一個能量流動的閉合電路說明了電磁力的兩個部分:電和磁。電是由電壓源(例如電池)推動電子穿過導線而產生的。原來的電線不僅有電子流,它也會在氣流周圍產生磁場。這些電磁能量的行為是成對的:電子的流動和流動所產生的磁場...
一個能量流動的閉合電路說明了電磁力的兩個部分:電和磁。電是由電壓源(例如電池)推動電子穿過導線而產生的。原來的電線不僅有電子流,它也會在氣流周圍產生磁場。這些電磁能量的行為是成對的:電子的流動和流動所產生的磁場。如果一根電子流動的導線靠近另一根導線,第一根導線的磁場將在第二根導線上產生一種電流,即感應電流。

物理學家詹姆斯·克拉克·麥克斯韋(James clark Maxwell)寫了一個描述感應電流的方程式1831年,邁克爾·法拉第發表了他的發現:一根導線中的電流可以在另一根導線中感應電流。1862年,詹姆斯·克拉克·麥克斯韋用數學方法描述了這種感應電流現象;它是基于描述了其他的能量交換,如固體中的應力流動和液體中的流體流動。麥克斯韋方程說明了感應電流或電感的原因,它表明電流可以用兩種方式測量:一種是強迫電子流動的電壓降,另一種是產生電流的磁場

可以使用電磁鐵和磁鐵來控制電流的方向來產生感應電流當一根導線在電流的方向上被壓入一個緊密的線圈中時,感應電流會被放大。變壓器的工作原理是將兩個電路中的線圈并聯并彼此靠近,從而使電能從一個電路轉移到下一個電路。這種感應耦合發生在由線圈發出的磁場彼此相交,傳遞最大的能量。這種交換類似于給孩子在秋千上施加的推力:如果推的時間合適,秋千就會以最大的速度向上推動當一根有電流的導線盤繞在一根鐵棒上時,它會產生一個磁場,這個磁場可以吸引或排斥另一個這樣的電磁鐵的磁場。一個電動機和一個發電機都由兩個磁鐵組成,一個在動,一個是固定的。當移動的磁鐵與靜止的磁鐵接觸時,引起電子流方向的改變,這導致磁鐵彼此排斥。感應電流方向的改變產生了交替的推拉,使移動的磁鐵旋轉。當連接在發電機磁鐵上的旋轉螺旋槳的機械能迫使電子流進入蓄電池時,電感會反方向工作。

變壓器通常用于減少流向筆記本電腦等設備的電流。