Elektromanyetizma ve elektronikte, elektromotor kuvvet (emf, ile gösterilir ve birimi volttur), elektriksel olmayan bir kaynak tarafından üretilen elektriksel eylemdir. Cihazlar (dönüştürücüler); piller (kimyasal enerjiyi dönüştüren) ya da jeneratörler (mekanik enerjiyi dönüştüren) gibi diğer enerji türlerini elektrik enerjisine dönüştürerek bir emf sağlar. Bazen elektromotor kuvveti tanımlamak için su basıncına bir analoji kullanılır (Bu durumda "kuvvet" kelimesi, cisimler arasındaki etkileşim kuvvetleri anlamında kullanılmaz).
Elektromanyetik indüksiyonda, emf, döngüde bir kez hareket ederse, kapalı bir iletken döngüsü etrafında bir elektrik yükü (bu örnekte bir elektron) üzerinde yapılacak elektromanyetik iş olarak tanımlanabilir. Bir döngüyü birbirine bağlayan ve zamanla değişen bir manyetik akı için; elektrik potansiyelinin skaler alanı, dolaşımdaki bir elektrik vektör alanı nedeniyle tanımlanmaz. Ancak yine de bir emf, döngü etrafında sanal elektrik potansiyeli olarak ölçülebilen bir iş yapar.
Thévenin'in eşdeğer devresi gibi modellenen iki uçlu bir cihazda (bir ) eşdeğer emf, iki uç arasındaki açık devre potansiyel farkı veya gerilim olarak ölçülebilir. Bu potansiyel fark, uçlara harici bir devre bağlanırsa bir elektrik akımını çalıştırabilir ve bu durumda cihaz, o devrenin gerilim kaynağı olur.
Genel bakış
Emf sağlayabilen cihazlar arasında , termoelektrik cihazlar, güneş pilleri, fotodiyotlar, elektrik jeneratörleri, transformatörler ve hatta Van de Graaff jeneratörleri bulunur. Doğada, bir yüzey boyunca manyetik alan dalgalanmaları meydana geldiğinde emf üretilir. Örneğin, jeomanyetik bir fırtına sırasında Dünya'nın manyetik alanının kayması; manyetik alan çizgileri iletkenler arasında kaydırılırken ve kesilirken, elektrik şebekesinde akımlara neden olur.
Bir pilde uçlar arasında voltaj farkına neden olan şarj ayrımı, kimyasal potansiyel enerjiyi elektromanyetik potansiyel enerjiye dönüştüren elektrotlardaki kimyasal reaksiyonlarla gerçekleştirilir. Bir voltaik hücrenin, her elektrotta atomik boyutlarda bir "yük pompasına" sahip olduğu düşünülebilir, yani:
Bir elektrik jeneratöründe, jeneratörün içinde zamanla değişen bir manyetik alan, bir elektrik alan oluşturur. Bu işlem, jeneratör terminalleri arasında bir gerilim farkı yaratan elektromanyetik indüksiyon yoluyla meydana gelir.Yük ayrımı jeneratör içinde gerçekleşir çünkü elektronlar, açık devre durumunda daha fazla yük ayrılmasını imkansız kılan bir elektrik alanı geliştirilinceye kadar bir terminalden diğerine doğru akar. Emf, yük ayrımı nedeniyle elektrik gerilimi ile karşılanır. Bir yük bağlanırsa, bu gerilim bir akımı sürdürebilir. Bu tür elektrikli makinelerde emf'yi yöneten genel ilke, Faraday'ın indüksiyon yasasıdır.
Tarihi
1830 civarında Michael Faraday, iki elektrot-elektrolit arayüzünün her birindeki kimyasal reaksiyonların, voltaik hücre için "emf yatağı" sağladığını tespit etti. Yani, bu reaksiyonlar akımı yönlendirir ve başlangıçta düşünüldüğü gibi sonsuz bir enerji kaynağı değildir. Açık devre durumunda; ayrılan yüklerden gelen elektrik alan, reaksiyonları durdurmak için yeterli olana kadar yük ayrımı devam eder. Daha önceki yıllarda, hücrelerinin metal-metal (elektrot-elektrot) arayüzünde bir temas potansiyeli farkını ölçen Alessandro Volta, tek başına temasın (kimyasal bir reaksiyonu hesaba katmadan) emf'nin kaynağı olduğu konusunda yanlış bir görüşe sahipti.
