Fizikte sık sık duymalısınızfaraday yasası. Bu yasa okul fiziği konularında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu faraday hukuk dersinin elektrik akımı ve manyetik alan ile yakın bir ilişkisi vardır.

Daha fazla ayrıntı için bu makaletartışmanın formülleri ve örnekleri ile Faraday Yasası'nın ne anlama geldiğini açıklar. Faraday Yasasını örneklerle ve tartışarak açıklayan bir makale.

Faraday Yasasının Sesleri ve Formülü

Faraday Yasası

Faraday Yasası,bir elektrik akımının bir manyetik alanı nasıl üretebileceğini ve tam tersi, bir manyetik alanın bir iletken içinde nasıl bir elektrik akımı üretebileceğini açıklayan elektromanyetizma.

Faraday yasasıİndüktörler, Solenoidler, Transformatörler, Elektrik Motorları ve Elektrik Jeneratörlerinin çalışma prensibinin temelini oluşturur. Yasaya genellikle Faraday Elektromanyetik İndüksiyon Yasası denir ve yasa ilk olarak 1831'de Michael Faraday adlı bir İngiliz fizikçi tarafından da açıklanmıştır.

Elektromanyetik İndüksiyon bir semptomdurbobin içindeki iletkende manyetik akıda bir değişiklik varsa veya iletken manyetik alanı geçerek nispeten hareket ediyorsa, bir bobin içinde bir elektromotor kuvvet (GGL) görünümü ile.

Bu arada, Flux ile kastedilen, bir düzlemin alanını manyetik kuvvet hattına dik olarak geçebilen çok sayıda kuvvet çizgisidir.

1. Faraday'ın Hukuk Davası

Yasal bir davada faraday veya yanggenellikle faraday deneyi olarak adlandırılan Michael faraday, bir mıknatıs ve galvometreye bağlı bir bobin aldı. Ve başlangıçta, mıknatıs bobinden biraz farklı bir konuma yerleştirilir, bu nedenle galvometreden sapma olmaz.

Galvometredeki iğne hala oradaMıknatıs bobine hareket ederse ve bobine girerse, galvometredeki iğne de bir yöne veya sağa doğru farklı bir yönde hareket edecektir.

Ve mıknatıs yerinde bırakıldığındabu durumda, galvometredeki iğne 0 konumuna geri dönebilir. Ancak mıknatıs bobinden taşındığında veya çekildiğinde, galvometrede bir sapma meydana gelir veya galvometredeki iğne hırlar ve daha önce meydana gelen yönü saptırır ve buna karşı çıkar (daha kesin olarak sol yön). Mıknatıs tekrar bırakıldığında, galvometredeki iğne 0 konumuna dönebilir.

Benzer şekilde, eğer hareketBobin, ancak mıknatıs sabit bir konumdadır ve galvometre aynı şekilde bir sapma gösterecektir. Faraday'ın deneylerinden, manyetik alandaki bir değişiklik ne kadar hızlı olursa, bobinin neden olduğu elektrik hareketinin kuvveti o kadar büyük olur. Galvometen, akan bir elektrik akımının varlığını veya yokluğunu belirlemek için sıklıkla kullanılan bir test aracıdır.

2. Faraday'ın Ses ve Hukuk Formülü

Yapılan deneylerden veYukarıda açıklandığı gibi, Michael Faraday, Faraday'ın Elektromanyetik İndüksiyon Yasası 1 ve Faraday'ın Elektromanyetik İndüksiyon Yasası 2 olarak da bilinen aşağıdaki gibi 2 ifade üzerinde sonuç çıkarabilir. Aşağıda Faraday Yasası'nın sesi yer almaktadır.

Faraday Kanunu'nun Sesleri 1

Faraday 1'in yasasının sesi şöyledir:

"Bobin içindeki manyetik alandaki herhangi bir değişiklik, bobin tarafından da indüklenen bir Elektrikli Hareket Kuvvetine veya GGL'ye neden olabilir."

Faraday Yasasının Sesleri 2

Faraday 2 yasasının sesi şöyledir:

"Kapalı bir devrede indüklenen elektromotor kuvvet voltajı, akının zamanla değişim hızı ile orantılıdır."

