An important distinction exists between the electric field induced by a changing magnetic field and the electrostatic field produced by a fixed charge distribution. Specifically, the induced electric field is nonconservative because it does not work in moving a charge over a closed path. In contrast, the electrostatic field is conservative and does no net work over a closed path. Hence, electric potential can be associated with the electrostatic field but not the induced field. The following equations represent the distinction between the two types of electric fields:
When the magnetic flux through a circuit changes, a nonconservative electric field is induced, which drives current through the circuit. However, when there is no conducting path in free space, it can be treated as if a conducting path were present; that is, nonconservative electric fields are induced wherever the magnetic flux through a circuit changes, whether or not a conducting path is present.
Bölümden 30:
Now Playing
Elektromanyetik İndüksiyon
1.4K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
3.7K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
3.6K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
3.3K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
3.0K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
1.9K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
3.4K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
1.4K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
2.7K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
4.2K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
2.0K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
2.9K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
3.1K Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
433 Görüntüleme Sayısı
Elektromanyetik İndüksiyon
338 Görüntüleme Sayısı
See More
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır