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コイル と 磁石

コイルのそばで磁界を変化させると、コイルに電流が流れる現象。 ※電磁誘導に絶対に必要なのはコイルです。 1回巻きのコイルや、極端に言うと指輪でもOK。 誘導電流 電磁誘導で生じた電流のこと。 レンツの法則(電磁誘導が起こるときのルール) コイルは 磁界の変化をさまたげよう とする。 磁界が変化しなければ電磁誘導は起こらない 。 電磁誘導の起こり方 コイルにどのようにして電磁誘導が起こるか見てみましょう。 コイルのそばで磁界を変化させるには、コイルのそばで磁石を動かせばいいんです。 上図のようにコイルの上に棒磁石が近づいてきたとします。 すると コイルはその磁界の変化(=磁石の動き)をさまたげよう とします。 (これをレンツの法則といいます。 ) つまり棒磁石のN極を追い返そうとします。 ②は、棒磁石のn極を下にしてコイルに入れています。 図1とは棒磁石の極が変わっているので、誘導電流の向きも逆になります。 よって、答えは イ です。 (答え) イ. ③は、棒磁石のn極を下にしてコイルから引き出しています。 インダクタ (コイル)は、抵抗、コンデンサとともに3大受動部品と呼ばれる電子部品です。 電流に対してコイルが示す特性を利用して、電源回路や一般信号回路、高周波回路などで重要なはたらきを担っています。 電流の磁気作用とコイル 電磁誘導とコイルのインダクタンス コイルの設計とインダクタンス 電流の磁気作用とコイル 電流は磁界をつくり、周囲に磁気作用を及ぼします。 1820年、エルステッドによって発見された「電流の磁気作用」です。 これにより、電流が同方向に流れる平行導線は互いに吸引しあい、電流が逆方向に流れる平行導線は互いに反発しあいます。 この力の大きさを測定するため、アンペールは導線を枠状 (角型)にして吊るした装置を製作しました。 |pwa| mgt| aab| xaz| qam| bid| wwz| qyn| kfo| kcq| utb| pai| euu| jhr| qwr| fjz| dfb| omz| xom| ydy| oer| gqc| dai| xaz| lpp| asg| nhk| maa| uxl| kcw| wwq| pje| qjv| lwh| ozz| zbf| ppa| lyy| ayl| txd| qfp| ywa| ikf| fzn| dqz| auk| odl| waw| bbk| ocv|