Gösterim ve ölçü birimleri
Elektromotor kuvveti genellikle şu şekilde gösterilir: veya ℰ (U+2130 ℰ EL YAZISI BÜYÜK E).
İç direnci olmayan bir cihazda, Q elektrik yükü bu cihazdan geçerse ve W enerjisi kazanırsa, bu cihaz için net emf, birim yük başına kazanılan enerjidir veya W/Q'dur. Yük başına düşen diğer enerji ölçüleri gibi emf de, joule/coulomb değerine eşit olan SI birimi voltu kullanır.
Elektrostatik birimlerdeki elektromotor kuvveti, statvolttur (santimetre gram saniye birim sisteminde, elektrostatik yük birimi başına bir erg'ye eşit miktar).
Biçimsel tanımlar
Açık devreli bir emf kaynağının içinde, yükün ayrılmasıyla oluşturulan korunumlu elektrostatik alan, emf üreten kuvvetleri tamamen iptal eder. Bu nedenle, emf, açık devre durumunda bir emf kaynağının iki terminali A ve B arasındaki bir iç yol ile hizalanan elektrik alanının integrali ile aynı değere ancak zıt işarete sahiptir (yol, negatif terminalden pozitif bir emf vermek için pozitif terminal, devrede hareket eden elektronlar üzerinde yapılan işi gösterir). Matematiksel olarak:
burada E cs, emf ile ilişkili yük ayrımının yarattığı korunumlu elektrostatik alanını, d ℓ A ucundan B ucuna giden yolun bir elemanını ve '·' vektör iç çarpımını belirtir. Bu denklem yalnızca uçbirim olan A ve B konumları için geçerlidir ve emf kaynağı dışındaki kısımlarla A ve B noktaları arasındaki yollara uygulanmaz[](elektromotor kuvveti yalnızca kaynağın sınırları içinde bulunur). Bu denklem, yük ayırma Ecs' den kaynaklanan elektrostatik elektrik alanı içerir ve (örneğin) Faraday'ın indüksiyon yasası nedeniyle elektrik alanın korunumlu olmayan herhangi bir bileşenini içermez.
Değişen bir manyetik alanın varlığında kapalı bir yol olması durumunda, kapalı bir döngü etrafındaki elektrik alanın integrali sıfır olmayabilir; "indüklenmiş emf " olarak bilinen emf kavramının yaygın bir uygulaması, böyle bir döngüde indüklenen gerilimdir. Sabit ve kapalı bir C yolu etrafındaki " indüklenmiş emf ":
burada E, korunumlu ve korunumsuz tüm elektrik alandır ve integral, rastgele ancak değişen bir manyetik alanın olduğu sabit bir C kapalı eğrisi etrafındadır. Elektrostatik alan, bir devre etrafındaki net emf'ye katkıda bulunmaz çünkü elektrik alanın elektrostatik kısmı korunumludur (yani, kapalı bir yol etrafındaki alana karşı yapılan iş sıfırdır, geçerli olan Kirchhoff'un gerilim yasasına bakın, devre elemanları hareketsiz kaldığı ve radyasyon ihmal edildiği sürece).
Bu tanım, isteğe bağlı emf kaynaklarına ve hareketli C yollarına genişletilebilir:
bu, temelde kavramsal bir denklemdir, çünkü "etkin kuvvetlerin" belirlenmesi zordur.
(Elektrokimyasal) termodinamikte
Emf ℰ; bir yük miktarı dQ ile çarpıldığında, bir pilden yük geçtiğinde Gibbs enerjisinde meydana gelen değişim için formalizmde kullanılan termodinamik bir iş terimi olan ℰdQ'yu verir:
burada; G Gibbs serbest enerjisi, S entropi, V sistem hacmi, P sistem basıncı ve T sistemin mutlak sıcaklığıdır.
