본문내용
다. 이러다가 전기자가 자기장에 대해 수직으로 되면 전류는 흐르지 않게 되지만 관성 때문에 전기자는 회전을 계속한다. 전기자가 반회전해서 반대로 되더라도 정류자에 의해 전류가 반대방향으로 흐르기 때문에 전기자는 같은 힘을 받아 회전을 계속하게 된다. 그리고 실제 모터에서는 영구자석을 전자석으로 하는 경우가 많고, 전기자는 철심에 코일을 많이 감아서 만들고 있다.
4) 발전기
자계의 변화에 의해 도체에 기전력이 발생하는 현상을 전자유도라고 하며 이 기전력을 유도기전력, 흐르는 전류를 유도전류라고 한다. 패러데이는 \'유도기전력은 코일을 관통하는 자력선이 변화하는 속도에 비례한다\'는 사실을 알아냈다. 이것을 패러데이의 전자유도의 법칙이라고 한다.
유도기전력의 방향에 대해서는 렌쯔가 \'유도기전력은 유도전류가 만드는 자계가 원래의 자계의 변화를 방해하는 방향으로 발생한다\'는 법칙을 밝혀냈다. 이것을 렌쯔의 법칙이라고 한다. 이 법칙에 의해서 코일에 흐르는 유도전류의 방향을 알 수 있게 되었던 것이다.
이처럼 자계속을 움직이는 도선에 유도전류가 발생하는 현상을 응용한 것이 \'발전기\'이다
8. 참고문헌
http://phylab.yonsei.ac.kr/
네이버지식백과
4) 발전기
자계의 변화에 의해 도체에 기전력이 발생하는 현상을 전자유도라고 하며 이 기전력을 유도기전력, 흐르는 전류를 유도전류라고 한다. 패러데이는 \'유도기전력은 코일을 관통하는 자력선이 변화하는 속도에 비례한다\'는 사실을 알아냈다. 이것을 패러데이의 전자유도의 법칙이라고 한다.
유도기전력의 방향에 대해서는 렌쯔가 \'유도기전력은 유도전류가 만드는 자계가 원래의 자계의 변화를 방해하는 방향으로 발생한다\'는 법칙을 밝혀냈다. 이것을 렌쯔의 법칙이라고 한다. 이 법칙에 의해서 코일에 흐르는 유도전류의 방향을 알 수 있게 되었던 것이다.
이처럼 자계속을 움직이는 도선에 유도전류가 발생하는 현상을 응용한 것이 \'발전기\'이다
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