電気@12~電磁誘導(誘導電流、誘導起電力、レンツの法則)と誘導起電力の大きさ(ファラデーの法則)~(高校物理)

電気@12~電磁誘導(誘導電流、誘導起電力、レンツの法則)と誘導起電力の大きさ(ファラデーの法則)~(高校物理)

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【書き起こし】電気@12~電磁誘導(誘導電流、誘導起電力、レンツの法則)と誘導起電力の大きさ(ファラデーの法則)~(高校物理) 

(00:00) 電気の12回目今回は電磁誘導特急同期電力の大きさについてあります まず電磁誘導ってのは何か電磁誘導っていうのはコイルについての話で 個入りの性質としてその中を貫く磁束が変化するのを嫌うっていう性質金鬼だったら どうなるかっていうとコイルを貫く磁束を変化させようとしたら その変化を妨げようとする向きにコイルに電流が流れね 言葉だけでは仮に でやるから図で説明住んでまず超えるあって でまぁこいつに電気でもとなるよ来た天宮な ほんで次に次回を作るために自宅を用意するとこの nt フェースの向きは別にとじ て前で ほんでこの磁石学而会を書くねんけど今回必要なはこの二作よりもコッチ側だけから こちらだけを簡単に隠れ 切った この磁石が作る次回はこんな感じだなほんでこの磁石が作っている次回っていうのは この二曲に近いほうが磁束密度は高いよな
(01:04) ほんで時速から離れれば離れるほど磁束密度が低くなっているというのはこの a から でもよくわからな じゃあこの子いるの中落ちらの9時息を変化させるためにはどうしたらいいか まあ安泰なこの磁石を誓う 付けたり遠ざけたりしたらいいねぇな文書はここでさっき得た個入りの性質について もう一回考えてコイルは自分のなか卯貫く磁束の変化を嫌ってたな じゃあこの変化をなくす向きにコイルは電流流そうとするです磁石が近づいてきたら 恋の中を貫く磁束密度が高くなっていくような高くなっていく磁束密度打ち消そうと する 向き入店料を流すじゃあ打ち消そうとする向きの磁束密度を作るための電流の向きは どっちかっていうと 右ねじの法則やな江向に電流が流れていけば中の磁束密度はこっちも機に増やそうと するってことなじゃあ 磁石が離れて行く時も一緒やなシャークが離れて行く時は磁束密度が減っていってる わけだから 磁束密度を増やそうとするだから また右ねじの沿ってこっち向けなことを どっち向きに電流を流せば ok 磁石が近づいて行くとこんな風に善龍は流れていくようなと ほんで遠ざかっていくとそっちの計電流が流れなん
(02:16) ちなみにこの自作が動いていない時 道中で止まったりしたらこの電流がパタッと止まるもちろん連携も引かない ほんで今時生まれた電流のことを誘導電流っていう でさらに電流が流れて抵抗があるで電気が浸ってるなってことはここには電圧真の保全 なこの誘導電流と一緒に生まれた全圧のことを誘導起電力という本であとはこの恋の 性質 これは自分の中を貫く磁束の変化を嫌う この性質のことをレンツの法則っていうこのレンツの法則っていう名前自体はまあ あんまり覚えにくでもいいけどこの超えるいますこういう性質があるんですよという ことは覚えていてください じゃあこういうことが起きるって分かって次に気になるわ この変化する自足とを流れる電流 電圧との関係はどうなってるんやっていう話じゃな それについてじゃあ次 誘導起電力の大きさについてこれに関してはファラデーの電磁誘導の法則っていうのが あって この法則の内容は一巻の超えるの場合利息の単位時間当たりの変化量が誘導起電力と 等しくなるっていう法則
(03:21) g ぜ書くとこんな感じ単位時間あたりというのはもし 単位が b をやったら1秒とか単位がだったら 1分ような基本的な票を使うことが多いなければねじゃあこれを式で表してみると こんな感じ いっ 誘導起電力っていうのは時速の変化量を時間で割ったも ってことだな v =-デルタファイ これ入ってます ワルでタッキーこの三角みたいな満期でしゃもじのデルタって言うねんけどその直後に 来るもう子の変化量っていうことを表すことによく使われ デルタてぃての時間やってその前に出るたがつけば時間の変化量 ってこれも芸者文字なファイって言うないけど持続の変化量でこのマイナスってのは 何かというと変化の方向と逆向きですよっていうことを表すまいます 時速が増えたら減る方向ですよってことだな利息が減ったら増える方々やしな ほんじゃあこの式はわかったけどコイルっていうのは普通1わけじゃないよな n 回巻いてあるとした 一体この子かどうなるんやって言うとすごいかんだよね さっきの隙に n をかけただけこれが n 牧野超えるの誘導起電力の式
(04:31) 飛んでこの式からも分かるようにある一定の時間で時速をいっぱい変化させた方が起電 力が大きくなるとこのことは自転車の発電機とかでもよく分かるような 自転車でより早く来いだ方が電気わかるなるような自転車のライトは電磁誘導を使って 一からさ なんでその電磁誘導の原料を使った発電機があんねんけど この発電機の仕組みについて次回説明します レンジ誘導における誘導起電力の大きさについてはこのコイルの巻き数と時間あたりの 二足の変化量が誘導起電力を秘めるということを分かっておいてください 一応こちらの読み方回答かな こいつはファイデー こいつはデルタほんでこの式は時間の変化量分の磁束密度の変化量 で n 牧野超えるはここに n がつくと今日最初にあった誘導電流の向きと あと誘導起電力の四季こんなけまぼちっとは買っておいてくれれば ok です 今じゃあ今回はこれで以上

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