1. 플레밍의 왼손 법칙
ㅇ 자계에 의해 전류 도체가 받는 회전력 방향(자기력의 방향)을 결정하는 규칙
- 전류와 자계 간에 작용하는 힘의 방향을 결정
- 자계 내 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향
* `전동기의 원리`
ㅇ 관계식 : {# \mathbf{F} = l \; (\mathbf{i} \times \mathbf{B}) \;
= i \; (\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \; = iBl \sin \theta \quad [N] #}
- (전자력 F, 자속밀도 B, 전류 i, 자계중의 도체길이 l, 자계와 도선 간 각도 θ)
ㅇ 왼손 엄지손가락,둘째손가락,세째손가락을 모두 직각으로 세웠을때,
- 엄지손가락(엄지)이 전자력이 생기는 방향 (결과)
- 둘째손가락(검지)이 자계방향이고, (원인)
- 세째손가락(중지)이 전류방향이면, (원인)
2. 플레밍의 오른손 법칙
ㅇ 자계 내 도체 운동에 의한 유도 기전력(유도 전류)의 방향을 결정하는 법칙
- 자기장 내에서 도선이 움직일 때, 유기되는 유도 기전력의 방향(발전기의 전류
방향)을 결정하는 규칙
- 유도기전력의 크기는 폐회로를 관통하는 자력선의 변화속도에 비례
- 자기장속에서 도선의 운동 에너지가 전기 에너지로 변환
* `발전기의 원리`
ㅇ 관계식 : {# E = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l} = v B l \sin \theta \quad [V] #}
- (기전력 E, 자속밀도 B, 도체 운동속도 v, 자계중의 도체길이 l,
자계와 도선 간의 각도 θ)
. 도체 속도와 유도 기전력 간의 관계를 보여줌
ㅇ 오른손 엄지손가락,둘째손가락,세째손가락을 모두 직각으로 세웠을때,
- 엄지손가락(엄지)이 도체의 운동방향이고, (원인)
- 둘째손가락(검지)이 자계방향이면, (원인)
- 셋째손가락(중지)이 유도 기전력의 방향이 됨 (결과)
3. [인물]
ㅇ 플레밍 경(Sir Johnson Ambrose Fleming, 1849~1945)
- 영국 전기기술자,물리학자