Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
بيت » قانون لينز

قانون لينز

1834
  • Heinrich Lenz
Laboratory setup demonstrating Lenz's Law with copper coil and galvanometer.

(صورة تم إنشاؤها للتوضيح فقط)

ينص قانون لينز على اتجاه الاتجاه المستحث القوة الدافعة الكهربائية (الترددات الكهرومغناطيسية) and current resulting from electromagnetic induction. It states that the induced current will flow in a direction that creates a magnetic field opposing the change in magnetic flux that produced it. This principle is a consequence of the الحفاظ على الطاقة وتُمثِّلها الإشارة السالبة في قانون فاراداي.

Lenz’s law is a crucial qualitative rule that complements Faraday’s law of induction by specifying the direction of the induced current. While Faraday’s law quantifies the magnitude of the induced EMF ([latex]\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}[/latex]), the negative sign embodies Lenz’s law. The law is fundamentally a statement about energy conservation in electromagnetic systems. If the induced current were to flow in a direction that reinforced the change in flux, it would create a larger change in flux, which would induce an even larger current, leading to a runaway process that generates infinite energy from nothing, violating the principle of conservation of energy.

Instead, the induced current generates its own magnetic field that counteracts the initial change. For example, if the north pole of a magnet is moved towards a conducting loop, the magnetic flux through the loop increases. To oppose this increase, the induced current will flow in a direction that makes the loop’s face act like a north pole, repelling the incoming magnet. This requires work to be done to push the magnet against the repulsive force, and this mechanical work is converted into the electrical energy of the induced current.

وعلى العكس، إذا ابتعد القطب الشمالي عن الملف، ينخفض التدفق. سيتدفق التيار المستحث الآن في الاتجاه المعاكس، مما يخلق قطبًا جنوبيًا على وجه الحلقة لجذب المغناطيس المتراجع، مما يعاكس ابتعاده. يُطبَّق هذا المبدأ بأناقة في مكابح التيار الدوامي؛ حيث يتحرَّك قرص معدني دوّار يتحرك خلال مجال مغناطيسي تتدفق بداخله تيارات دائرية مستحثة. تولد هذه التيارات مجالات مغناطيسية تعارض الدوران، مما يولد قوة كبح سلسة غير تلامسية تحول الطاقة الحركية إلى حرارة داخل القرص.

UNESCO Nomenclature: 2205
- الكهرومغناطيسية

يكتب

المبدأ الفيزيائي

الاضطراب

كبير

الاستخدام

الاستخدام الواسع النطاق

السلائف

  • اكتشاف مايكل فاراداي للحث الكهرومغناطيسي (1831)
  • مبدأ حفظ الطاقة
  • فهم المجالات المغناطيسية الناتجة عن التيارات (قانون أمبير)

التطبيقات

  • فرامل التيار الدوامي
  • مواقد الحث
  • أجهزة كشف المعادن
  • آليات التخميد في الموازنات الحساسة
  • قواطع الدائرة الأرضية (GFCIs)
  • أجهزة تنظيم ضربات القلب (للاستشعار)
  • الكبح المتجدد في المركبات الهجينة

براءات الاختراع:

NA

أفكار ابتكارات محتملة

بسبب عمليات جمع البيانات من خلال برامج الروبوت، والتي تتجاوز حاليًا 40 ألفًا يوميًا، فإن هذا المحتوى مخصص لأعضاء المجتمع فقط.
> تسجيل الدخول < أو > سجل < (مجاني 100٪) للوصول إلى هذا، وكذلك جميع المحتويات والأدوات الأخرى المقيدة.

فيما يتعلق بما يلي: قانون لينز، الحث الكهرومغناطيسي، التيار المستحث، التدفق المغناطيسي، حفظ الطاقة، قاعدة اليد اليمنى، التيارات الدوامة الدوامة الدافعة، التيار المضاد للترددات الكهرومغناطيسية.

السياق التاريخي

قانون لينز

1831
1831
1832
1834
1835
1838
1841
1827
1831
1831
1833
1834
1836
1839-01-01
1842

(إذا كان التاريخ غير معروف أو غير ذي صلة، على سبيل المثال "ميكانيكا الموائع"، يتم توفير تقدير تقريبي لظهوره الملحوظ)

الاختراع والابتكار والمبادئ التقنية ذات الصلة

الصور بالحجم الكامل والتنزيلات متاحة فقط 100% مجاناً للأعضاء المسجلين.