Tenk gjennom: Hvordan kan strøm få en motor til å bevege seg? Hvordan kan en høyttaler gjøre elektriske signaler om til lyd? Svaret handler om elektromagnetisme.

Elektromagnetisme er sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme. Når elektriske ladninger beveger seg, kan de lage magnetiske felt. Når magnetfelt endrer seg, kan de også skape elektrisk spenning.

Det høres kanskje abstrakt og teknisk ut. Likevel møter du elektromagnetisme hele tiden.Du finner det i motorer, generatorer, høyttalere, transformatorer, mobiltelefoner, datamaskiner og MR-maskiner.

Hvis du vil forstå temaet fra bunnen, kan det være smart å starte med magnetisme enkelt forklart. Magnetisme er nemlig grunnlaget for å forstå elektromagnetisme.

Dette bør du vite om elektromagnetisme

  • Elektromagnetisme handler om forholdet mellom elektrisitet og magnetisme.
  • Elektrisk strøm kan skape magnetfelt.
  • Magnetfelt i endring kan skape elektrisk spenning.
  • Elektromagnetisme brukes i motorer, generatorer, høyttalere og MR-maskiner.
  • Magnetisme og elektromagnetisme henger tett sammen, men betyr ikke helt det samme.
De beste fysikklærerne tilgjengelig
Mohamed
5
5 (13 Evaluering(er))
Mohamed
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (13 Evaluering(er))
Haakon
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sagal
5
5 (9 Evaluering(er))
Sagal
430kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
4,9
4,9 (18 Evaluering(er))
Dag-vidar
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Awil
5
5 (11 Evaluering(er))
Awil
299kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
John
5
5 (6 Evaluering(er))
John
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stig morten
5
5 (17 Evaluering(er))
Stig morten
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adina
5
5 (1 Evaluering(er))
Adina
950kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (13 Evaluering(er))
Mohamed
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (13 Evaluering(er))
Haakon
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sagal
5
5 (9 Evaluering(er))
Sagal
430kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
4,9
4,9 (18 Evaluering(er))
Dag-vidar
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Awil
5
5 (11 Evaluering(er))
Awil
299kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
John
5
5 (6 Evaluering(er))
John
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stig morten
5
5 (17 Evaluering(er))
Stig morten
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adina
5
5 (1 Evaluering(er))
Adina
950kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan virker elektromagnetisme?

Elektromagnetisme er den delen av fysikken som forklarer hvordan elektriske og magnetiske krefter henger sammen.

For å si det veldig enkelt:

Elektrisitet handler om elektriske ladninger. Magnetisme handler om magnetiske krefter og magnetfelt. Når magnetfelt endrer seg, kan de lage elektrisk spenning.

Elektromagnetisme forklarer hvordan elektrisk strøm kan lage magnetfelt, og hvordan magnetfelt kan brukes til å lage strøm. Dette er grunnen til at elektromagnetisme er så viktig i teknologi, det gjør det mulig å gjøre elektrisk energi om til bevegelse. Det gjør det også mulig å gjøre bevegelse om til elektrisk energi.

show_chart
Eksempler på elektromagnetisme

En elektrisk motor er et godt eksempel. Den bruker elektrisk strøm og magnetfelt til å lage bevegelse.
En generator gjør det motsatte. Den bruker bevegelse og magnetfelt til å lage elektrisk strøm.

Magnetisme og elektromagnetisme: Hva er forskjellen?

Magnetisme og elektromagnetisme er tett knyttet sammen. Likevel er det nyttig å skille mellom dem.

Magnetisme handler om magnetiske krefter og magnetfelt. Du ser det når en magnet trekker til seg binders. Du ser det også når en kompassnål peker mot nord.

Elektromagnetisme handler om koblingen mellom elektrisitet og magnetisme. Det forklarer hvorfor strøm kan lage magnetfelt. Det forklarer også hvorfor magnetfelt i endring kan lage strøm.

