În fizică, trebuie să auzi deslegea lui Faraday. Această lege este explicată mai detaliat la subiectele de fizică școlară. Această lecție legală faraday are o relație strânsă cu curentul electric și, de asemenea, cu câmpul magnetic.

Pentru mai multe detalii, atunci acest articol vaexplicați ce se înțelege prin Legea lui Faraday împreună cu formulele și exemplele discuției. Iată un articol care explică Legea lui Faraday cu exemple și discuții.

Sunetele legii și formulei lui Faraday

Legea lui Faraday

Legea lui Faraday este o lege de bază aelectromagnetism în care explică modul în care un curent electric poate produce un câmp magnetic și invers, cum un câmp magnetic poate produce un curent electric într-un conductor.

Legea lui Faraday care poate fi atuncidevin o bază a principiului de lucru al inductorilor, solenoidelor, transformatoarelor, motoarelor electrice și generatoarelor electrice. Legea este adesea numită Legea de inducție electromagnetică Faraday, iar legea a fost explicată pentru prima dată de un fizician englez pe nume Michael Faraday în 1831.

Inducția electromagnetică este un simptomcu apariția unei forțe electromotoare (GGL) într-o bobină dacă există o schimbare a fluxului magnetic în conductor în bobină sau dacă conductorul se mișcă relativ prin traversarea câmpului magnetic.

Între timp, ceea ce se înțelege prin Flux este numărul mare de linii de forță care pot traversa zona unui plan perpendicular pe linia forței magnetice.

1. Procesul de drept al lui Faraday

Într-un proces legal faraday sau yangadesea denumit experimentul faraday, Michael faraday a luat un magnet și, de asemenea, o bobină care a fost conectată la galvometru. Și inițial, magnetul este așezat într-o poziție ușor separată de bobină, astfel încât nu există nici o deviere față de galvometru.

Acul din galvometru este încă acoloarată numărul 0. Dacă magnetul se mișcă și intră în bobină, acul din galvometru se va deplasa, de asemenea, într-o direcție diferită către o direcție sau spre dreapta.

Iar când magnetul este lăsat în pozițieasta, atunci acul din galvometru se poate deplasa înapoi în poziția 0. Dar când magnetul este deplasat sau tras de la bobină, atunci apare o deviere în galvometru, sau acul în galvometru se înfundă și se abate și se opune direcției apărute anterior (mai exact pentru direcție stângă). Când magnetul este lăsat din nou, acul din galvometru poate reveni la poziția 0.

În mod similar, dacă mișcarea esteBobina, dar magnetul este într-o poziție fixă, iar galvometrul va arăta o deviere în același mod. Și din experimentele lui Faraday se poate constata că cu cât o schimbare mai rapidă a câmpului magnetic, cu atât este mai mare forța mișcării electrice indusă de bobină. Galvometenul este un instrument de testare care este adesea folosit pentru a determina prezența sau absența unui curent electric care curge.

2. Formula sunetului și legii a lui Faraday

Din experimente care au fost făcute șiexplicat mai sus, Michael Faraday poate concluziona pe 2 afirmații precum următoarele, care sunt, de asemenea, cunoscute adesea drept Legea de inducție electromagnetică a lui Faraday 1 și Legea de inducție electromagnetică a lui Faraday 2. Următoarea este sunetul Legii lui Faraday.

Sunetele legii lui Faraday 1

Următorul sunet al legii lui Faraday 1:

"Orice schimbare a câmpului magnetic în bobină va putea provoca o forță de mișcare electrică sau GGL, care este, de asemenea, indusă de bobină."

Sunetele legii lui Faraday 2

Următorul este sunetul legii lui Faraday 2:

"Tensiunea de forță electromotivă indusă într-un circuit închis este proporțională cu viteza de schimbare a fluxului cu timpul."

