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탈퇴한 사용자
탈퇴한 사용자24.01.12

전자기 유도법칙은 무엇이고 원리에 대해서 궁금합니다

안녕하세요 현대 사회는 전기 없이는 상상도 할 수 없는데요 전기를 보다 간편하게 사용할 수 있도록한 전자기 유도법칙은 무엇이고 원리에 대해서 궁금합니다 알려주시면 감사하겠습니다

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답변의 개수4개의 답변이 있어요!
  • 맞춤법 빌런
    맞춤법 빌런24.01.13

    안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.

    전기는 현대 사회에서 매우 중요한 역할을 합니다. 그러나 전기를 보다 간편하게 사용할 수 있도록 한 전자기 유도법칙에 대해 궁금하신 것 같아요. 전자기 유도법칙은 전기를 만드는 방법 중 하나로 전기를 만들기 위해 자석을 사용하는 원리입니다. 자석은 전기를 만들 수 있는 힘을 가지고 있어요. 이 힘을 이용하여 전기를 만들 수 있게 된 거죠.

    전자기 유도법칙은 마이클 파라데이라는 과학자가 발견했어요. 그는 자석을 이용하여 전기를 만들 수 있다는 것을 발견하고 이를 전자기 유도법칙이라고 이름 붙였어요. 이 원리는 자석과 전기가 상호작용하여 전기를 만들어내는 것을 의미합니다.

    전자기 유도법칙은 우리 일상에서도 많이 사용되고 있어요. 예를 들어 전자기 유도를 이용하여 전기를 만들어내는 발전기가 있고 전자기 유도를 이용하여 전기를 전달하는 전선이 있어요. 이러한 전자기 유도법칙은 우리가 편리하게 전기를 사용할 수 있도록 해주는 중요한 원리 중 하나입니다.

    저는 전자기 유도법칙에 대해 간단하게 설명해드렸지만 더 자세한 내용이 궁금하시다면 언제든지 저에게 다시 문의해주세요. 감사합니다.

    도움이 되셨다면 아래 추천과 좋아요 부탁드립니다.


  • 안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.

    전자기 유도법칙은 패러데이거 발견한 법칙으로서 아래와 같이 표현됩니다.

    E = -N * dΦ/dt

    E는 유도 전기장의 세기

    N은 코일의 감긴 횟수

    Φ는 자기 선속

    dt는 시간 변화량

    을 의미합니다.

    자기장의 변화가 전기장을 발생시키는 원리는

    자기장이 변화하면 자기장 선속도 변합니다.

    자기 선속이 변화하면 도체의 내부에 전하가 이동합니다.

    전하의 이동이 전류를 발생시키게 됩니다.

    답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.


  • 안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.

    전자기 유도법칙은 전기적으로 충전된 물체 또는 자기장이 변화하는 영향으로 인해 전기적인 유도가 발생하는 현상을 설명하는 법칙입니다. 이는 마이클 파라데이와 헨리 밀의 연구를 토대로 개발되었습니다.

    1. 파라메터 변화에 의한 유도: 자기장의 변화가 회로 내에 유도전류를 생성할 수 있습니다. 자기장의 변화는 회로 내에서 전류의 유도를 유발하며, 이를 통해 전자기력이 작용합니다. 이는 파라메터 변화에 따라 전기적인 유도가 발생하는 원리입니다.

    2. 전기적인 유도에 따른 자기장 생성: 전류가 흐르는 회로는 주변에 자기장을 생성합니다. 이 자기장은 다른 회로나 물체에 영향을 주어 전기적인 유도를 유발할 수 있습니다. 이러한 원리는 전기적인 유도에 따라 자기장이 생성되며, 이 자기장은 다른 물체에 영향을 미치는데 사용될 수 있습니다.


  • 안녕하세요. 송종민 과학전문가입니다.

    전자 유도 방식은 패러데이의 전자 유도 법칙에 근거한 방식입니다.

    패러데이의 전자 유도 법칙이란, 자속의 변화를 방해하는 방향으로 유도 기전력이 발생하는 것으로, 식은 하기와 같습니다.


    코일의 1차측에 교류 전압을 공급하면, 자속이 발생합니다.

    2차측에는 이 자속을 방해하는 유도 기전력이 발생합니다.

    이 때, 2차측에 발생하는 전력을 기기의 충전에 이용할 수 있습니다.


    Tx의 1차측 코일은 충전대에 탑재되어, 충전대측을 트랜스미터라고 합니다.

    Rx의 2차측 코일은 휴대기기에 해당하며, 리시버라고 합니다.

    이는 무선 충전 (전자 유도 방식)의 기본적인 구성입니다. 실제로 제품화를 위해서는 효율, 송전 거리, 충전 안정성 등을 최적화해야 합니다.