par un changement de flux magnétique.
Voici l'équation de la loi de Lenz :
Où,
N – Nombre de spires dans la bobine
La loi de Lenz est appliquée pour déterminer le sens dans lequel le courant induit circule.
La loi de Lenz est basée sur le principe de la loi de conservation de l'énergie. Elle démontre que l'énergie mécanique est dépensée dans le processus de travail contre la force opposée rencontrée par l'aimant en mouvement, et cette énergie est ensuite convertie en énergie électrique qui cause le courant dans le solénoïde en réponse.
1. Les freins électromagnétiques et les plaques de cuisson à induction sont deux exemples d'applications de la loi de Lenz.
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3. Elle est également utilisée pour les générateurs électriques, en particulier les générateurs de courant alternatif.
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