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CEM de la loi d'induction de Faraday

1831
  • Michael Faraday
Michael Faraday faisant la démonstration de l'induction électromagnétique dans un laboratoire d'époque.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Une source primaire de force électromotrice L'induction électromagnétique est décrite par la loi de Faraday. Elle stipule qu'un flux magnétique variable dans le temps ΦB traversant une boucle de circuit induit une induction électromagnétique. CEM L'amplitude de la force électromotrice (FEM) est proportionnelle à la variation du flux, donnée par l'équation E = dΦB/dt. Ce principe est à la base du fonctionnement des générateurs électriques, des transformateurs et des inductances.

Faraday’s law of induction reveals a deep connection between electricity and magnetism. It describes how a changing magnetic environment can create an electric field. This induced electric field is non-conservative, meaning its line integral around a closed path is non-zero, and this integral is precisely the induced EMF. The mathematical formulation, one of Maxwell’s equations, is [latex]\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = – \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}[/latex], where [latex]\mathbf{E}[/latex] is the induced electric field, [latex]\mathbf{B}[/latex] is the magnetic field, and the integral is taken over a closed loop [latex]C[/latex] bounding a surface [latex]S[/latex]. The negative sign, formalized by Lenz’s Law, indicates that the induced EMF creates a current whose magnetic field opposes the original change in magnetic flux, a manifestation of the conservation of energy.

Ce phénomène peut être produit de deux manières : en modifiant l’intensité du champ magnétique au fil du temps (par exemple, dans un transformateur) ou en déplaçant la boucle du circuit dans un champ magnétique non uniforme ou en changeant son orientation (par exemple, dans un générateur). La capacité de générer une tension et de faire circuler un courant sans source chimique directe a constitué une découverte révolutionnaire. Elle a permis la conversion à grande échelle de l’énergie mécanique en énergie électrique, ouvrant la voie au réseau électrique moderne et à la généralisation de l’électricité. Chaque fois que nous utilisons de l’électricité provenant d’une prise murale, nous bénéficions de la force électromotrice (FEM) générée selon la loi de Faraday dans un générateur de centrale électrique.

UNESCO Nomenclature: 2205
- Électricité et magnétisme

Taper

Loi physique

Perturbation

Révolutionnaire

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • La découverte par Hans Christian Ørsted que les courants électriques créent des champs magnétiques
  • Formulation par André-Marie Ampère de la loi de force entre les courants
  • Développement du galvanomètre pour la détection des courants électriques

Applications

  • générateurs électriques
  • transformateurs
  • moteurs à induction
  • tables de cuisson à induction
  • lecteurs de cartes magnétiques
  • microphones dynamiques

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Related to: faraday’s law, induction, emf, magnetic flux, electric generator, transformer, maxwell’s equations, lenz’s law.

Contexte historique

CEM de la loi d'induction de Faraday

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1822
1827
1831
1831
1832
1834
1820
1822
1824
1827
1831
1831
1833
1834

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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