În ceea ce privește fuziunea dintre cele două legi Faraday de mai sus, care devine o declarație, care este următoarea:

"Orice modificare a câmpului magnetic din bobină va putea provoca o forță de mișcare electrică sau o GGL de inducție, care este, de asemenea, proporțională cu o rată de schimbare a fluxului."

Acestea sunt câteva concluzii din Legea lui Faraday.

Formula legii a lui Faraday

Legea Faraday de mai sus poate fi de asemenea menționată în următoarea formulă:

Formula legii a lui Faraday

Informații din formula legală faraday de mai sus, și anume:

  • ɛ este o forță de mișcare electrică prin inducție (Volt)
  • N este suma înfășurărilor bobinei
  • ΔΦ este o schimbare a fluxului magnetic (Weber)
  • At este un interval (S)
  • Semn negativ este un marker al direcției forței electromotoare induse

Exemplu de întrebare legală a lui Faraday + discuția sa

Următorul este un exemplu de problemă și discuții despre legea faraday:

  1. O bobină este formată din 50 de tururi, iar fluxul magnetic în bobină se schimbă și el 5 x 10-3 în intervalul de timp, adică 10 ms sau milisecundă. Și încercați să calculați cât de mult este indusă forța electromotivă în bobină.

discuție:

Este cunoscut după cum urmează:

Numărul de ture menționate ca N = 50

Intervalul de timp menționat ca: Δt = 10ms = 10 x 10-3 s

O modificare a fluxului magnetic este exprimată ca: ΔΦ = 5 x 10-3 weber

Și ceea ce a fost întrebat a fost: GGL indus, care a fost declarat ca ɛ ?

Răspuns:

ɛ = -N (ΔΦ / ∆t)
ɛ = -50 (5 x 10)-3 wb / 10 x 10-3)
ɛ = -50 (0,5)
ɛ = -25V

Deci, stilul de mișcare electrică cu inducție este egal cu -25 V.

2. Un obiect metalic care este de asemenea acoperit cu cupru este plasat într-o soluție CuSO4. Deci, întrebarea este câtă masă de cupru este produsă când un curent de 0,22 A curge prin celulă până la 1,5 ore sau 90 minute?

discuție:

Sarcina electrică care titrează celula viz (0,22 A) x (5400 secunde) = 1200 C sau poate fi, de asemenea, scris cu (1200 C) + (96599 cF´¹) = o, 012 F

Aceasta se datorează reducerii 1 Mole de Ion CU² necesită o adăugare de 2 moli de electroni, prin urmare, masa de Cu produsă este următoarea.

(63,54 g mol¹) (0,5 mol Cu / F) (0,012 F) = 0,39 g cupru.

Apoi, răspunsul din masa sa de cupru este de 0,39 g de cupru.

3. În electroliza soluției NISO4 adică în timp 45 de minute poate produce un depozit Ni de 9,75 g. Deci, câte grame Ag care va fi generat dacă curentul în același timp poate fi canalizat către electroliză în soluție AgNC3 ? Vă rugăm să rețineți, adică Ar Ni = 58,5; Ag = 108.

discuție:

Dik:

m Ni = 9,75 g

e Ni = 58,5 / 2 = 29,25

e Ag = 108/1 = 108

Ceea ce s-a întrebat a fost cât de mult m Ag ?

Răspuns:

m Ni: m Ag = e Ni: e Ag

9,75: m Ag = 29,25: 108

m Ag =

frac {9,75; x; 108} {29,25}

= 36 gr

Apoi, Ag va fi generat dacă curentul în același timp curge la electroliza soluției AgNC3 în valoare 36 gr.

Astfel articolul care explică despresună legea faraday împreună cu formule și exemple de probleme cu discuția. Trebuie să înțelegeți și apoi să memorați sunetele Legilor Faraday I și Faraday II, deoarece sunetul legii devine o bază sau o bază pentru Legea Faraday. Sperăm că acest articol vă poate fi util și va deveni o referință pentru cunoștințele dvs.

Comentarii 0