<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://infopedia.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elektromagnetick%C3%A1_indukce</id>
	<title>Elektromagnetická indukce - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://infopedia.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elektromagnetick%C3%A1_indukce"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Elektromagnetick%C3%A1_indukce&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T19:11:14Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=Elektromagnetick%C3%A1_indukce&amp;diff=20872&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filmedybot: Bot: Převod Markdown nadpisů na MediaWiki syntaxi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Elektromagnetick%C3%A1_indukce&amp;diff=20872&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-03T22:40:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Převod Markdown nadpisů na MediaWiki syntaxi&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 4. 1. 2026, 00:40&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l40&quot;&gt;Řádek 40:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 40:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Změnou plochy cívky:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Deformací smyčky v magnetickém poli.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Změnou plochy cívky:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Deformací smyčky v magnetickém poli.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;### &lt;/del&gt;Lenzův zákon ###&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=== &lt;/ins&gt;Lenzův zákon ### &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;===&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Lenzův zákon]], formulovaný německým fyzikem [[Heinrich Lenz|Heinrichem Lenzem]], doplňuje Faradayův zákon určením směru indukovaného proudu. Znaménko mínus ve Faradayově zákoně je právě matematickým vyjádřením Lenzova zákona.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Lenzův zákon]], formulovaný německým fyzikem [[Heinrich Lenz|Heinrichem Lenzem]], doplňuje Faradayův zákon určením směru indukovaného proudu. Znaménko mínus ve Faradayově zákoně je právě matematickým vyjádřením Lenzova zákona.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Filmedybot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=Elektromagnetick%C3%A1_indukce&amp;diff=12087&amp;oldid=prev</id>
		<title>BotOpravář: Bot: AI generace (Elektromagnetická indukce)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Elektromagnetick%C3%A1_indukce&amp;diff=12087&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-27T23:44:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: AI generace (Elektromagnetická indukce)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{K rozšíření}}&lt;br /&gt;
{{Infobox - fyzikální jev&lt;br /&gt;
| název = Elektromagnetická indukce&lt;br /&gt;
| obrázek = Faraday&amp;#039;s experiment.svg&lt;br /&gt;
| popisek = Schéma jednoho z Faradayových experimentů demonstrující indukci. Změna proudu v levé cívce (primární) indukuje proud v pravé cívce (sekundární), což je detekováno [[galvanometr]]em.&lt;br /&gt;
| obor = [[Elektřina a magnetismus]]&lt;br /&gt;
| definice = Vznik [[elektrické napětí|elektrického napětí]] v uzavřeném [[elektrický obvod|obvodu]] v důsledku změny [[magnetický tok|magnetického indukčního toku]].&lt;br /&gt;
| základní rovnice = &amp;lt;math&amp;gt;\mathcal{E} = - \frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}&amp;lt;/math&amp;gt; ([[Faradayův zákon elektromagnetické indukce]])&lt;br /&gt;
| hlavní postavy = [[Michael Faraday]], [[Joseph Henry]]&lt;br /&gt;
| související jevy = [[Lenzův zákon]], [[Vířivé proudy]], [[Vlastní indukce]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Elektromagnetická indukce&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; je fyzikální jev, při kterém v elektrickém vodiči umístěném v proměnném [[magnetické pole|magnetickém poli]] dochází ke vzniku [[elektrické napětí|elektrického napětí]]. Pokud je tento vodič součástí uzavřeného [[elektrický obvod|elektrického obvodu]], vzniká v něm indukovaný [[elektrický proud]]. Tento jev byl objeven [[Michael Faraday|Michaelem Faradayem]] v roce 1831 a představuje jeden ze základních pilířů [[elektřina a magnetismus|elektřiny a magnetismu]]. Elektromagnetická indukce je základním principem, na kterém funguje obrovské množství moderních technologií, včetně [[elektrický generátor|generátorů]] elektrické energie, [[transformátor]]ů, [[elektromotor]]ů, [[indukční vařič|indukčních vařičů]] a [[bezdrátové nabíjení|bezdrátového nabíjení]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ⏳ Historie objevu ==&lt;br /&gt;
Na počátku 19. století bylo známo, že elektrický proud vytváří ve svém okolí magnetické pole, což demonstroval [[Hans Christian Ørsted]]. Mnoho vědců, včetně [[André-Marie Ampère|André-Marie Ampèra]], se domnívalo, že musí existovat i opačný proces – tedy že magnetické pole může vytvářet elektrický proud. Tuto myšlenku se však nedařilo experimentálně potvrdit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Klíčový průlom učinil anglický fyzik a chemik [[Michael Faraday]]. Po deseti letech usilovného experimentování, 29. srpna 1831, konečně uspěl. Zjistil, že elektrický proud nevzniká v přítomnosti statického (neměnného) magnetického pole, ale pouze tehdy, když se magnetické pole v okolí vodiče &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;mění&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Svůj klíčový experiment provedl se dvěma cívkami navinutými na společném železném prstenci. Zjistil, že proud v druhé cívce vznikl pouze v okamžiku zapnutí nebo vypnutí proudu v první cívce, tedy v momentech, kdy se magnetické pole měnilo. Nezávisle na Faradayovi objevil tento jev přibližně ve stejné době i americký fyzik [[Joseph Henry]], avšak Faraday své výsledky publikoval jako první.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Faradayovy objevy byly naprosto zásadní, protože umožnily přeměnu mechanické energie na elektrickou energii a staly se základem pro konstrukci [[dynamo|dynama]] a [[alternátor|alternátoru]]. Tím byla otevřena cesta k masové výrobě a distribuci [[elektřina|elektrické energie]], což odstartovalo druhou průmyslovou revoluci. Celou teorii elektromagnetického pole později matematicky zformuloval [[James Clerk Maxwell]] ve svých slavných [[Maxwellovy rovnice|Maxwellových rovnicích]], kde Faradayův zákon indukce hraje ústřední roli.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 📖 Základní principy a zákony ==&lt;br /&gt;
Jev elektromagnetické indukce je popsán dvěma fundamentálními fyzikálními zákony:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Faradayův zákon elektromagnetické indukce ===&lt;br /&gt;
[[Faradayův zákon elektromagnetické indukce]] kvantifikuje velikost indukovaného napětí. Uvádí, že velikost indukovaného [[elektromotorické napětí|elektromotorického napětí]] (značeného &amp;lt;math&amp;gt;\mathcal{E}&amp;lt;/math&amp;gt; nebo U&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;) v uzavřené smyčce se rovná záporně vzaté časové změně [[magnetický tok|magnetického indukčního toku]] (&amp;lt;math&amp;gt;\Phi_B&amp;lt;/math&amp;gt;) touto smyčkou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matematicky je zákon vyjádřen vztahem:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\mathcal{E} = - \frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kde:&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\mathcal{E}&amp;lt;/math&amp;gt; je indukované elektromotorické napětí ve [[volt]]ech.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\Phi_B&amp;lt;/math&amp;gt; je magnetický indukční tok ve [[weber (jednotka)|weberech]].&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}&amp;lt;/math&amp;gt; je derivace podle času, která vyjadřuje rychlost změny.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Z rovnice vyplývá, že čím rychleji se magnetický tok mění, tím větší napětí se indukuje. Změny magnetického toku lze dosáhnout několika způsoby:&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Změnou velikosti magnetického pole:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Zesilováním nebo zeslabováním [[elektromagnet]]u v blízkosti cívky.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Změnou polohy:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Vzájemným pohybem magnetu a cívky (přibližováním, oddalováním).&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Změnou orientace:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Otáčením cívky v magnetickém poli, čímž se mění úhel, pod kterým magnetické siločáry protínají plochu cívky.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Změnou plochy cívky:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Deformací smyčky v magnetickém poli.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
### Lenzův zákon ###&lt;br /&gt;
[[Lenzův zákon]], formulovaný německým fyzikem [[Heinrich Lenz|Heinrichem Lenzem]], doplňuje Faradayův zákon určením směru indukovaného proudu. Znaménko mínus ve Faradayově zákoně je právě matematickým vyjádřením Lenzova zákona.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zákon zní:&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým vlastním magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která ho vyvolala.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jinými slovy, systém se snaží zachovat svůj původní stav. Pokud se například k cívce přibližuje severní pól magnetu, indukovaný proud v cívce vytvoří vlastní magnetické pole se severním pólem orientovaným proti přibližujícímu se magnetu, čímž ho odpuzuje. Naopak při oddalování severního pólu by proud vytvořil jižní pól, který by se snažil magnet přitáhnout zpět. Lenzův zákon je přímým důsledkem [[zákon zachování energie|zákona zachování energie]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 💡 Pro laiky: Jak funguje elektromagnetická indukce ==&lt;br /&gt;
Představte si magnet a smyčku z drátu, ke které je připojena malá žárovka.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Klidový stav:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Když magnet i drátěná smyčka leží nehybně vedle sebe, nic se neděje. Magnetické pole existuje, ale nemění se, takže žárovka nesvítí.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pohyb magnetu:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Jakmile začnete pohybovat magnetem směrem ke smyčce (nebo smyčkou k magnetu), žárovka se rozsvítí! Pohybem totiž měníte &amp;quot;množství&amp;quot; magnetického pole, které smyčkou prochází. Tato změna &amp;quot;vybudí&amp;quot; [[elektron]]y v drátu a donutí je proudit jedním směrem – vznikne elektrický proud.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zastavení pohybu:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Když pohyb zastavíte, žárovka okamžitě zhasne, i když je magnet přímo uprostřed smyčky. Důležitá je pouze &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;změna&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, nikoliv samotná přítomnost magnetického pole.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Opačný pohyb:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Pokud začnete magnet ze smyčky vytahovat, žárovka se opět rozsvítí, ale proud poteče opačným směrem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tento princip je jako kouzlo, které proměňuje pohyb v elektřinu. Všechny [[elektrárna|elektrárny]] (kromě solárních) fungují přesně na tomto principu: obrovské [[turbína|turbíny]], roztáčené párou, vodou nebo větrem, otáčejí masivními magnety uvnitř cívek z drátu a tím &amp;quot;vyrábějí&amp;quot; elektrický proud pro naše domovy.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 🔧 Praktické aplikace ==&lt;br /&gt;
Elektromagnetická indukce je jedním z nejvyužívanějších fyzikálních jevů v moderní technice.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Elektrické generátory a dynama:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Základní zařízení pro výrobu elektrické energie. Mechanická energie (otáčení turbíny) se přeměňuje na elektrickou energii otáčením cívky v magnetickém poli (nebo naopak).&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Transformátory:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Umožňují efektivní přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Zvyšují [[napětí]] pro přenos (čímž snižují ztráty) a následně ho snižují na bezpečnou úroveň pro domácnosti a průmysl. Transformátor funguje tak, že proměnné magnetické pole vytvořené primární cívkou indukuje napětí v sekundární cívce.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Indukční vařiče:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Pod sklokeramickou deskou je cívka, která vytváří rychle se měnící magnetické pole. Toto pole indukuje v kovovém (feromagnetickém) dnu hrnce takzvané [[vířivé proudy]], které hrnec přímo zahřívají. Samotná varná deska přitom zůstává relativně chladná.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bezdrátové nabíjení (standard Qi):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nabíjecí podložka obsahuje cívku, která generuje střídavé magnetické pole. Přijímací cívka v zařízení (např. [[chytrý telefon|telefonu]] nebo [[sluchátka|sluchátkách]]) zachytí toto pole, což v ní indukuje proud, který nabíjí [[akumulátor]].&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Elektromotory:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ačkoliv jejich primární funkce je přeměna elektrické energie na mechanickou, princip indukce se uplatňuje i u nich, zejména u [[asynchronní motor|asynchronních motorů]].&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Snímače pro elektrické kytary:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Vibrující kovová struna (která je zmagnetizovaná) mění magnetický tok v cívce snímače. Tím se indukuje slabý elektrický proud, jehož [[frekvence]] odpovídá frekvenci kmitání struny. Tento signál je pak zesílen.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Detektory kovů:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Vysílací cívka generuje magnetické pole. Pokud se v blízkosti objeví kovový předmět, indukované vířivé proudy v něm vytvoří vlastní magnetické pole, které je detekováno přijímací cívkou.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Magnetická brzda:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Využívá vířivých proudů indukovaných v rotujícím kovovém kotouči, které brzdí jeho pohyb. Tento princip se používá například u některých vlaků nebo v posilovacích strojích.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 📈 Matematický a teoretický popis ==&lt;br /&gt;
Faradayův zákon lze zapsat i v diferenciální formě, která je jednou ze čtyř [[Maxwellovy rovnice|Maxwellových rovnic]]. Tato rovnice popisuje, jak časově proměnné magnetické pole (&amp;lt;math&amp;gt;\mathbf{B}&amp;lt;/math&amp;gt;) vytváří prostorově vírové [[elektrické pole]] (&amp;lt;math&amp;gt;\mathbf{E}&amp;lt;/math&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tato rovnice ukazuje hluboké propojení mezi elektřinou a magnetismem. Říká, že na rozdíl od [[elektrostatika|elektrostatického pole]], které je vytvářeno náboji a je nevírové, elektrické pole indukované změnou magnetického pole je vírové – jeho [[siločára|siločáry]] tvoří uzavřené smyčky. Právě toto vírové elektrické pole je příčinou pohybu nábojů ve vodiči.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tento teoretický základ, položený Faradayem a zformalizovaný Maxwellem, vedl k předpovědi existence [[elektromagnetické vlnění|elektromagnetických vln]], které se šíří prostorem rychlostí světla, a sjednotil tak optiku s elektřinou a magnetismem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zdroje ==&lt;br /&gt;
[https://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php?key=1258 Maxwellova teorie | Eduportál Techmania]&lt;br /&gt;
[https://www.inductline.cz/blog/historie-a-princip-elektromagneticke-indukce Historie a princip elektromagnetické indukce - Inductline]&lt;br /&gt;
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A1_indukce Elektromagnetická indukce - Wikipedie]&lt;br /&gt;
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Induk%C4%8Dn%C3%AD_va%C5%99i%C4%8D Indukční vařič - Wikipedie]&lt;br /&gt;
[https://www.fyzika007.cz/elektrina-a-magnetismus/nestacionarni-magneticke-pole/faradayuv-zakon-elmag-indukce Faradayův zákon elmag. indukce]&lt;br /&gt;
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Lenz%C5%AFv_z%C3%A1kon Lenzův zákon - Wikipedie]&lt;br /&gt;
[https://www.fyzika007.cz/elektrina-a-magnetismus/nestacionarni-magneticke-pole/faradayuv-zakon-elmag-indukce Faradayův zákon elmag indukce - Fyzika 007]&lt;br /&gt;
[https://www.primagastro.cz/princip-fungovani-indukce/ Princip fungování indukce - PRIMAGASTRO]&lt;br /&gt;
[https://www.supermagnete.cz/faq/lenzovo-pravidlo Co je to Lenzovo pravidlo? - supermagnete.cz]&lt;br /&gt;
[http://fyzikalnipokusy.cz/221/elektromagneticka-indukce Elektromagnetická indukce]&lt;br /&gt;
[https://www.e-manuel.cz/clanky-a-zajimavosti-z-fyziky-12/elektromagneticka-indukce-45/ Elektromagnetická indukce - E-manuel.cz]&lt;br /&gt;
[https://www.umimefakta.cz/fyzika-elektrina-a-magnetismus-elektromagneticka-indukce-lenzuv-zakon Lenzův zákon - Umime fakta]&lt;br /&gt;
[https://www.smarty.cz/blog/clanky/jak-funguje-bezdratove-nabijeni Jak funguje bezdrátové nabíjení? - Smarty.cz]&lt;br /&gt;
[https://fyzika.mff.cuni.cz/kfpp/mek/mef/MEF-html/02_ElMag/02_ElMagPole/02_Indukce.htm Faradayův zákon elektromagnetické indukce :: MEF - Encyklopedie fyziky]&lt;br /&gt;
[https://www.homeware.cz/blog/jak-funguje-indukcni-varic/ Jak funguje indukce - Homeware.cz]&lt;br /&gt;
[https://physics.muni.cz/media/3133871/41_elektromagneticka_indukce.pdf 4.1 Elektromagnetická indukce - IS MUNI]&lt;br /&gt;
[https://physics.muni.cz/media/3133871/51_maxwellovy_rovnice.pdf 5.1 Maxwellovy rovnice - IS MUNI]&lt;br /&gt;
[https://fyzika.mff.cuni.cz/kfpp/mek/mef/MEF-html/03_ElMagVln/01_Interakce/01_Maxwell.htm ***Maxwellovy rovnice :: MEF - Encyklopedie fyziky]&lt;br /&gt;
[https://www.fyzika007.cz/elektrina-a-magnetismus/elektromagneticke-kmitani-a-vlneni/elektromagneticka-interakce-maxwellovy-rovnice Elektromagnetická interakce, Maxwellovy rovnice - Fyzika 007]&lt;br /&gt;
[https://www.gyza.cz/wp-content/uploads/2020/03/Faradayov-z%C3%A1kon-elektromagnetickej-indukcie.pdf Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie - GYZA.CZ]&lt;br /&gt;
[https://www.techmania.cz/edutorium/art_teorie.php?key=1258 Maxwellova teorie | Eduportál Techmania]&lt;br /&gt;
[https://www.zbozi.cz/magazin/bezdratove-nabijeni/ Jak funguje bezdrátové nabíjení? - Zboží]&lt;br /&gt;
[https://techinfus.com/cs/bytova-technika/kuchynska-technika/varne-desky/indukcionnaja-plita-princip-raboty/ Hlavní rysy indukčních vařičů - techinfus.com]&lt;br /&gt;
[https://www.fyzika007.cz/elektrina-a-magnetismus/nestacionarni-magneticke-pole/elektromagneticka-indukce Elektromagnetická indukce - Fyzika 007]&lt;br /&gt;
[http://olympiada.fzu.cz/texty/elmagind.pdf ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE - Fyzikální olympiáda]&lt;br /&gt;
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdr%C3%A1tov%C3%A9_nab%C3%ADjen%C3%AD Bezdrátové nabíjení - Wikipedie]&lt;br /&gt;
[https://www.mpouzdra.cz/magazin/co-je-to-bezdratove-nabijeni-a-jake-ma-ne-vyhody/ Co je to bezdrátové nabíjení a jaké má (ne)výhody - Mpouzdra.cz]&lt;br /&gt;
[https://www.gnee-group.com/cz/news/difference-between-generator-transformer-and-power-transformer-15891334.html Rozdíl mezi generátorovým transformátorem a výkonovým transformátorem]&lt;br /&gt;
[https://is.muni.cz/el/1431/jaro2008/F1040/4.pdf 4. Praktické využití elektrických a magnetických jevů. - IS MUNI]&lt;br /&gt;
[https://is.muni.cz/el/1431/jaro2008/F1040/Maxwellovy_rovnice.pdf Maxwellovy rovnice - IS MUNI]&lt;br /&gt;
[https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=64125 Tajemství indukčního vařiče - Univerzita Karlova]&lt;br /&gt;
[https://converter.cz/fyzici/faraday.htm Michael Faraday - elektromagnetická indukce | životopis - conVERTER]&lt;br /&gt;
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday Michael Faraday - Wikipedie]&lt;br /&gt;
[http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=121 LENZŮV ZÁKON - FyzWeb]&lt;br /&gt;
[https://botland.cz/blog/cs/michael-faraday-zivotopis-objevy-a-nejdulezitejsi-informace/ Michael Faraday - životopis, objevy a nejdůležitější informace - Botland.cz]&lt;br /&gt;
[https://www.aldebaran.cz/famous/people/Faraday_Michael.php Faraday, Michael - Aldebaran]&lt;br /&gt;
[https://www.heureka.cz/poradna/bezdratove-nabijeni-mobilu/ Jak funguje bezdrátové nabíjení telefonu? - Heureka]&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=68m4-C0S_7E Lenzův zákon - YouTube]&lt;br /&gt;
[https://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=38718 Vývoj názorů na podstatu elektřiny (53) - Časopis Elektro]&lt;br /&gt;
[https://fyzikanavaltave.cz/elektromagneticka-indukce/ Elektromagnetická indukce – Fyzika na Vltavě]&lt;br /&gt;
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor Transformátor - Wikipedie]&lt;br /&gt;
[https://botland.cz/blog/cs/transformator-co-to-je-a-jak-funguje/ Transformátor - Co to je a jak funguje? - Botland.cz]&lt;br /&gt;
[https://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2003-09-17.1063806969 Elektromagnetická indukce (1913) - Elektrika.cz]&lt;br /&gt;
[https://www.jecsany.com/news/transformers-essential-components-in-electric-power-systems-14902102.html Transformátory: Základní komponenty v elektrických energetických systémech - Jecsany]&lt;br /&gt;
[https://oenergetice.cz/elektrina/transformator-zakladni-vlastnosti-deleni Transformátor - základní vlastnosti a dělení - oEnergetice]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Elektromagneticka indukce}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elektřina a magnetismus]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fyzikální jevy]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vytvořeno Gemini]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BotOpravář</name></author>
	</entry>
</feed>