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導波管(どうはかん、英: waveguide)とは、波の伝送に用いられる構造体のことをいう。 導波管 (電磁気) - 主にマイクロ波を伝送する構造体。 導波管 (光学)(英語版) - 可視光線を伝送する構造体。 導波管 (音響)(英語版) - 音波を伝送する構造体。
電磁波(でんじは、英: electromagnetic wave)は、電場と磁場の変化を伝搬する波(波動)である。電磁波は波と粒子の性質を併せ持ち、散乱や屈折、反射、また回折や干渉など、波長によって様々な波としての性質を示す一方で、微視的には粒子として個数を数えることができる。電磁波の量子は光子である。電磁放射(英:
電磁誘導(でんじゆうどう、英語: electromagnetic induction)とは、磁束が変動する環境下に存在する導体に電位差が生じる現象である。また、このとき発生した電流を誘導電流という。 一般には、マイケル・ファラデーによって1831年に誘導現象が発見されたとされるが、先にジョセフ・ヘ
磁気誘導(じきゆうどう、magnetic induction)は磁気が近接してくると、物体に反対の磁極が生じる現象。 永久磁石などで釘などを吸引することができることはよく見られる現象であるが、これは釘には磁気誘導によって磁極が生じるために吸引される。反対側にはN,Sのどちらかが生じている。 磁化 静電誘導
それによって磁場が強くなるが、一瞬の後、この状態が崩壊するときに数 kHz 台の電波が発生するのだとする。 解析によると、このようなことが起こるためには火球の大きさに関する閾値が存在し、電気伝導率がある値より大きくなるような大火球でなければならない。 強い磁場は数 ms 持続し、崩壊するときにそのエネルギーのうち 1/1000 だけが電波に変わる。
「物理学における2番目の大きな統一」と呼ばれる。 本稿では学問としての電磁気学全般について述べるにとどめ、より詳細な理論については古典電磁気学、歴史については電磁気学の年表に譲る。 電磁気学は、電磁的現象を考察の対象とする。電磁的現象としては、 磁石が鉄を引き寄せる事 摩擦した琥珀が軽い物体を引き寄せる事
正弦に比例する電流が誘導される。正弦波の最大値は90度であるため、特定の電流は特定の方向またはまったく逆の方向を示すことができる。整流子の2番目のセットに誘導される電流を利用することで二つの奉公のどちらを向いているのか特定出来る。 動きの方向は電動子に1つずつ、2つの独立した検流計
常設型 建物施工時にあらかじめループ用配線を床下へ埋設する方法。市役所、文化センター、会議室等に埋設されるケースが多い。 メリットとして、配線を碁盤の目のように設置することから、どの位置にいても安定した磁界が得られ、埋設されているエリアのなかでは平均的な音量(磁力)を得る事ができる。