მაგნიტური ნაკადი: განსხვავება გადახედვებს შორის

[შეუმოწმებელი ვერსია][შეუმოწმებელი ვერსია]
შიგთავსი ამოიშალა შიგთავსი დაემატა
ხაზი 48:
[[სურათი:Vector field on a surface.PNG|right|thumb|250px|სურათი 3: ვექტორული ველი '''''F''''' ( '''''r''''', ''t'' ) განსაზღვრული სივრცეში და Σ ზედაპირი, რომლის საზღვარია ∂Σ წირი, რომელიც მოძრაობს '''''v''''' სიჩქარით.]]
 
მაგნიტური ნაკადი რომელიც განჭოლავს რაიმე ღია ზედაპირს არის მნიშვნელოვანი სიდიდე [[ელექტროდინამიკა]]ში, რასაც განაპირობებს [[ფარადეის ინდუქციის კანონი]]. მაგალითად, რაიმე ჩაკეტილი გამტარის მარყუჟის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადის ცვლილება იწვევს ამ გამტარში [[ელექტრომამოძრავებელი ძალა|ელექტრომამოძრავებელი ძალის]] გენერაციას, რომელიც [[ფარადეის ინდუქციის კანონი]]ს მიხედვით არის
While the magnetic flux through a [[closed surface]] is always zero, the magnetic flux through an [[open surface]] is an important quantity in electromagnetism. For example, a change in the magnetic flux passing through a loop of conductive wire will cause an [[electromotive force]], and therefore an electric current, in the loop. The relationship is given by [[Faraday's law of induction|Faraday's law]]:
 
:<math>\mathcal{E} = \oint_{\partial \Sigma (t)}\left( \mathbf{E}( \mathbf{r},\ t) +\mathbf{ v \times B}(\mathbf{r},\ t)\right) \cdot d\boldsymbol{\ell} = -{d\Phi_m \over dt},</math>
 
სადაც (seeიხ. Figureსურათი 3):
:''<font style="font-family: Brush Script MT; font-size:130%;">E</font>'' არის [[ელექტრომამოძრავებელი ძალა]]
:<font style="font-family: Times New Roman; font-size:110%;">Φ</font><sub>m</sub> არის მაგნიტური ნაკადი, რომელიც განჭოლავს '''''∂Σ'''''(''t'') წირით შემოსაზღვრულ ზედაპირს.
:'''''∂Σ'''''(''t'') არის ჩაკეტილი კონტური, რომელიც დროში იცვლება; the EMF is found around this contour, and the contour is a boundary of the surface over which <font style="font-family: Times New Roman; font-size:110%;">Φ</font><sub>m</sub> is found,
:d'''ℓ''' არის '''∂Σ'''(''t'') წირის ინფინიტეზიმალური (უსასრულოდ მცირე) ელემენტი.
:'''''v''''' არის d'''ℓ''' სეგმენტის სიჩქარე,
ხაზი 61:
:'''''B''''' არის [[მაგნიტური ინდუქცია]].
 
ამ მოვლენაზეა აგებული [[ელექტრული გენერატორი]]ს მუშაობის პრინციპი.
The EMF is determined in this equation in two ways: first, as the work per unit charge done against the [[Lorentz force]] in moving a test charge around the (possibly moving) closed curve '''''∂Σ'''''(''t''), and second, as the magnetic flux thorough the open surface '''''Σ'''''(''t'').
 
This equation is the principle behind an [[electrical generator]].
 
==იხილეთ აგრეთვე==