전자기유도(電磁氣誘導, 영어: electromagnetic induction)는 자기장이 변하는 곳에 있는 도체에 전위차(전압)가 발생하는 현상을 말한다. 이 현상을 처음 수학적으로 설명한 사람은 마이클 패러데이였다. 그는 발생한 전압은 자속밀도(magnetic flux)의 변화율에 비례한다는 사실을 알아냈다. 이 법칙은 자속밀도가 변화하거나, 도체가 일정하지 않은 자속밀도가 퍼져있는 공간을 움직일 때 적용할 수 있다. 전자기유도는 발전기와 전기모터등의 전기구동기의 바탕에 있는 법칙이다. 패러데이의 전자기유도법칙은 다음과 같다. 여기서 e는 기전력으로 단위는 볼트(V)이고, N은 전선이 감긴 횟수, φ는 자속밀도로 단위는 웨버(weber)이다. 나아가 렌츠의 법칙으로 유도기전력의 방향도 알 수 있다. 즉, 회로에 유도된 기전력은 유도된 전류가 만드는 자기장이 변화를 상쇄하는 방향으로 이루어진다. 참고: 맥스웰 방정식 응용
* 전자모터
* 전기 발전기
* 변압기
전자기유도(電磁氣誘導, 영어: electromagnetic induction)는 자기장이 변하는 곳에 있는 도체에 전위차(전압)가 발생하는 현상을 말한다. 이 현상을 처음 수학적으로 설명한 사람은 마이클 패러데이였다. 그는 발생한 전압은 자속밀도(magnetic flux)의 변화율에 비례한다는 사실을 알아냈다. 이 법칙은 자속밀도가 변화하거나, 도체가 일정하지 않은 자속밀도가 퍼져있는 공간을 움직일 때 적용할 수 있다. 전자기유도는 발전기와 전기모터등의 전기구동기의 바탕에 있는 법칙이다. 패러데이의 전자기유도법칙은 다음과 같다. 여기서 e는 기전력으로 단위는 볼트(V)이고, N은 전선이 감긴 횟수, φ는 자속밀도로 단위는 웨버(weber)이다. 나아가 렌츠의 법칙으로 유도기전력의 방향도 알 수 있다. 즉, 회로에 유도된 기전력은 유도된 전류가 만드는 자기장이 변화를 상쇄하는 방향으로 이루어진다. 참고: 맥스웰 방정식 응용
* 전자모터
* 전기 발전기
* 변압기