Het gebied rond een magneet waarbinnen magnetische kracht wordt uitgeoefend, wordt een magnetisch veld genoemd. Het wordt geproduceerd door elektrische ladingen te verplaatsen. De aanwezigheid en kracht van een magnetisch veld wordt aangeduid met "magnetische fluxlijnen". De richting van het magnetisch veld wordt ook aangegeven door deze lijnen. Hoe dichter de lijnen, hoe sterker het magnetische veld en vice versa. Wanneer ijzerdeeltjes over een magneet worden geplaatst, kunnen de fluxlijnen duidelijk worden gezien. Magnetische velden genereren ook kracht in deeltjes die ermee in contact komen. Elektrische velden worden gegenereerd rond deeltjes die een elektrische lading hebben. Positieve ladingen worden er naar toe getrokken, terwijl negatieve ladingen worden afgeweerd.
Een bewegende lading heeft altijd zowel een magnetisch als een elektrisch veld en dat is precies de reden waarom ze met elkaar zijn verbonden. Het zijn twee verschillende velden met bijna dezelfde kenmerken. Daarom zijn ze onderling verbonden in een veld dat het elektromagnetische veld wordt genoemd. In dit veld bewegen het elektrische veld en het magnetische veld haaks op elkaar. Ze zijn echter niet afhankelijk van elkaar. Ze kunnen ook onafhankelijk bestaan. Zonder het elektrische veld bestaat het magnetische veld in permanente magneten en bestaan elektrische velden in de vorm van statische elektriciteit, in afwezigheid van het magnetische veld.
Elektrisch veld | Magnetisch veld | |
---|---|---|
Natuur | Gemaakt rond elektrische lading | Gemaakt rond bewegende elektrische lading en magneten |
eenheden | Newton per coulomb, volt per meter | Gauss of Tesla |
Dwingen | Proportioneel naar de elektrische lading | Proportioneel om te laden en snelheid van elektrische lading |
Beweging in elektromagnetisch veld | Loodrecht op het magnetische veld | Loodrecht op het elektrische veld |
Elektromagnetisch veld | Genereert VARS (capacitief) | Absorbeert VARS (inductief) |
Pool | Monopole of Dipole | dipool |
Op de website van Puget Sound Energy (PSE) staan hier verklaringen voor elektrische en magnetische velden, wat ze zijn en hoe ze worden geproduceerd:
Magnetische velden worden gemaakt wanneer er een stroom van elektrische stroom is. Dit kan ook worden gezien als de stroming van water in een tuinslang. Naarmate de stroomsterkte toeneemt, neemt het magnetische veld toe. Magnetische velden worden gemeten in milliGauss (mG).
Een elektrisch veld treedt op overal waar een spanning aanwezig is. Elektrische velden worden gemaakt rond apparaten en draden waar een spanning bestaat. Je kunt elektrische spanning zien als de waterdruk in een tuinslang - hoe hoger de spanning, hoe sterker de elektrische veldsterkte. Elektrische veldsterkte wordt gemeten in volt per meter (V / m). De kracht van een elektrisch veld neemt snel af als u zich van de bron verwijdert. Elektrische velden kunnen ook worden afgeschermd door veel objecten, zoals bomen of de muren van een gebouw.
Een elektrisch veld is in wezen een krachtveld dat rond een elektrisch geladen deeltje is gecreëerd. Een magnetisch veld is er een dat wordt gecreëerd rond een permanente magnetische substantie of een bewegend elektrisch geladen object.
In een elektromagnetisch veld staan de richtingen waarin het elektrische en magnetische veld bewegen loodrecht op elkaar.
De eenheden die de sterke punten van het elektrische en magnetische veld vertegenwoordigen, zijn ook verschillend. De sterkte van het magnetische veld wordt weergegeven door Gauss of Tesla. De sterkte van een elektrisch veld wordt weergegeven door Newton per Coulomb of volt per meter.
Het elektrische veld is eigenlijk de kracht per eenheid lading die wordt ondervonden door een niet-bewegende puntlading op een gegeven locatie in het veld, terwijl het magnetisch veld wordt gedetecteerd door de kracht die het uitoefent op andere magnetische deeltjes en bewegende elektrische ladingen.
Beide concepten zijn echter prachtig gecorreleerd en hebben een belangrijke rol gespeeld in tal van baanbrekende innovaties. Hun relatie kan duidelijk worden verklaard met behulp van Maxwell's Equations, een set van partiële differentiaalvergelijkingen die de elektrische en magnetische velden relateren aan hun bronnen, stroomdichtheid en ladingsdichtheid.