Электричество против магнетизма

Автор: Laura McKinney
Дата создания: 8 Апрель 2021
Дата обновления: 15 Май 2024
Anonim
✅Перемещаем предметы электричеством, ЛЕВИТАЦИЯ ⚡⚡⚡ Эксперименты с очень высоким напряжением
Видео: ✅Перемещаем предметы электричеством, ЛЕВИТАЦИЯ ⚡⚡⚡ Эксперименты с очень высоким напряжением

Содержание

Магнетизм и электричество являются ключевыми терминами, связанными с физикой, ключевые понятия электричества и магнетизма широко используются во многих приложениях. Но, несмотря на сходство, оба эти термина очень сильно отличаются друг от друга. Магнитные поля создаются каждый раз, когда существует движение электрического тока. Это можно рассматривать как движение воды в садовом шланге на заднем дворе. Поскольку повышается уровень тока, увеличивается количество магнитных полей.


Магнитные поля обычно оцениваются и измеряются в миллигауссах (мГс), тогда как, с другой стороны, электрическое поле развивается именно там, где существует какое-то напряжение. Электрические поля создаются вокруг оборудования и кабелей независимо от наличия напряжения. Вы можете представить себе электрическое напряжение как давление воды в садовом шланге - чем больше напряжение, тем сильнее сила электрического поля. Напряженность электрического поля определенно рассчитывается в вольтах на метр (В / м). Эффективность электрического поля быстро уменьшается, когда вы убегаете от источника. Электрические поля могут даже быть защищены многими вещами, например, деревьями или даже стенами, связанными со зданием.

Содержание: Разница между электричеством и магнетизмом

  • Что такое электричество?
  • Что такое магнетизм?
  • Ключевые различия между электричеством и магнетизмом
  • Связь между электричеством и магнетизмом
  • Видео объяснение электричества и магнетизма

Что такое электричество?

Электричество, вероятно, является наиболее важным аспектом в каждодневных действиях, связанных с образом жизни человека. По сути, это свойство или даже условие, при котором его практическое применение используется для многих целей повседневных упражнений. Вероятно, можно сказать, что электричество - это качества, связанные с определенными субатомными частицами, такими как электроны, а также протоны, которые могут создавать любые виды притягивающих или даже отталкивающих сил. Это общее свойство в результате наличия обвинений.


Основная единица, связанная с зарядами, устанавливается благодаря протонам и электронам. Протон заряжен положительно, а электрон определенно отрицательно заряжен, и оба вместе создают силу притяжения или, возможно, отталкивание между ними. Подвижность, вовлекающая электроны в веществах, приводит к зарядам, а движение этих зарядов с помощью любых металлических веществ производит электричество. Существование электричества может быть просто идентифицировано через различные явления, такие как молния. Электричество может быть совокупностью природных явлений, связанных с существованием, а также с движением электрического заряда. Электричество обеспечивает широкий выбор известных последствий, например, молния, фиксированное электричество, электромагнитная индукция, а также электрическая энергия. Кроме того, электрическая энергия обеспечивает фактическое развитие в дополнение к приему, связанному с электромагнитным излучением, например радиоволнами.

Что такое магнетизм?

Магнетизм может быть описан как форма физических явлений, которые могут быть опосредованы просто магнитными полями. Электрические токи, а также магнитные моменты, связанные с элементарными частицами, создают своего рода магнитное поле, которое в свою очередь воздействует на некоторые другие токи наряду с магнитными моментами. Почти на каждый материал обычно влияют в некоторой степени из-за магнитного поля. Вероятно, наиболее узнаваемый эффект обычно наблюдается на постоянных магнитах, которые имеют постоянные магнитные моменты, вызванные ферромагнетизмом.


У большинства материалов не было бы постоянных моментов. Многие тянутся к магнитному полю (парамагнетизм); другое лекарство отталкивается из-за магнитного поля (диамагнетизм); у некоторых других есть очень более сложное соединение, которое использует используемое магнитное поле (например, поведение витого стекла наряду с антиферромагнетизмом). Материалы, на которые магнитные поля могут оказывать незначительное влияние, называются немагнитными элементами. Сюда входят медный минерал, легкий алюминий, пары, а также пластик. Просто один особый тип магнетизма был признан в последние времена, магнетизм, который генерируется настоящими железными магнитами.

Тем не менее, многие качества, а также атрибуты с магнитным свойством, были обнаружены в течение многих лет, которые были реализованы. Почти все материалы на нашей планете - это лишь некоторые из них, на которые воздействует магнитное поле, точно так же, как многие пленяются в направлении этого магнитного поля, а некоторые отталкиваются от него. Существует множество элементов, на которые это магнитное поле оказывает незначительное воздействие, и их обычно называют немагнитными веществами.

Ключевые различия между электричеством и магнетизмом

Ключевые различия между электричеством и магнетизмом обсуждаются как:

  1. У электрического поля есть природа, созданная вокруг электрического заряда, тогда как у магнитного поля есть природа, созданная движущимся электрическим зарядом, а не статическим.
  2. Единицами электрического поля являются ньютон на кулон или иногда оно выражается в вольтах на метр, тогда как магнитное поле имеет единицы, гаусс или тесла
  3. Электрическое поле имеет силу, пропорциональную электрическому заряду, тогда как магнитное поле имеет силу, пропорциональную заряду и скорости электрического заряда.
  4. Электрическое поле либо монопольное, либо дипольное, но магнитное поле всегда дипольное
  5. Движение электрического поля в электромагнитном поле перпендикулярно магнитному полю, тогда как движение магнитного поля в электромагнитном поле перпендикулярно электрическому полю

Связь между электричеством и магнетизмом

Видео объяснение электричества и магнетизма