Ancak yukarıdaki iki Faraday yasası arasındaki birleşme söz konusu olduğunda, bu bir ifade haline gelir:

"Bobin içindeki manyetik alandaki herhangi bir değişiklik, aynı zamanda bir akış değişim oranıyla orantılı olan bir Elektrik Hareket Kuvvetine veya bir İndüksiyon GGL'ye neden olabilir."

Bunlar Faraday Yasası'nın sesinden bazı sonuçlar.

Faraday Yasası Formülü

Yukarıdaki Faraday yasası aşağıdaki formülde de belirtilebilir:

Faraday Yasası Formülü

Yukarıdaki faraday yasal formülünden bilgiler, yani:

  • ɛ bir indüksiyon elektrikli hareket kuvvetidir (Volt)
  • N- bobin sargılarının toplamıdır
  • ΔΦ manyetik akıdan bir değişikliktir (Weber)
  • At bir aralıktır (S)
  • Olumsuz işaret endüklenen elektromotor kuvvetin yönünün bir göstergesidir

Faraday'ın Hukuki Sorusu + Tartışması Örneği

Aşağıda, faraday hukuku ile ilgili örnek bir sorun ve tartışma yer almaktadır:

  1. Bir bobin oluşur 50 dönüşve bobindeki manyetik akı da 5 x 10-3 zaman aralığı içinde yani 10 ms veya milisaniye. Ve bobinde elektromotor kuvvetin ne kadar indüklendiğini hesaplamaya çalışın.

tartışma:

Aşağıdaki gibi bilinir:

Olarak belirtilen dönüş sayısı N = 50

Olarak belirtilen zaman aralığı Δt = 10 ms = 10 x 10-3 s

Manyetik akıdaki bir değişiklik şu şekilde ifade edilir: ΔΦ = 5 x 10-3 weber

Ve sorulan şudur: uyarılmış GGL ɛ ?

Cevap:

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

Yani, İndüksiyon Elektrikli Hareket Stili eşittir -25 V.

2. Ayrıca bakırla kaplanmış metal bir nesne bir CuSO4 çözeltisine yerleştirilir. Soru şu: Hücre boyunca 0.22 A'lık bir akım 1.5 saat veya 90 dakikaya kadar aktığında ne kadar bakır kütlesi üretilir?

tartışma:

Hücre vizini titre eden elektrik yükü (0,22 A) x (5400 saniye) = 1200 C veya ile de yazılabilir [1200 ° C) + (96599 cF´¹) = o, 012 F

Bu azalmadan kaynaklanıyor 1 Mole İyon CU² 2 mol elektron eklenmesini gerektirir, bu nedenle üretilen Cu kütlesi aşağıdaki gibidir.

(63.54 g mol) (0.5 mol Cu / F) (0.012 F) = 0.39 g bakır.

Daha sonra bakır kütlesinden gelen cevap 0.39 g bakırdır.

3. Çözeltinin elektrolizinde NISO4 bu süre boyunca 45 dakika Ni depozito üretebilir 9,75 g, Yani, kaç gram Ag Aynı zamanda akım çözeltide elektrolize kanalize edilebilirse üretilecektir. AgNO3 ? Lütfen dikkat, yani. Ar Ni = 58.5; Ag = 108.

tartışma:

Dik:

m Ni = 9.75 g

e Ni = 58.5 / 2 = 29.25

e Ag = 108/1 = 108

Sorulan şey ne kadar m Ag ?

Cevap:

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

Daha sonra, aynı zamanda akım çözeltinin elektrolizine akarsa Ag üretilecektir. AgNO3 tutarındaki 36 gr.

Böylece hakkında açıklayan makaletartışmalar ile formüller ve soru örnekleri ile birlikte faraday hukuk geliyor. Faraday I ve Faraday II Yasalarının seslerini anlamalı ve ezberlemelisiniz, çünkü yasanın sesi Faraday Yasası için bir temel ya da temel haline gelir. Umarım bu makale sizin için yararlı olabilir ve bilginiz için bir referans olabilir.

Yorumlar 0