ファラデーの帰納法則は、物理学において、変化する磁場とその変化によって生じる電場との間の定量的関係であり、1831年にイギリスの科学者マイケル-ファラデーによって行われた実験的観測に基づいて開発された。,
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電磁気:誘導のファラデーの法則
磁気誘導の現象の1831年にファラデーの発見は、理解に向けた探求の大きなマイルストーン..
電磁誘導と呼ばれる現象は、ファラデーによって最初に注目され、調査されました。, ファラデーは、その一部であった電気回路を開閉することによって、電磁石の周りの磁場が成長して崩壊するたびに、近くの別の導体で電流を検出できることを発見した。 永久磁石をワイヤのコイルに出入りさせると、磁石が動いている間にワイヤに電流が誘起されます。 導体を固定永久磁石の近くに移動させると、それが動いている限り、ワイヤにも電流が流れました。,
ファラデーは、小さな磁気コンパスが指す多くの誘導線で構成されている磁場を視覚化しました。 与えられた領域と交差する線の集合体は磁束と呼ばれます。 したがって、電気的効果は、ファラデーによって変化する磁束に起因するものであった。 数年後、スコットランドの物理学者ジェームズ-クラーク-マクスウェルは、磁束を変化させる基本的な効果は、導体(電荷を駆動できる場所)だけでなく、電荷がなくても空間においても電場の生成であると提案した。, マクスウェルは、磁束の変化を誘導起電力(e、またはemf)に関連する数式を定式化した。 この関係は、ファラデーの誘導の法則(電気分解の法則と区別するために)として知られており、回路に誘導されるemfの大きさは、回路を横切る磁束の変化率に比例すると述べている。 磁束の変化率が毎秒ウェーバーの単位で表される場合、誘導起電力はボルトの単位を有する。 ファラデーの法則がありますが、かつてマクスウェル方程式を定義する電磁界理論。
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