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<title>カベソンの設備奮闘記</title>
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<title>インダクタンスの定義</title>
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<![CDATA[ <p>コイルに流れる<a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12247489053"><span style="font-weight: bold;">電流</span></a>が変化すると、<a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12247489053">電流</a>の変化によって、コイル自身に作られる<a href="http://ameblo.jp/kabeson/entry-12245578384.html">磁束鎖交数</a>が</p><p>&nbsp;</p><p>変化するので、<a href="http://ameblo.jp/kabeson/entry-12244979848.html">誘導起電力</a>が発生する。</p><p>&nbsp;</p><p>この時、<a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12247489053">電流</a>の変化と<a href="http://ameblo.jp/kabeson/entry-12244979848.html">誘導起電力</a>の関係を示すのが<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">インダクタンス</span></span>である。</p>
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<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 22:05:03 +0900</pubDate>
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<title>電気力線とは？</title>
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<![CDATA[ <p>（１）<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">正の</span><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12248389362"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">電荷</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">から出て、負の</span><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12248389362"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">電荷</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">にはいる。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>（２）引っ張られたゴムひものように、つねに縮もうとする。</p><p>&nbsp;</p><p>（３）同じ向きの電気力線どうしは反発しあう。</p><p>&nbsp;</p><p>（４）途中で分岐したり、他の電気力線と交差しない。</p><p>&nbsp;</p><p>（５）任意の点の<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">電界（電場）の向きは（電位の高い方から低い方へ）</span></span>、その点における電気力線の接線の方向と一致する。</p><p>&nbsp;</p><p>（６）任意の点の<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">電気力線の密度</span></span>は、その点における<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">電界（電場）の大きさを</span></span>表す。</p><p>&nbsp;</p><p>（７）電気力線導体の表面に垂直に出入りし、導体内部には存在しない。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 22:02:40 +0900</pubDate>
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<title>レンツの法則</title>
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<![CDATA[ <p><a href="http://ameblo.jp/kabeson/entry-12244979848.html">誘導起電力</a>e[Ｖ]は、これによって生じる<a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12247489053">電流</a>が、コイル内の<a href="http://ameblo.jp/kabeson/entry-12245264790.html">磁束</a>φ[Wb]の変化を妨げるような向きに発生する。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12247489053">電流</a>の変化を妨げるような電圧が生じる。</p>
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<link>https://ameblo.jp/kabeson/entry-12259902817.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 19:37:13 +0900</pubDate>
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<title>誘導起電力ｅ[Ｖ]の定義（フレミングの右手の法則）</title>
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<![CDATA[ <p><span style="font-weight: bold;"><a href="http://ameblo.jp/kabeson/entry-12245264790.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">磁束</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">の変化によって生じる起電力</span></span>。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">磁場の変化を妨げる向きに生じる。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>磁場を横切る導体に誘導起電力が生じる。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ｅ＝－Ｎ⊿φ／⊿ｔ＝ーＬ⊿Ｉ／⊿ｔ</span></p><p>&nbsp;</p><p>Ｌ：比例定数で、コイル特有の値であり、<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">自己インダクタンス</span></span>という。単位はヘンリー[Ｈ]</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">１Ｈは、１秒間に１Ａの電流が変化して、１Ｖの誘導起電力が発生するコイルの自己インダクタンスである。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>上式より、自己インダクタンスＬ[Ｈ]は、</p><p>&nbsp;</p><p>Ｌ＝Ｎφ／⊿Ｉ</p><p>&nbsp;</p><p>と表現できる。</p><p>&nbsp;</p><p>誘導起電力ｅ[Ｖ]は、下記のようにも表される。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">ｅ＝－⊿φ／⊿ｔ＝－Ｂｌｕ</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;"><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12249956313"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">磁束密度</span></a></span>Ｂ[Ｔ]</p><p>磁束を切る導体の長さｌ[ｍ]</p><p>導体が移動する速度ｕ[ｍ／ｓ]</p><p>&nbsp;</p><p>これは、<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">フレミングの右手の法則</span></span>である。</p><p>ｕ：移動方向：親指</p><p>Ｂ：<a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12246207271"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">磁界</span></span></a>：人差指</p><p>ｅ：誘導起電力：中指</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/kabeson/entry-12259902451.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 19:35:50 +0900</pubDate>
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<title>電磁誘導に関するファラデーの法則</title>
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<![CDATA[ <p><span style="font-weight: bold;"><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12245264790">磁束</a></span>φ[Ｗｂ]が微小時間⊿ｔ秒間に⊿φ[Ｗｂ]（<span style="font-weight: bold;"><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12245264790">磁束</a></span>の変化分）だけ増加するとすれば、コイルに発生する<span style="font-weight: bold;"><a href="http://ameblo.jp/kabeson/entry-12244979848.html">誘導起電力</a></span>ｅ[Ｖ]は、巻き数Ｎに比例し、<span style="font-weight: bold;"><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12245264790">磁束</a></span>の時間的変化率⊿φ／⊿ｔに比例する。</p><p>&nbsp;</p><p>（１）導線に電流が流れる</p><p>&nbsp;</p><p>（２）導線に<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">磁場</span></span>からの力が働く</p><p>フレミングの左手の法則</p><p>&nbsp;</p><p>（３）導線が動く</p><p>フレミングの左手の法則</p><p>&nbsp;</p><p>（４）<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">コイル内の磁束が増加</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>（５）<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">磁束を打ち消す為に誘導電圧が生じる</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>（６）誘導電圧の大きさはファラデーの法則</p><p>Ｖ＝－Ｎ⊿φ／⊿ｔ</p>
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<link>https://ameblo.jp/kabeson/entry-12259901874.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 19:33:51 +0900</pubDate>
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<title>電磁力（フレミングの左手の法則）</title>
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<![CDATA[ <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12246207271">磁界</a>中にある導体に電流を流すと力が働く。</span></span>この力のこと。</p><p>&nbsp;</p><p>電磁力の大きさ</p><p>Ｆ＝ＢＩｌ</p><p>&nbsp;</p><p>F[Ｎ]：直線導体に働く力の大きさ：<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">親指</span></span></p><p>Ｂ[Ｔ]：磁束密度の大きさ：<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">人差指</span></span></p><p>Ｉ[Ａ]：導体に流れる<a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12247489053">電流</a>の大きさ：<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">中指</span></span></p><p>ｌ[ｍ]：<a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12246207271">磁界</a>中の直線導体の長さ</p><p>&nbsp;</p><p>ＢＩｌの向きの関係：<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">フレミングの左手の法則</span></span></p>
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<link>https://ameblo.jp/kabeson/entry-12259901243.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 19:31:27 +0900</pubDate>
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<title>電荷とは？</title>
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<![CDATA[ <p>その物体が持つ電気量のこと。</p><p>&nbsp;</p><p>単位は、Ｃ（クーロン）。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12248395329">電場</a>をつくる。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/kabeson/entry-12259900507.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 19:28:50 +0900</pubDate>
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<title>周波数</title>
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<![CDATA[ <p>大きいとエネルギーは大。</p>
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<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 21:33:20 +0900</pubDate>
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<title>インピーダンス</title>
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<![CDATA[ <p>ＲＬＣ回路の抵抗値。</p>
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<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 21:28:28 +0900</pubDate>
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<title>電磁波とは</title>
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<![CDATA[ <p>光。</p><p>&nbsp;</p><p>媒質は不要。</p><p>&nbsp;</p><p>電場の変化⇒磁場を生む</p><p>&nbsp;</p><p>磁場の変化⇒電場を生む</p>
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<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 21:02:16 +0900</pubDate>
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