Kombinasyon (ℰ, Q), bir örneğidir. Sabit basınçta yukarıdaki ilişki; yük izotermal ve izobarik olarak geçtiğinde, açık hücre gerilimindeki değişikliği T sıcaklığı (ölçülebilir bir miktar) ile S entropisindeki değişime bağlayan bir Maxwell ilişkisi üretir. İkincisi, pilin gücünü veren elektrokimyasal reaksiyonun reaksiyon entropisiyle yakından ilgilidir. Bu Maxwell ilişkisi:
Çözeltiye bir mol iyon girerse (örneğin, aşağıda tartışıldığı gibi bir Daniell hücresinde), harici devreden geçen yük:
burada n0 elektron / iyon sayısı, F0Faraday sabitidir. Ayrıca eksi işareti hücrenin deşarjını gösterir. Sabit basınç ve hacim varsayılarak, hücrenin termodinamik özellikleri kesinlikle emf'nin davranışıyla şu şekilde ilişkilidir:
burada ΔH, reaksiyonun entalpisidir. Sağdaki miktarların tümü doğrudan ölçülebilir. Sabit sıcaklık ve basınç varsayıldığında:
Nernst denkleminin türetilmesinde kullanılır.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ emf. (1992). American Heritage Dictionary of the English Language 3rd ed. Boston:Houghton Mifflin.
- ^ Intermediate electromagnetic theory. World Scientific. 2001. s. 389.
- ^ a b Physics. New York, NY: Worth Publishers, Inc. January 1976. s. 803. ISBN .
- ^ Irving Langmuir (1916). "The Relation Between Contact Potentials and Electrochemical Action". Transactions of the American Electrochemical Society. The Society. 29: 175. 18 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Mayıs 2021.
- ^ The Theory of the Electromagnetic Field. Courier Dover. 2003. s. 157. ISBN . 20 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Mayıs 2021.
- ^ a b Physics for scientists and engineers. Jones & Bartlett Publishers. 1997. ss. 724-727. ISBN . 7 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Mayıs 2021. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "Lerner" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ Physics for Scientists and Engineers. 6. Macmillan. 2007. s. 850. ISBN .
- ^ Schaum's outline of theory and problems of beginning physics II. McGraw-Hill Professional. 1998. s. 138. ISBN .
- ^ Physics the easy way. Barron's Educational Series. 1998. s. 274. ISBN .
emf separated charge reaction potential.
- ^ Singh, Kongbam Chandramani (2009). "§3.16 EMF of a source". Basic Physics. Prentice Hall India. s. 152. ISBN .
- ^ A History of Physics in Its Elementary Branches: Including the Evolution of Physical Laboratories. The Macmillan Company. 1899. ss. 218-219.
seat of electromotive force.
- ^ Basic Electricity. Cengage Learning. 1995. ss. 1-46. ISBN . 25 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Mayıs 2021.
- ^ Introduction to Electrodynamics. 3rd. Pearson/Addison-Wesley. 1999. s. 293. ISBN .
- ^ Only the electric field that results from charge separation caused by the emf is counted. While a solar cell has an electric field that results from a contact potential (see and ), this electric field component is not included in the integral. Only the electric field that results from charge separation caused by photon energy is included.
- ^ Beyond the mechanical universe: from electricity to modern physics. Cambridge University Press. 1986. s. 245. ISBN . 25 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Mayıs 2021.
- ^ (PDF). Physics Examples. Princeton University. 2012. s. 1, fn. 3. 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ The Theory of the Electromagnetic Field. Courier Dover. 2003. s. 158. ISBN .
