Sähkökenttä vs. magneettikenttä
Sähkökenttä ja magneettikenttä ovat näkymättömiä voimalinjoja, joita syntyy ilmiöistä, kuten Maan magnetiikasta, ukkosta ja sähkön käytöstä. On mahdollista olla yksi ilman toista, mutta normaalisti sähkökenttä on olemassa, kun magneettikenttä luodaan. Sähkömagneettisuus on fysiikan osa, joka tutkii sähkökenttiä ja magneettikenttiä.
Sähkökenttä
Sähköisesti varautuneen hiukkasen ympäröivää aluetta kutsutaan sen sähkökenttään ja tämä kenttä kohdistaa voiman muihin varautuneisiin hiukkasiin. Sähkökentällä on sekä määrä että suunta ja sellaisena se on vektorimäärä. Se ilmaistaan newtoneina kulta-kohti (N / C). Minkä tahansa pisteen sähkökenttä missä tahansa pisteessä on voima, jonka se kohdistaa positiiviseen 1C varaukseen siinä pisteessä, jossa voiman suunta päättää kentän suunnan. Sanomme, että jollain alueella on sähkökenttä liikkuvien varautuneiden hiukkasten ympärillä. Hiukkaset, jotka eivät ole sähkövaraavia, eivät tuota sähkökenttää. Jos on tasainen sähkökenttä, sähköisesti varautuneet hiukkaset liikkuvat tasaisesti kentän suuntaa pitkin, kun taas neutraalit hiukkaset eivät.
Magneettikenttä
Sähköisesti varautuneessa ja liikkuvassa hiukkasessa ei ole vain sähkökenttää, mutta myös magneettikentä. Vaikka ne ovat erillisiä kokonaisuuksia, ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Tämä on johtanut koko tutkimuksen alaan, jota kutsutaan sähkömagneetismiksi. Siirtyvät varaukset, joissa on sähkökenttä, tuottavat yleensä sähkövirran. Aina kun on sähkövirtaa, voidaan olettaa, että siinä on magneettikenttä. On olemassa kaksi erillistä, mutta toisiinsa liittyvää kenttää, joihin viitataan magneettikenttänä. Kuten sähkökenttä, myös magneettikenttä on vektorimäärä. Voima, jonka magneettikenttä kohdistaa liikkuviin varautuneisiin hiukkasiin, ilmaistaan Lorentzin voimana.
Sähköisen ja magneettikentän välinen suhde ilmaistaan käyttämällä Maxwellin yhtälöitä. James Clark Maxwell oli fyysikko, joka kehitti yhtälöt selittämään sähkö- ja magneettikentät.
Sähkö- ja magneettikentät värähtelevät suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Sähkökenttä on mahdollista ilman magneettikenttää, kuten staattisessa sähkössä. Samoin on mahdollista saada magneettikenttä ilman sähkökenttää, kuten kestomagneetin tapauksessa.
Yhteenveto • Sähkö- ja magneettikenttiä tutkitaan fysiikan tutkimusalueella, jota kutsutaan sähkömagneetismiksi. • Molemmat ovat erillisiä kokonaisuuksia, mutta liittyvät läheisesti toisiinsa. • Sähkökenttä on alue, joka ympäröi liikkuvaa sähköisesti varautunutta hiukkasta, joka tuottaa myös magneettikentän. • Sähkö- ja magneettikenttien välinen suhde ilmaistaan Maxwellin yhtälöillä. • Sähkö- ja magneettikentät ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. |