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전기 전하와 자석 이동은 어떻게 상호 작용합니까?

전기 전하와 자석 이동 . 이 상호 작용은 다음과 같은 원칙으로 설명됩니다.

1. 움직이는 충전은 자기장을 만듭니다 :

- 전하가 움직일 때 주위에 자기장이 생성됩니다. 이 자기장의 강도는 전하의 속도와 크기에 비례합니다.

- 자기장의 방향은 오른쪽 규칙에 의해 결정됩니다. 충전 속도 방향으로 엄지 손가락을 가리키면 손가락의 컬은 자기장 선의 방향을 나타냅니다.

2. 자기장은 움직이는 전하에 힘을 발휘합니다 :

- 자기장은 움직이는 전하에 힘 을가집니다. 이 힘은 전하의 속도와 자기장 방향에 수직입니다.

- 힘의 크기는 자기장의 강도, 전하 속도 및 전하의 크기에 비례합니다.

- 힘의 방향은 오른쪽 규칙에 의해 결정됩니다 (다시!). 요금의 속도 방향과 손가락의 방향으로 엄지 손가락을 가리키면, 힘은 둘 다에 수직 인 방향으로 나타납니다.

3. 자석은 자기 쌍극자로 구성됩니다 :

- 영구 자석에는 정렬 된 자기 쌍극자 영역이 있습니다. 각 쌍극자는 북쪽과 남극이있는 작은 바 자석처럼 작용합니다.

- 자석의 자기장 선이 북극에서 나와 남극에 들어갑니다.

이 상호 작용의 결과 :

* 전기 모터 : 이 상호 작용은 전기 모터의 기초입니다. 전류를 운반하는 코일이 자기장에 배치되면 토크 (회전력)가 발생하여 회전합니다.

* 전류 운반 와이어의 자기력 : 전류를 운반하는 와이어는 자석처럼 행동하며 외부 자기장에 배치 될 때 힘을 경험합니다. 이 원리는 전자기 및 라우드 스피커와 같은 장치에 사용됩니다.

* 자기 공명 영상 (MRI) : MRI는 강력한 자기장과 무선 파도를 사용하여 인체 내부의 상세한 이미지를 생성합니다.

* 전자기파 : 움직이는 전하와 자석 사이의 상호 작용은 빛, 무선 파도 및 X- 레이와 같은 전자기파를 발생시킵니다.

요약 : 전기 전하와 자석 이동은 전자기력을 통해 얽혀 있습니다. 이 힘은 전기 모터의 작동에서 빛의 존재에 이르기까지 광범위한 현상을 담당합니다.

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