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磁力線で検索した結果:7件
レンツの法則 コイルに発生する起電力はコイルを貫く磁力線の変化に比例する。 その起電力によって発生する電流の向きは、磁力線の変化を妨げるよう
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しかし、生徒は第1分野で磁力線の間隔が狭い地点のほうが磁力が強いことについて既習しているため、それと関連させて風力が最も強い地点を導くことも可能であると考える。
また、磁力の向きはS極からN極の方向に向いている。その上で、フレミングの左手の法則により、図中の磁石に近いエナメル線においては電磁力は下向きに働き、遠い方のエナメル線においては、
オレンジ色に塗った部分に注目すると、下へ行くほど磁力線が広がって疎になるので磁力は弱くなるというわけだ。 磁力線の様子はあまり正確ではないので信用してはいけない。
従って、二次負荷電流により新しく生じた起電力を打ち消す一次負荷電流I1’が流れ、両者の起磁力は等しいことから式(1.5)および式(1.6)が成立している。 ... 交番磁界によって一次巻線...
もう一つの本質的な性質は 完全反磁性と呼ばれ、外部から磁場を印加しても磁力線は完全にはじき出され、超伝導体 の内部では磁場がゼロになる。これをマイスナー効果と呼ぶ。
コイルに鉄心を入れると磁力が強くなる理由はこれなのだ。 例えば鉄くぎにエナメル線を巻いてコイルを作り、電
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