* Bevægelsesmagnet: Når en magnet bevæger sig nær en ledning, skaber den et skiftende magnetfelt.
* Ændring af magnetfelt: Dette skiftende magnetfelt inducerer en elektrisk strøm i ledningen.
* Nøglefaktor: bevægelsen af magneten er afgørende. En stationær magnet genererer ikke elektricitet.
Her er et simpelt eksperiment at prøve:
1. Materialer:
* En trådspole (flere spoler betyder en stærkere effekt)
* En stærk magnet
* Et galvanometer (eller et følsomt multimeter til at detektere strøm)
2. opsætning:
* Tilslut enderne af spolen til galvanometeret.
* Hold magneten nær spolen.
3. Observation:
* Når du flytter magneten ind og ud af spolen, ser du en afbøjning i galvanometeret, hvilket indikerer strømmen af elektrisk strøm.
Vigtige punkter:
* Directure of Current: Retningen af den inducerede strøm afhænger af retningen af magnetens bevægelse og orienteringen af spolen.
* strømstyrke: Styrken af strømmen afhænger af styrken af magneten, bevægelseshastigheden og antallet af spoler i ledningen.
Virkelige applikationer:
Dette princip bruges i mange daglige enheder, herunder:
* Generatorer: Disse bruger magneter, der roterer inden for spiraler af tråd til at generere elektricitet til strømnet.
* Elektriske motorer: Det modsatte af denne proces bruges i motorer, hvor elektricitet bruges til at skabe magnetiske felter, der roterer en skaft.
* Transformere: Disse bruger skiftende magnetiske felter til at ændre spændingen i vekslende strøm.
Så selvom du ikke kan "lave" elektricitet fra en ledning og magnet alene, kan du generere den ved at udnytte forholdet mellem magnetisme og elektricitet.
Sidste artikelHvad er større ioniseringsenergi?
Næste artikelHvilken energi produceres, når der spundet en snoet tråd rundt om magneten?