In diesem Artikel werden wir 7 wichtige Fakten diskutieren, die mit magnetischem Fluss und magnetischer Induktion zusammenhängen.
Wenn sich der Wert des Magnetfelds ändert, das mit einem stromführenden Leiter verbunden ist, wird eine induzierte elektromotorische Kraft erzeugt. Dieses Phänomen kann als elektromagnetische Induktion bezeichnet werden. Sobald ein Magnet näher an einen stromführenden Draht gebracht wird, ändert sich sowohl das Magnetfeld als auch der magnetische Fluss innerhalb des Leiters. Dieser Vorfall ist als magnetische Induktion bekannt.
Daher kann gesagt werden, dass sowohl magnetischer Fluss als auch magnetische Induktion miteinander zusammenhängen. Es kann auch gefolgert werden, dass aufgrund der magnetischen Induktion eine Änderung des mit dem stromführenden Draht verbundenen magnetischen Flusses auftritt. Die magnetische Induktion ist also die Ursache und der magnetische Fluss ist ihre Wirkung.
Jetzt werden wir versuchen, eine klare Vorstellung vom magnetischen Fluss zu geben. Grundsätzlich wird die Nettozahl der Magnetfeldlinien, die durch eine bestimmte Fläche verlaufen, als magnetischer Fluss bezeichnet. Aus den obigen Zeilen wurde klar, dass magnetischer Fluss und magnetische Induktion zwei verschiedene Größen sind. Der magnetische Fluss ist eine skalare Größe, deren SI-Einheit Weber ist, während die magnetische Induktion eine vektorielle Größe ist. Magnetische Induktion ist im Grunde gleichbedeutend mit Magnetfeld. Magnetischer Fluss Φ= BA=BAcosθ (B ist die magnetische Induktion und A ist der Bereich)
Wie hängt der magnetische Fluss mit der magnetischen Induktion zusammen?
Magnetische Induktion ist im Grunde eine Vektorgröße, die die Einheit Weber/m hat2. Also, mit einer Spule verbundenes Magnetfeld = magnetische Induktion dieser Spule.
Magnetischer Fluss = magnetische Induktion/ Magnetfeld x Oberfläche |
Daher kann durch diese Formel gesagt werden, dass der magnetische Fluss proportional zur magnetischen Induktion ist, wenn die Fläche konstant gehalten wird.
Deswegen , Erhöhung der magnetischen Induktion ∝ Erhöhung des magnetischen Flusses. Wenn wir nun versuchen, in den tiefen Mechanismus einzudringen, werden wir sehen, dass es eine Induktion gibt. Was ist also Induktion? Induktion bedeutet, einige magnetische Effekte in einer stromdurchflossenen Spule zu erzeugen, indem ein Magnet näher oder weiter von der Spule entfernt wird, aber ohne sie zu berühren. Diese Effekte, die innerhalb der Spule erzeugt werden, sind Änderungen des Magnetfelds sowie des Magnetflusses. Daher sind alle diese drei miteinander verbunden.
Es gibt zwei Gesetze, die sich auf den magnetischen Fluss und die magnetische Induktion beziehen. Sie sind die Faradayschen Gesetze der elektromagnetischen Induktion und das Lenzsche Gesetz.
Faradays Gesetze der elektromagnetischen Induktion
Das erste Gesetz besagt, dass eine EMK in einer stromführenden Kreisschleife induziert wird, wenn sie in ein Magnetfeld gebracht wird, das sich mit der Zeit ändert.
Das zweite Gesetz besagt, dass die induzierte EMK proportional zur Änderungsrate des magnetischen Flusses ist, der mit der kreisförmigen Schleife verbunden ist. Der Wert der induzierten EMK ℰ ist gleich dem Produkt aus der Anzahl der Windungen (N) in dieser Schleife und der Änderungsrate des Magnetflusses.
Mathematischer Ausdruck für das zweite Gesetz ist ℰ=-N.dΦ/dt Dieses negative Vorzeichen bedeutet, dass die Richtung der induzierten EMK und die Änderungsrate des Magnetflusses einander entgegengesetzt sind.
Lenzsches Gesetz
Es besagt, dass die induzierte EMK versucht, ihrer Ursache entgegenzuwirken. Da wir wissen, dass die Ursache der induzierten EMK die Änderung des Magnetflusses ist, bedeutet dies, dass die induzierte EMK versucht, die Änderung des Magnetflusses zu stoppen.
Unterschiede zwischen magnetischem Fluss und magnetischer Induktion
Der grundlegende Unterschied zwischen magnetischem Fluss und magnetischer Induktion, dh Magnetfeld, besteht darin, dass der magnetische Fluss verwendet wird, um die Stärke von Magnetfeldlinien zu messen, die durch einen bestimmten bestimmten Bereich verlaufen, während magnetische Induktion oder Magnetfeld ein Bereich um einen Magneten herum ist, in dem einige vorhanden sind Bewegliche Ladungen werden gehalten, sie werden eine Kraft erfahren, die als Lorentz-Kraft bezeichnet wird.
Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen magnetischem Fluss und magnetischer Induktion. Das heißt – der Wert des magnetischen Flusses hängt sowohl von der Fläche als auch von der Stärke des Magnetfelds eines bestimmten Magneten ab. Aber der Wert der magnetischen Induktion hängt nur von der Stärke eines gegebenen Magneten ab.
Unterschied in Einheiten des magnetischen Flusses und der magnetischen Induktion:
Magnetischer Fluss | Magnetische Induktion |
Die SI-Einheit des magnetischen Flusses ist Weber (Wb) und die CGS-Einheit des magnetischen Flusses ist Maxwell. | Die SI-Einheit der magnetischen Induktion ist Tesla ( T ) und die CGS-Einheit der magnetischen Induktion ist Gauß. |
Es gibt einen Unterschied in Bezug auf die mathematische Formel. Die mathematische Formel für den magnetischen Fluss lautet Φ= BA=BAcosθund für magnetische Induktion ist F=qvB(dieses F istLorentzkraft und q ist die Ladung und v ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Ladung q im Magnetfeld B) bewegt.
Ähnlichkeiten zwischen magnetischem Fluss und magnetischer Induktion
Magnetfluss und magnetische Induktion sind zwei verschiedene Größen. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen oder es muss gesagt werden, dass sie miteinander in Beziehung stehen. Wenn wir den Magnetfluss durch die Querschnittsfläche dividieren oder den Wert des Magnetflusses pro Flächeneinheit nehmen, dann entspricht dieser Wert der magnetischen Induktion. Dies hat auch einen anderen Namen der magnetischen Flussdichte.
Die Einheiten der magnetischen Flussdichte und der magnetischen Induktion sind gleich. Die SI-Einheit ist wb/m2.
Sind magnetische Flussdichte und magnetische Induktion gleich?
Ja, sowohl die magnetische Flussdichte als auch die magnetische Induktion sind gleich.
Magnetische Flussdichte oder magnetische Induktion = die Nettozahl der magnetischen Kraftlinien / Fläche |
Wie wir wissen, lautet die mathematische Formel für den magnetischen Fluss Φ= BA=BAcosθ woher θ ist der Winkel zwischen Magnetfeld B und Fläche A. Wenn die Richtungen von B und A dann parallel zueinander sind θ wird Null sein.
Dann Φ=BA Wie wir gesagt haben, ist die magnetische Flussdichte oder magnetische Induktion die Anzahl der Magnetfeldlinien pro Flächeneinheit, daher die magnetische Flussdichte oder magnetische Induktion B=Φ/A. Daher ist die Einheit der magnetischen Flussdichte der magnetischen Induktion in der SI-Einheit Weber/m2.
Was sind die Einheiten des magnetischen Flusses und der magnetischen Induktion?
Ich habe bereits gesagt, dass die magnetische Induktion ein physikalisches Phänomen ist, aber dem Magnetfeld entspricht. Somit
Die Einheit der magnetischen Induktion = Die Einheit des Magnetfelds |
Die SI-Einheit der magnetischen Induktion ist Tesla und die CGS-Einheit der magnetischen Induktion ist Gauß.
Die SI-Einheit des magnetischen Flusses ist Weber und die CGS-Einheit des magnetischen Flusses ist Maxwell.
Übungsproblem
Ein Elektron bewegt sich in einem kreisförmigen Bereich mit einer Geschwindigkeit von 2 x 108 Frau. Wenn die auf das Elektron wirkende Kraft 10 ist-4 N, was ist der Wert des magnetischen Flusses, wenn magnetische Induktion und Flächenvektor parallel zueinander sind? Die Fläche der Region beträgt 10-2 m2.
Antworten :
Ladung des Elektrons=e=q=1.6 x 10-19 C
Geschwindigkeit = v = 2 x 108 Frau
Kraft = F = 10-4 N
θ = 0 Grad
Wir wissen das,
F = qvB
B = F/siehe
B = 10-4/(1.6 x 10-19 x 2 x 108) T
B = 3.125 x 106 T
Magnetischer Fluss = BAcos0
= 3.125 x 106 x 10-2 x 1 Weber
= 3.125 x 104 weber
Zusammenfassung
Dieser Artikel ist hilfreich für diejenigen, die die Grundidee des magnetischen Flusses und der magnetischen Induktion klären möchten. Alle Grundlagen im Zusammenhang mit magnetischem Fluss und magnetischer Induktion wurden darin in einfachen Worten behandelt.
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Hallo ... ich bin Ankita Biswas. Ich habe meinen B.Sc. in Physik und meinen M.Sc. in Elektronik mit Auszeichnung abgeschlossen. Derzeit arbeite ich als Physiklehrer an einer weiterführenden Schule. Ich bin sehr begeistert vom Bereich der Hochenergiephysik. Ich liebe es, komplizierte physikalische Konzepte in verständlichen und einfachen Worten zu schreiben.