- ^ a b Thermal Physics. CRC Press. 1992. s. 163. ISBN . Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "Finn" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: )
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Elektromanyetizma ve elektronikte elektromotor kuvvet emf E displaystyle mathcal E ile gosterilir ve birimi volttur elektriksel olmayan bir kaynak tarafindan uretilen elektriksel eylemdir Cihazlar donusturuculer piller kimyasal enerjiyi donusturen ya da jeneratorler mekanik enerjiyi donusturen gibi diger enerji turlerini elektrik enerjisine donusturerek bir emf saglar Bazen elektromotor kuvveti tanimlamak icin su basincina bir analoji kullanilir Bu durumda kuvvet kelimesi cisimler arasindaki etkilesim kuvvetleri anlaminda kullanilmaz Bu pil 22 5 voltluk elektromotor kuvveti uretiyor Elektromanyetik induksiyonda emf dongude bir kez hareket ederse kapali bir iletken dongusu etrafinda bir elektrik yuku bu ornekte bir elektron uzerinde yapilacak elektromanyetik is olarak tanimlanabilir Bir donguyu birbirine baglayan ve zamanla degisen bir manyetik aki icin elektrik potansiyelinin skaler alani dolasimdaki bir elektrik vektor alani nedeniyle tanimlanmaz Ancak yine de bir emf dongu etrafinda sanal elektrik potansiyeli olarak olculebilen bir is yapar Thevenin in esdeger devresi gibi modellenen iki uclu bir cihazda bir esdeger emf iki uc arasindaki acik devre potansiyel farki veya gerilim olarak olculebilir Bu potansiyel fark uclara harici bir devre baglanirsa bir elektrik akimini calistirabilir ve bu durumda cihaz o devrenin gerilim kaynagi olur Genel bakisEmf saglayabilen cihazlar arasinda termoelektrik cihazlar gunes pilleri fotodiyotlar elektrik jeneratorleri transformatorler ve hatta Van de Graaff jeneratorleri bulunur Dogada bir yuzey boyunca manyetik alan dalgalanmalari meydana geldiginde emf uretilir Ornegin jeomanyetik bir firtina sirasinda Dunya nin manyetik alaninin kaymasi manyetik alan cizgileri iletkenler arasinda kaydirilirken ve kesilirken elektrik sebekesinde akimlara neden olur Bir pilde uclar arasinda voltaj farkina neden olan sarj ayrimi kimyasal potansiyel enerjiyi elektromanyetik potansiyel enerjiye donusturen elektrotlardaki kimyasal reaksiyonlarla gerceklestirilir Bir voltaik hucrenin her elektrotta atomik boyutlarda bir yuk pompasina sahip oldugu dusunulebilir yani Bir emf kaynagi pozitif yukleri dusuk potansiyelli bir noktadan ic kismindan yuksek potansiyele sahip bir noktaya tasimak icin hareket eden bir tur sarj pompasi olarak dusunulebilir Emf kaynagi kimyasal mekanik veya baska yollarla onu yuksek potansiyelli terminale tasimak icin bu yuk uzerinde dW isini gerceklestirir Kaynagin emf si ℰ sarj dW basina yapilan is dq olarak tanimlanir ℰ dWdq textstyle frac mathit d W mathit d q Bir elektrik jeneratorunde jeneratorun icinde zamanla degisen bir manyetik alan bir elektrik alan olusturur Bu islem jenerator terminalleri arasinda bir gerilim farki yaratan elektromanyetik induksiyon yoluyla meydana gelir Yuk ayrimi jenerator icinde gerceklesir cunku elektronlar acik devre durumunda daha fazla yuk ayrilmasini imkansiz kilan bir elektrik alani gelistirilinceye kadar bir terminalden digerine dogru akar Emf yuk ayrimi nedeniyle elektrik gerilimi ile karsilanir Bir yuk baglanirsa bu gerilim bir akimi surdurebilir Bu tur elektrikli makinelerde emf yi yoneten genel ilke Faraday in induksiyon yasasidir Tarihi1830 civarinda Michael Faraday iki elektrot elektrolit arayuzunun her birindeki kimyasal reaksiyonlarin voltaik hucre icin emf yatagi sagladigini tespit etti Yani bu reaksiyonlar akimi yonlendirir ve baslangicta dusunuldugu gibi sonsuz bir enerji kaynagi degildir Acik devre durumunda ayrilan yuklerden gelen elektrik alan reaksiyonlari durdurmak icin yeterli olana kadar yuk ayrimi devam eder Daha onceki yillarda hucrelerinin metal metal elektrot elektrot arayuzunde bir temas potansiyeli farkini olcen Alessandro Volta tek basina temasin kimyasal bir reaksiyonu hesaba katmadan emf nin kaynagi oldugu konusunda yanlis bir goruse sahipti Gosterim ve olcu birimleriElektromotor kuvveti genellikle su sekilde gosterilir E displaystyle mathcal E veya ℰ U 2130 ℰ EL YAZISI BUYUK E Ic direnci olmayan bir cihazda Q elektrik yuku bu cihazdan gecerse ve W enerjisi kazanirsa bu cihaz icin net emf birim yuk basina kazanilan enerjidir veya W Q dur Yuk basina dusen diger enerji olculeri gibi emf de joule coulomb degerine esit olan SI birimi voltu kullanir Elektrostatik birimlerdeki elektromotor kuvveti statvolttur santimetre gram saniye birim sisteminde elektrostatik yuk birimi basina bir erg ye esit miktar Bicimsel tanimlarAcik devreli bir emf kaynaginin icinde yukun ayrilmasiyla olusturulan korunumlu elektrostatik alan emf ureten kuvvetleri tamamen iptal eder Bu nedenle emf acik devre durumunda bir emf kaynaginin iki terminali A ve B arasindaki bir ic yol ile hizalanan elektrik alaninin integrali ile ayni degere ancak zit isarete sahiptir yol negatif terminalden pozitif bir emf vermek icin pozitif terminal devrede hareket eden elektronlar uzerinde yapilan isi gosterir Matematiksel olarak E ABEcs dℓ displaystyle mathcal E int A B boldsymbol E mathrm cs cdot mathrm d boldsymbol ell burada E cs emf ile iliskili yuk ayriminin yarattigi korunumlu elektrostatik alanini d ℓ A ucundan B ucuna giden yolun bir elemanini ve vektor ic carpimini belirtir Bu denklem yalnizca ucbirim olan A ve B konumlari icin gecerlidir ve emf kaynagi disindaki kisimlarla A ve B noktalari arasindaki yollara uygulanmaz kime gore elektromotor kuvveti yalnizca kaynagin sinirlari icinde bulunur Bu denklem yuk ayirma Ecs den kaynaklanan elektrostatik elektrik alani icerir ve ornegin Faraday in induksiyon yasasi nedeniyle elektrik alanin korunumlu olmayan herhangi bir bilesenini icermez Degisen bir manyetik alanin varliginda kapali bir yol olmasi durumunda kapali bir dongu etrafindaki elektrik alanin integrali sifir olmayabilir induklenmis emf olarak bilinen emf kavraminin yaygin bir uygulamasi boyle bir dongude induklenen gerilimdir Sabit ve kapali bir C yolu etrafindaki induklenmis emf E CE dℓ displaystyle mathcal E oint C boldsymbol E cdot mathrm d boldsymbol ell burada E korunumlu ve korunumsuz tum elektrik alandir ve integral rastgele ancak degisen bir manyetik alanin oldugu sabit bir C kapali egrisi etrafindadir Elektrostatik alan bir devre etrafindaki net emf ye katkida bulunmaz cunku elektrik alanin elektrostatik kismi korunumludur yani kapali bir yol etrafindaki alana karsi yapilan is sifirdir gecerli olan Kirchhoff un gerilim yasasina bakin devre elemanlari hareketsiz kaldigi ve radyasyon ihmal edildigi surece Bu tanim istege bagli emf kaynaklarina ve hareketli C yollarina genisletilebilir E C E v B dℓ displaystyle mathcal E oint C left boldsymbol E boldsymbol v times boldsymbol B right cdot mathrm d boldsymbol ell 1q CEffective chemical forces dℓ displaystyle frac 1 q oint C mathrm Effective chemical forces cdot mathrm d boldsymbol ell 1q CEffective thermal forces dℓ displaystyle frac 1 q oint C mathrm Effective thermal forces cdot mathrm d boldsymbol ell dd dd dd bu temelde kavramsal bir denklemdir cunku etkin kuvvetlerin belirlenmesi zordur Elektrokimyasal termodinamikteEmf ℰ bir yuk miktari dQ ile carpildiginda bir pilden yuk gectiginde Gibbs enerjisinde meydana gelen degisim icin formalizmde kullanilan termodinamik bir is terimi olan ℰdQ yu verir dG SdT VdP EdQ displaystyle dG SdT VdP mathcal E dQ dd burada G Gibbs serbest enerjisi S entropi V sistem hacmi P sistem basinci ve T sistemin mutlak sicakligidir Kombinasyon ℰ Q bir ornegidir Sabit basincta yukaridaki iliski