20 Примери електромагнетизма
Мисцелланеа / / July 04, 2021
Тхе електромагнетизам је важан грана физике; његова мисија је проучавање електричних и магнетних појава њиховим спајањем у једну теорију. Основе знања у електромагнетизму успоставили су Британци Мицхаел Фарадаи.
Време после Јамес Маквелл довршили ове истраживања; На овај начин су оцртане четири векторске једначине које повезују електрично поље, магнетно поље и њихове одговарајуће изворе: оне су познате као Маквеллове једначине или закони.
Примери електромагнетизма
Примери опреме или ситуација заснованих на електромагнетизму дати су у наставку:
- Кухињска микроталасна
- Трансформатори
- Читачи магнетних картица
- Пендривес
- МРИ опрема за медицинске студије
- Микрофони
- Авиони
- Дигитални фотоапарати
- Мобилни телефони
- Термометри
- Оптички инструменти
- Магнети
- Компаси
- Плоче
- Ултразвучна опрема
- Осцилоскопи
- Масени спектрометри
- Модеми
- Томографи
- Мамографи
Функције електромагнетизма
Електромагнетизам се бави описивањем физичке појаве макроскопски у којем електрични набоји интервенишу, како у мировању, тако и у покрету. Тада је јасно да не описује појаве на атомској или молекуларној скали; Да бисте то урадили са таквим нивоом детаља, потребно је окренути се другим дисциплинама, попут квантне механике.
Познато је да електромагнетни таласи Путују у вакууму брзином светлости и способни су за транспорт енергије кроз свемир. Количина енергије коју носи електромагнетни талас зависи од његове фреквенције.
Врсте магнетних супстанци
Магнетне супстанце могу бити:
Кључни концепти
Примена електромагнетизма
Електромагнетизам није био пресудан само на пољу инжењеринг, такође у другима као што су медицина, грађевинарство, ваздухопловство, па чак и биологија.
Унутар лек вреди истаћи техника снимање магнетном резонанцом, које се заснива на магнетним својствима одређених језгара атома, као што је водоник.
Имагес би магнетне резонанце Користе електромагнетне таласе између 3 КХз и 300 ГХз и снажно магнетно поље. То им омогућава да створе детаљне слике органа и ткива унутар жива бића неинвазивно и сигурно јер се не сме користити јонизујуће зрачење.
Данас је ова апликација кључна за дијагнозу васкуларних или мишићно-скелетних болести.
Пратите са: