Lenz lag om elektromagnetisk induktion förklarar att riktningen på den ström som induceras i en ledare av ett föränderligt magnetfält (enligt Faradays lag om elektromagnetisk induktion) är sådan att det magnetfält som skapas av den inducerade strömmen motverkar det föränderliga magnetfältet som orsakade den. Riktningen på strömförloppet visas av Flemings högerhandsregel.
Lenz lag bygger på Faradays induktionslag, som säger att ett föränderligt magnetfält kommer att orsaka en ström i en ledare. Lenz lag förklarar att riktningen på den inducerade strömmen är motsatt till det föränderliga magnetfältet som orsakade den. Detta visas av minus-tecknet i formeln för Faradays lag.
Där,
døB – Förändring i magnetfältet och
dt – Förändring i tid
Styrkan på magnetfältet kan ändras, eller magneten kan flyttas mot eller bort från spolen, eller spolen kan flyttas in i eller ut ur magnetfältet.
Enligt Lenz lag skapas alltid en inducerad ström med ett magnetfält som är vinkelrätt mot det föränderliga magnetfältet som producerade den när ett elektromagnetiskt fält induceras av en förändring i magnetflöde.
Följande är ekvationen för Lenz lag:
Där,
N – Antal varv i spolen
Lenz lag används för att bestämma riktningen för den inducerade strömmen.
Lenz lag bygger på principen om energilagens konservering. Den visar att mekanisk energi används i processen att utföra arbete mot den motstående kraften som möts av den rörliga magneten, och energin omvandlas sedan till elektrisk energi som orsakar att ström flödar i solenoide som en reaktion.
1. Elektromagnetiska bromsar och induktionskakelplattor är två exempel på tillämpningar av Lenz lag.
2. Viktvikter som använder virvelströms teknologi
3. Den används också för elektriska generatorer, specifikt växelströmsgeneratorer.
4. Metallsökare
5. Dynamometer som använder virvelströms teknologi
6. Stoppningsmekanismer för tåg
7. Kortläsare och skannrar
8. Elektroniska mikrofoner
Uttryck: Respektera det ursprungliga, bra artiklar är värt att dela, om det finns intrång kontakta oss för borttagning.