BegrepEnkel forklaringEksempel
MagnetismeKrefter fra magneter og magnetfeltKompass, kjøleskapsmagnet
MagnetfeltOmrådet der magnetiske krefter virkerFeltet rundt en magnet
ElektromagnetismeSammenhengen mellom strøm og magnetismeMotorer og generatorer
ElektromagnetMagnet som virker med strømSkrapkran og dørklokke
InduksjonMagnetfelt i endring lager spenningDynamo og transformator

Du kan se på magnetisme som et grunnfenomen. Elektromagnetisme viser hvordan dette fenomenet henger sammen med elektrisitet.

Jorden har også et magnetfelt. Det påvirker blant annet kompassnåler og beskytter jorden mot noe av strålingen fra sola. Du kan lese mer om dette i artikkelen om jordens magnetfelt.

Grunnleggende magnetisme før vi går videre

For å forstå elektromagnetisme, må du forstå litt mer om magnetisme først.

En magnet har to poler. Den ene kalles nordpol. Den andre kalles sørpol.Like poler skyver hverandre bort. Ulike poler trekkes mot hverandre.

Det betyr at nordpol og nordpol frastøter hverandre. Sørpol og sørpol gjør det samme. Nordpol og sørpol trekkes derimot mot hverandre.

Rundt en magnet finnes det et magnetfelt. Dette feltet er usynlig, men du kan merke virkningen.

Hvis du holder en magnet nær en binders, kan bindersen bli trukket mot magneten. Magneten trenger ikke berøre bindersen først.

Se for deg et usynlig kraftfelt
Magnetfeltet rundt en magnet er usynlig.
Likevel kan det påvirke materialer som jern, nikkel og kobolt.
Dette er også grunnen til at jernspon kan brukes til å vise magnetfelt.
Når jernspon drysses rundt en magnet, legger de seg ofte i tydelige mønstre.
Mønsteret viser hvordan feltet går rundt magneten.

Hvordan virker elektromagnetisme?Elektromagnetisme forklaring med et enkelt eksempel

Elektromagnetisme virker fordi elektriske ladninger og magnetfelt påvirker hverandre.

La oss ta det i tre enkle steg:

  1. Elektriske ladninger beveger seg.
  2. Bevegelsen kan skape et magnetfelt.
  3. Et magnetfelt i endring kan skape elektrisk spenning.

Det er dette som gjør elektromagnetisme så nyttig.

Når strøm går gjennom en ledning, oppstår det et magnetfelt rundt ledningen. Hvis ledningen vikles til en spole, blir feltet sterkere.

Hvis du legger en jernkjerne inni spolen, kan magnetfeltet bli enda sterkere. Da har du laget en elektromagnet.

beenhere
Strøm og magnetfelt

Elektrisk strøm kan lage magnetfelt. En spole samler magnetfeltet og gjør det sterkere.
Dette prinsippet brukes i mye mer enn skoleforsøk.
Det ligger bak motorer, releer, høyttalere og mange elektriske apparater.

Elektromagnetisme forklaring med et kjent eksempel

Et godt eksempel på elektromagnetisme finner du i en vanlig høyttaler.

Når du spiller musikk, sendes elektriske signaler inn i høyttaleren. Inne i høyttaleren finnes det en spole og en magnet. Når strømmen i spolen endrer seg, påvirkes spolen av magnetfeltet.

Da begynner spolen å bevege seg fram og tilbake. Bevegelsen får høyttalermembranen til å vibrere. Disse vibrasjonene lager lydbølger, og det er lyden du hører.

Person bruker mobil og bankkort ved en datamaskin
Magnetstriper og digital betaling viser hvordan magnetisme og elektromagnetiske prinsipper brukes i hverdagslig teknologi. Bilde av Vitaly Gariev

Ta frem lommeboken og se på bankkortet ditt (eller et annet kort med en mørk stripe på baksiden).

Den magnetstripen lagrer informasjon om deg som knytter deg til bankkontoen din (eller andre tjenester).

Det er ikke strøm i disse magnetene, bare informasjon.

Dette er elektromagnetisme enkelt forklart:

  • elektriske signaler går gjennom en spole
  • spolen påvirkes av et magnetfelt
  • bevegelsen lager vibrasjoner
  • vibrasjonene blir til lyd

Det smarte med dette eksempelet er at du både ser og hører resultatet. Du ser kanskje ikke magnetfeltet, men du merker virkningen hver gang du spiller musikk.

info_outline
Visste du at?

I en høyttaler blir elektriske signaler gjort om til bevegelse. Bevegelsen lager lyd, og det skjer ved hjelp av elektromagnetisme.
Kort sagt: Strømmen (flyten av partikler) er «motoren» som slår magneten på og av.

Elektromagnetisk induksjon: Når magnetfelt lager strøm

Til nå har vi sett på hvordan strøm kan lage magnetfelt.

Men det virker også andre veien.

Et magnetfelt i endring kan lage elektrisk spenning. Dette kalles elektromagnetisk induksjon.

Hvis kretsen er lukket, kan spenningen føre til elektrisk strøm.

info_outline
Strøm kan lage magnetfelt

Magnetfelt i endring kan også brukes til å lage strøm.
Dette er prinsippet bak generatorer.

I en generator beveger en spole seg i et magnetfelt. Noen ganger er det magneten som beveger seg. Poenget er at magnetfeltet gjennom spolen endres.

Da kan det oppstå elektrisk spenning.

Dette er en av grunnene til at kraftverk kan lage strøm. Bevegelse fra vann, damp eller vind kan drive en generator. Generatoren bruker elektromagnetisk induksjon til å lage elektrisk energi.

Transformatorstasjon med høyspentutstyr og kraftlinjer
Transformatorer bruker elektromagnetisk induksjon til å endre spenning i strømnettet. Bilde av Andrew Hall

Transformatorer bygger også på induksjon. De brukes i strømnettet for å endre spenning.

Høy spenning egner seg når strøm skal fraktes langt. Lavere spenning er mer praktisk når strømmen skal brukes i hjem og bygg.

De beste fysikklærerne tilgjengelig
Mohamed
5
5 (13 Evaluering(er))
Mohamed
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (13 Evaluering(er))
Haakon
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sagal
5
5 (9 Evaluering(er))
Sagal
430kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
4,9
4,9 (18 Evaluering(er))
Dag-vidar
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Awil
5
5 (11 Evaluering(er))
Awil
299kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
John
5
5 (6 Evaluering(er))
John
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stig morten
5
5 (17 Evaluering(er))
Stig morten
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adina
5
5 (1 Evaluering(er))
Adina
950kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (13 Evaluering(er))
Mohamed
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (13 Evaluering(er))
Haakon
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sagal
5
5 (9 Evaluering(er))
Sagal
430kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
4,9
4,9 (18 Evaluering(er))
Dag-vidar
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Awil
5
5 (11 Evaluering(er))
Awil
299kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
John
5
5 (6 Evaluering(er))
John
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stig morten
5
5 (17 Evaluering(er))
Stig morten
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adina
5
5 (1 Evaluering(er))
Adina
950kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Elektromagnetisme i hverdagen

Elektromagnetisme finnes ikke bare i fysikkbøker. Du møter det i mange ting du bruker og ser.

Høyttalere

En høyttaler bruker elektriske signaler til å lage lyd.

Inne i høyttaleren finnes det en spole og en magnet. Når strømmen i spolen varierer, beveger spolen seg i magnetfeltet.

Denne bevegelsen får en membran til å vibrere. Vibrasjonene lager lydbølger.

Det er slik elektriske signaler kan bli til musikk, stemmer og lydeffekter.

Elektriske motorer

Elektriske motorer bruker magnetiske krefter til å skape bevegelse.

Du finner slike motorer i elbiler, vifter, vaskemaskiner, kjøkkenmaskiner og elektrisk verktøy.

Når strøm går gjennom spoler i motoren, oppstår det magnetfelt. Disse feltene påvirker andre magnetfelt i motoren.

Resultatet er rotasjon.

Generatorer

Generatorer gjør bevegelse om til elektrisk energi.

Stor generator i en eldre kraftstasjon med hjul, aksling og elektrisk maskineri
Generatorer bruker bevegelse og magnetfelt til å lage elektrisk strøm. Store maskiner som dette viser hvordan elektromagnetisme brukes i kraftproduksjon. Bilde av Wolfgang Weiser

De brukes i kraftverk, vindturbiner og enkelte dynamoer.

Prinsippet er elektromagnetisk induksjon. Når magnetfeltet gjennom en spole endres, kan det oppstå spenning.

Transformatorer

Transformatorer er viktige i strømnettet.

De kan øke eller senke spenningen. Dette gjør strømtransport mer effektiv og tryggere.

En transformator har vanligvis spoler og en kjerne. Den bruker elektromagnetisk induksjon til å overføre elektrisk energi mellom kretsene.

MR-maskiner

MR-maskiner bruker sterke magnetfelt, radiobølger og datateknologi til å lage bilder av kroppen.

Dette brukes i helsevesenet for å undersøke blant annet hjerne, ryggmarg, muskler, ledd og indre organer.

MR er et godt eksempel på at elektromagnetisme ikke bare handler om ledninger og motorer. Det handler også om avansert medisinsk teknologi.

Elektromagnetisme i moderne teknologi

Mye av teknologien rundt deg fungerer fordi vi kan styre elektriske og magnetiske felt.

Det gjelder både små og store systemer.

Elektromagnetisme er viktig i:

  • strømnett
  • tog og transport
  • ladere
  • mobiltelefoner
  • datamaskiner
  • høyttalere
  • medisinsk utstyr
  • industriroboter
  • forskning

Fra fysikkbok til hverdag

Elektromagnetisme virker kanskje teoretisk. Likevel møter du det i alt fra ladere og høyttalere til tog, motorer og medisinsk utstyr.

Tenk på en vanlig lader. Den bruker elektriske kretser for å omforme strøm. Så kan du tenke på mobiltelefonen din. Den bruker elektromagnetiske bølger til trådløs kommunikasjon.

Tenk på et tog. Noen tog bruker kraftige elektriske motorer. Andre systemer kan bruke magnetiske prinsipper for styring og bevegelse.

Elektromagnetisme er med andre ord ikke et smalt tema. Det er en del av infrastrukturen i samfunnet.

Elektromagnetiske bølger

Elektromagnetisme handler også om bølger.

Elektromagnetiske bølger består av elektriske og magnetiske felt. Lys er et eksempel på en elektromagnetisk bølge.

Radiobølger, infrarød stråling, ultrafiolett stråling, røntgenstråling og gammastråling er også elektromagnetiske bølger.

Forskjellen ligger blant annet i bølgelengde og frekvens.

Type elektromagnetisk bølgeEksempel på bruk
RadiobølgerRadio, TV og trådløs kommunikasjon
MikrobølgerMikrobølgeovn og kommunikasjon
Infrarød strålingVarme og fjernkontroller
Synlig lysDet øyet ditt kan se
Ultrafiolett strålingSollys og enkelte lamper
RøntgenstrålingMedisinske undersøkelser
GammastrålingMedisin og forskning

Dette betyr ikke at alle disse bølgene brukes på samme måte. Noen er ufarlige i små mengder. Andre krever streng kontroll. Elektromagnetiske bølger er bølger der elektriske og magnetiske felt svinger sammen.

Ulike former for magnetisme

Originalartikkelen tar også opp ulike typer magnetiske materialer. Det kan virke litt teknisk, men poenget er enkelt.

