Elektromagnetisk induktion vs magnetisk induktion
Elektromagnetisk induktion och magnetisk induktion är två mycket viktiga begrepp inom elektromagnetisk fältteori. Tillämpningarna av dessa två koncept är många. Dessa teorier är så viktiga att elektriciteten inte skulle vara tillgänglig utan dem. Den här artikeln kommer att diskutera skillnaden mellan elektromagnetisk induktion och magnetisk induktion.
Vad är magnetisk induktion?
Magnetisk induktion är processen för magnetisering av material i ett externt magnetfält. Material kan kategoriseras i flera kategorier efter deras magnetiska egenskaper. Paramagnetiska material, diamagnetiska material och ferromagnetiska material är för att nämna några. Det finns också några mindre vanliga typer som antiferromagnetiska material och ferrimagnetiska material. Diamagnetism visas i atomer med endast parade elektroner. Den totala spinn av dessa atomer är noll. De magnetiska egenskaperna uppstår endast på grund av elektronernas omloppsrörelse. När ett diamagnetiskt material placeras i ett externt magnetfält kommer det att producera ett mycket svagt magnetfält antiparallellt med det yttre fältet. Paramagnetiska material har atomer med oparade elektroner. Den elektroniska spinn av dessa oparade elektroner fungerar som en liten magnet, som är mycket starkare än de magneter som skapas av elektronens omloppsrörelse. När de placeras i ett externt magnetfält, är dessa små magneter i linje med fältet för att producera ett magnetiskt fält, som är parallellt med det yttre fältet. Ferromagnetiska material är också paramagnetiska material med zoner av magnetiska dipoler i en riktning även innan det externa magnetfältet appliceras. När det externa fältet appliceras kommer dessa magnetiska zoner att anpassa sig parallellt med fältet så att de skulle göra fältet starkare. Ferromagnetism finns kvar i materialet även efter att det yttre fältet har tagits bort, men paramagnetism och diamagnetism försvinner så snart det yttre fältet tas bort
Vad är elektromagnetisk induktion?
Elektromagnetisk induktion är effekten av ström som flyter genom en ledare som rör sig genom ett magnetfält. Faradays lag är den viktigaste lagen angående denna effekt. Han konstaterade att elektromotorisk kraft som produceras runt en sluten bana är proportionell mot förändringshastigheten för det magnetiska flödet genom vilken yta som helst som begränsas av den banan. Om den slutna banan är en slinga på ett plan, är hastigheten för magnetflödesändringen över slingans yta proportionell mot den elektromotoriska kraft som genereras i slingan. Denna loop är dock inte ett konservativt område nu; därför är vanliga elektriska lagar som Kirchhoffs lag inte tillämpliga i detta system. Det måste noteras att ett stadigt magnetfält över ytan inte skulle skapa en elektromotorisk kraft. Magnetfältet måste variera för att skapa den elektromotoriska kraften. Denna teori är huvudkonceptet bakom elproduktion. Nästan all elektricitet, förutom från solcellerna, genereras med denna mekanism.
Vad är skillnaden mellan elektromagnetisk och magnetisk induktion?
• Magnetisk induktion kan eller kanske inte producerar en permanent magnet. Elektromagnetisk induktion producerar en ström så att den genererade strömmen motverkar förändringen i magnetfältet.
• Magnetisk induktion använder bara magneter och magnetiskt material, men elektromagnetisk induktion använder magneter och kretsar.