20 примеров электромагнетизма
Разное / / July 04, 2021
В электромагнетизм это важный раздел физики; его миссия - изучать электрические и магнитные явления, объединяя их в единую теорию. Основы знаний в области электромагнетизма были заложены британцами. Майкл Фарадей.
Время после Джеймс Максвелл завершил эти исследовать; Таким образом были очерчены четыре векторных уравнения, которые связывают электрическое поле, магнитное поле и их соответствующие источники: они известны как уравнения или законы Максвелла.
Примеры электромагнетизма
Примеры оборудования или ситуаций, основанных на электромагнетизме, приведены ниже:
- Кухонная микроволновая печь
- Трансформеры
- Считыватели магнитных карт
- Pendrives
- МРТ оборудование для медицинских исследований
- Микрофоны
- Самолеты
- Цифровые фотоаппараты
- Сотовые телефоны
- Термометры
- Оптические инструменты
- Магниты
- Компасы
- Тарелки
- Ультразвуковое оборудование
- Осциллографы
- Масс-спектрометры
- Модемы
- Томографы
- Маммографы
Функции электромагнетизма
Электромагнетизм имеет дело с описанием физические явления макроскопический, в котором электрические заряды вмешиваются как в покое, так и в движении. Таким образом, ясно, что он не описывает явления в атомарном или молекулярном масштабе; Чтобы сделать это на таком уровне детализации, необходимо обратиться к другим дисциплинам, таким как квантовая механика.
Известно, что электромагнитные волны Они путешествуют в вакууме со скоростью света и способны переносить энергию в космосе. Количество энергии, переносимой электромагнитной волной, зависит от ее частоты.
Типы магнитных веществ
Магнитные вещества могут быть:
Ключевые идеи
Применение электромагнетизма
Электромагнетизм сыграл решающую роль не только в инженерное дело, а также в других областях, таких как медицина, строительство, воздухоплавание и даже биология.
Внутри медицина стоит выделить техника магнитно-резонансная томография, основанная на магнитных свойствах определенных ядер атомы, например водород.
Изображения от магнитный резонанс Они используют электромагнитные волны от 3 кГц до 300 ГГц и мощное магнитное поле. Это позволяет им создавать подробные изображения органов и тканей в пределах живые существа неинвазивно и безопасно, так как нельзя использовать ионизирующее излучение.
Сегодня это приложение является ключевым для диагностики заболеваний сосудов или опорно-двигательного аппарата.
Следуйте с: