Lenza elektromagnētiskās indukcijas likums izskaidro, ka strāvas virzienā, kas izraisīts vedņā mainīgā magnētiskā lauka dēļ (saskaņā ar Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likumu), radītais magnētiskais lauks pretinās tam mainīgajam magnētiskajam laukam, kas to izraisīja. Strāvas plūsmas virzienu parāda Fleminga labās rokas likums.
Lenza likums balstīts uz Faradeja indukcijas likumu, kas saka, ka mainīgais magnētiskais lauks izraisīs strāvu vedņā. Lenza likums izskaidro, ka izraisītās strāvas virziens ir pretējs tam mainīgajam magnētiskajam laukam, kas to izraisīja. Tas attēlots ar mīnusa zīmi Faradeja likuma formulā.
Kur,
døB – Magnētiskā lauka maiņa un
dt – Laika maiņa
Magnētiskā lauka stiprumu var mainīt, vai magnētu var pārvietot tuvāk vai tālāk no spīdnes, vai spīdni var pārvietot magnētiskā laukā iekšā vai ārā.
Saskaņā ar Lenza likumu, kad elektromagnētiskais lauks tiek izraisīts magnētiskā fluxa maiņas dēļ, tiek izveidota izraisītā strāva ar magnētisko lauku, kas perpendikulārs tam mainīgajam magnētiskajam laukam, kas to izraisīja.
Šeit ir Lenza likuma vienādojums:
Kur,
N – Spīdnes apgaismojumu skaits
Lenza likums tiek piemērots, lai noteiktu, kādā virzienā plūst izraisītā strāva.
Lenza likums balstīts uz enerģijas saglabāšanas likuma principu. Tas demonstrē, ka mehāniskā enerģija tiek iztērēta darbībā pret pretspēku, ko sastop kustīgais magnēts, un šī enerģija tiek pārveidota par elektrisku enerģiju, kas izraisa strāvas plūsmu solenoidā kā atbildes reakciju.
1. Elektromagnētiskie bremzes un indukcijas virtuves ir divi piemēri Lenza likuma pielietojumam.
2. Eddija strāvas tehnoloģijas līdzsvaros
3. Tā tiek arī izmantots elektriskajiem ģeneratoriem, īpaši maiņstrāvas ģeneratoriem.
4. Metāla detektori
5. Dinamometri, kas izmanto eddija strāvas
6. Treniņu stopēšanas mehānismi
7. Kartes lasītāji un skeneri
8. Elektroniskie mikrofoni
Paziņojums: Cienījam oriģinālo, labas raksti vērts koplietot, ja ir tiesību pārkāpums, lūdzu, sazinieties, lai dzēst.