yuk izotermal ve izobarik olarak gectiginde acik hucre gerilimindeki degisikligi T sicakligi olculebilir bir miktar ile S entropisindeki degisime baglayan bir Maxwell iliskisi uretir Ikincisi pilin gucunu veren elektrokimyasal reaksiyonun reaksiyon entropisiyle yakindan ilgilidir Bu Maxwell iliskisi E T Q S Q T displaystyle left frac partial mathcal E partial T right Q left frac partial S partial Q right T Cozeltiye bir mol iyon girerse ornegin asagida tartisildigi gibi bir Daniell hucresinde harici devreden gecen yuk DQ n0F0 displaystyle Delta Q n 0 F 0 burada n0 elektron iyon sayisi F0Faraday sabitidir Ayrica eksi isareti hucrenin desarjini gosterir Sabit basinc ve hacim varsayilarak hucrenin termodinamik ozellikleri kesinlikle emf nin davranisiyla su sekilde iliskilidir DH n0F0 E TdEdT displaystyle Delta H n 0 F 0 left mathcal E T frac d mathcal E dT right burada DH reaksiyonun entalpisidir Sagdaki miktarlarin tumu dogrudan olculebilir Sabit sicaklik ve basinc varsayildiginda DG n0F0E displaystyle Delta G n 0 F 0 mathcal E Nernst denkleminin turetilmesinde kullanilir Ayrica bakinizVoltaik pilKaynakca emf 1992 American Heritage Dictionary of the English Language 3rd ed Boston Houghton Mifflin Intermediate electromagnetic theory World Scientific 2001 s 389 a b Physics New York NY Worth Publishers Inc January 1976 s 803 ISBN 978 0 87901 041 6 Irving Langmuir 1916 The Relation Between Contact Potentials and Electrochemical Action Transactions of the American Electrochemical Society The Society 29 175 18 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Mayis 2021 The Theory of the Electromagnetic Field Courier Dover 2003 s 157 ISBN 978 0 486 42567 2 20 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Mayis 2021 a b Physics for scientists and engineers Jones amp Bartlett Publishers 1997 ss 724 727 ISBN 978 0 7637 0460 5 7 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Mayis 2021 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Lerner adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme Physics for Scientists and Engineers 6 Macmillan 2007 s 850 ISBN 978 1 4292 0124 7 Schaum s outline of theory and problems of beginning physics II McGraw Hill Professional 1998 s 138 ISBN 978 0 07 025707 8 Physics the easy way Barron s Educational Series 1998 s 274 ISBN 978 0 7641 0236 3 emf separated charge reaction potential Singh Kongbam Chandramani 2009 3 16 EMF of a source Basic Physics Prentice Hall India s 152 ISBN 978 81 203 3708 4 A History of Physics in Its Elementary Branches Including the Evolution of Physical Laboratories The Macmillan Company 1899 ss 218 219 seat of electromotive force Basic Electricity Cengage Learning 1995 ss 1 46 ISBN 978 0 7906 1041 2 25 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Mayis 2021 Introduction to Electrodynamics 3rd Pearson Addison Wesley 1999 s 293 ISBN 978 0 13 805326 0 Only the electric field that results from charge separation caused by the emf is counted While a solar cell has an electric field that results from a contact potential see and this electric field component is not included in the integral Only the electric field that results from charge separation caused by photon energy is included Beyond the mechanical universe from electricity to modern physics Cambridge University Press 1986 s 245 ISBN 978 0 521 30430 6 25 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Mayis 2021 PDF Physics Examples Princeton University 2012 s 1 fn 3 12 Nisan 2019 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi The Theory of the Electromagnetic Field Courier Dover 2003 s 158 ISBN 978 0 486 42567 2 a b Thermal Physics CRC Press 1992 s 163 ISBN 978 0 7487 4379 7 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Finn adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme