Indução eletromagnética e lei de Faraday

Indução eletromagnética (também conhecido como Lei de Faraday da indução eletromagnética ou apenas indução, mas não deve ser confundido com o raciocínio indutivo), é um processo em que um condutor colocado em um alterar o campo magnético (ou um condutor que se move através de um campo magnético estacionário) causa a produção de um Voltagem através do condutor. Esse processo de indução eletromagnética, por sua vez, causa um corrente elétrica- diz-se que induzir o atual.

Descoberta de Indução Eletromagnética

Michael Faraday recebe o crédito pela descoberta da indução eletromagnética em 1831, embora alguns outros tenham observado comportamento semelhante nos anos anteriores a isso. O nome formal da equação da física que define o comportamento de um eletromagnético induzido campo do fluxo magnético (mudança em um campo magnético) é a lei eletromagnética de Faraday indução.

O processo de indução eletromagnética também funciona em sentido inverso, de modo que uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético. De fato, um ímã tradicional é o resultado do movimento individual dos elétrons dentro dos átomos individuais do ímã, alinhados de modo que o campo magnético gerado esteja em uma direção uniforme. Em materiais não magnéticos, os elétrons se movem de tal maneira que os campos magnéticos individuais apontam em direções diferentes, de modo que eles se cancelam e a rede

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campo magnético gerado é insignificante.

Equação de Maxwell-Faraday

A equação mais generalizada é uma das equações de Maxwell, denominada equação de Maxwell-Faraday, que define a relação entre mudanças nos campos elétricos e nos campos magnéticos. Assume a forma de:

∇×E = – B / ∂t

onde a notação ∇ × é conhecida como operação de curvatura, o E é o campo elétrico (uma quantidade vetorial) e B é o campo magnético (também uma quantidade vetorial). Os símbolos ∂ representam os diferenciais parciais; portanto, o lado direito da equação é o diferencial parcial negativo do campo magnético em relação ao tempo. Ambos E e B estão mudando em termos de tempo t, e como eles estão se movendo, a posição dos campos também está mudando.