Електрика проти магнетизму

Автор: Laura McKinney
Дата Створення: 8 Квітень 2021
Дата Оновлення: 5 Травень 2024
Anonim
ФИЗИКА ЗА 5 МИНУТ - МАГНЕТИЗМ
Відеоролик: ФИЗИКА ЗА 5 МИНУТ - МАГНЕТИЗМ

Зміст

Магнетизм та електрика - це ключові терміни, пов’язані з фізикою, ключові поняття електрики та магнетизму широко використовуються у багатьох сферах застосування. Але незважаючи на схожість, обидва ці терміни дуже сильно відрізняються один від одного. Магнітні поля виробляються щоразу, коли існує рух електричного струму. Це може розглядатися як рух із участю води в садовому садовому шлангу. Оскільки рівень струмового потоку підвищується, ряд магнітних полів збільшується.


Магнітні поля, як правило, оцінюються і вимірюються в мілігаус (мГ), тоді як, з іншого боку, електричне поле розвивається саме там, де існує якась напруга. Електричні поля виробляються навколо обладнання, а також кабелів, незалежно від того, де є напруга. Ви можете уявити собі електричну напругу як тиск води всередині садового шланга - чим більша напруга, тим потужніша напруженість електричного поля. Напруженість поля на електричній енергії, безумовно, розраховується у вольтах на метр (В / м). Ефективність електричного поля швидко знижується, коли ви рятуєтесь від джерела. Електричні поля навіть можуть бути захищені багатьма речами, наприклад, деревами або навіть стінами, пов’язаними з будівлею.

Зміст: Різниця між електрикою та магнетизмом

  • Що таке електрика?
  • Що таке магнетизм?
  • Ключові відмінності між електрикою та магнетизмом
  • Зв'язок між електрикою та магнетизмом
  • Відео Пояснення електрики та магнетизму

Що таке електрика?

Електрична енергія - це, мабуть, найважливіші аспекти в кожному повсякденному дії, пов’язаному зі способом життя людини. Це в основному властивість або навіть умова, протягом якого його практичне застосування використовується для багатьох цілей у повсякденних вправах. Можливо, електрику можна сказати як властивість, що включає специфічні субатомні частинки, як електрони, так і протони, які можуть створювати будь-які привабливі або навіть відштовхуючі сили. Це загальна властивість внаслідок наявності зборів.


Фундаментальна одиниця, пов'язана із зарядами, встановлюється завдяки протонам, а також електронам. Протон позитивно заряджений, так само як електрон, безумовно, негативно заряджений разом з обома, генеруючи привабливу силу або, можливо, відштовхування між ними. Рухливість за участю електронів всередині речовини призводить до зарядів, а також рух цих зарядів за допомогою будь-яких металевих речовин виробляють електрику. Існування електрики можна просто визначити протягом різних явищ, таких як блискавка. Електрика може бути сукупністю природних явищ, пов'язаних із існуванням, а також рухом електричного заряду. Електроенергія забезпечує широкий вибір відомих наслідків, наприклад, блискавки, постійної електрики, електромагнітної індукції, а також електричної енергії. Крім того, електрична енергія дозволяє реально розвиватися на додаток до прийому, пов'язаного з електромагнітним випромінюванням, наприклад радіохвиль.

Що таке магнетизм?

Магнетизм можна описати як форму фізичних явищ, які можуть бути опосередковані просто магнітними полями. Електричні струми, а також магнітні моменти, пов'язані з елементарними частинками, виробляють якесь магнітне поле, яке, в свою чергу, діє на деякі інші струми разом з магнітними моментами. Практично на кожен матеріал зазвичай певною мірою впливає магнітне поле. Напевно, найбільш пізнаваний ефект, як правило, на постійні магніти, які мають постійні магнітні моменти, викликані феромагнетизмом.


Більшість матеріалів не мали б постійних моментів. Багатьох тягне магнітне поле (парамагнетизм); інший препарат відштовхується через магнітне поле (діамагнетизм); деякі інші мають дуже складний зв'язок, який має використане магнітне поле (наприклад, поведінка скручування скла разом з антиферромагнетизмом). Матеріали, на які магнітні поля можуть зазнати незначного впливу, називаються немагнітними елементами. До складу цього входять мідний мінерал, легкий алюміній, дими, а також пластик. Просто один конкретний тип магнетизму був визнаний в останні часи, магнетизм, який породжується власне магнітами заліза.

Однак багато років, а також атрибути з магнітною властивістю були виявлені протягом багатьох років, що реалізуються. Майже про всі матеріали на нашій планеті є кілька саме тих, на які впливає магнітне поле так само, як багато хто захоплений у напрямку цього магнітного поля, а також деякі відштовхувані через нього. Існує чимало елементів, на які це магнітне поле незначно впливає, і їх, як правило, називають немагнітними речовинами

Ключові відмінності між електрикою та магнетизмом

Основні відмінності між електрикою та магнетизмом обговорюються у розділі:

  1. Електричне поле має природу, створену навколо електричного заряду, тоді як магнітне поле має природу, створену рухомим електричним зарядом, а не статичним.
  2. Одиницями електричного поля є ньютон на кулон або іноді це виражається як вольт на метр, тоді як магнітне поле має одиниці, Гаусса або Тесла
  3. Електричне поле має силу, пропорційну електричному заряду, тоді як магнітне поле вимушене пропорційно заряду і швидкості електричного заряду
  4. Електричне поле є або монопольним, або дипольним, але магнітне поле завжди є дипольним
  5. Рух електричного поля в електромагнітному полі перпендикулярний до магнітного поля, тоді як рух магнітного поля в електромагнітному полі перпендикулярний до електричного поля

Зв'язок між електрикою та магнетизмом

Відео Пояснення електрики та магнетизму