Materialer reagerer ulikt på magnetfelt.

Noen blir sterkt magnetiske. Andre reagerer svakt. Noen skyves svakt bort fra magnetfelt.

Type magnetismeEnkel forklaringEksempel
FerromagnetismeMaterialet kan bli sterkt magnetiskJern, nikkel og kobolt
ParamagnetismeMaterialet trekkes svakt mot magnetfeltAluminium og oksygen
DiamagnetismeMaterialet skyves svakt bort fra magnetfeltKobber og vann
ElektromagnetismeStrøm og magnetisme påvirker hverandreMotorer og elektromagneter

Ferromagnetiske materialer er spesielt viktige. Jern er et godt eksempel. Det er derfor jern ofte brukes i elektromagneter.

Når en spole vikles rundt en jernkjerne, kan magnetfeltet bli mye sterkere.

Enkle måter å forstå elektromagnetisme på

Elektromagnetisme blir lettere å forstå når du kobler teorien til ting du kjenner fra før.

Du trenger ikke alltid bygge en elektromagnet for å skjønne prinsippet. Ofte holder det å se på teknologi du bruker i hverdagen. Men om du vil vite mer om elektromagneter, kan du lese dybdeartikkelen om temaet her.

Se på en høyttaler

En høyttaler gjør elektriske signaler om til lyd. Det skjer fordi strøm, spole og magnetfelt virker sammen.

Se på en sykkeldynamo

En dynamo viser det motsatte prinsippet. Her kan bevegelse og magnetfelt brukes til å lage elektrisk strøm.

Se på en induksjonstopp

En induksjonstopp bruker elektromagnetiske felt til å varme opp gryter og panner. Det er derfor platetoppen kan være mer presis enn mange eldre kokeplater.

home
Dette kan du prøve hjemme

Finn noen små ting hjemme. Du kan teste binders, skruer, mynter, aluminiumsfolie, plast og tre.
Hold en magnet inntil og se hva som trekkes mot den.
Du vil merke at ikke alt metall er like magnetisk.

Hvorfor er elektromagnetisme viktig å lære?

Elektromagnetisme kan føles vanskelig fordi du ikke ser feltene direkte.

Du ser ikke magnetfeltet rundt en ledning. Du ser heller ikke elektriske ladninger som beveger seg. Men du ser resultatene.

Du ser en motor rotere. Du hører lyd fra en høyttaler. Du bruker strøm fra strømnettet. Du kan få medisinske bilder fra en MR-maskin.

Når du forstår elektromagnetisme, forstår du mer av hvordan verden rundt deg fungerer.

Det gjør også andre temaer lettere:

  • elektrisitet
  • magnetisme
  • bølger
  • energi
  • motorer
  • strømproduksjon
  • teknologi

Elektromagnetisme er et av de temaene som ofte blir enklere med tegninger, forsøk og gode forklaringer. En lærer kan hjelpe deg med å koble begrepene til konkrete eksempler.

Oppsummering: Elektromagnetisme enkelt forklart

Elektromagnetisme forklarer sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme. Elektrisk strøm kan lage magnetfelt. Magnetfelt i endring kan lage elektrisk spenning.

Dette gjør at elektromagnetisme har en viktig rolle i motorer, generatorer, transformatorer, høyttalere, ladere, datamaskiner og MR-maskiner.

Magnetisme og elektromagnetisme er altså ikke bare skolepensum. Det er en del av teknologien du bruker hver dag.

Når du først forstår prinsippet, begynner du å se det overalt.

Referanser

  1. Store norske leksikon: Magnetisme. Hentet fra https://snl.no/magnetisme. Besøkt juni 2026.
  2. Store norske leksikon: Elektromagnetisk induksjon. Hentet fra https://snl.no/elektromagnetisk_induksjon. Besøkt juni 2026.
  3. Store norske leksikon: Elektromagnetiske bølger. Hentet fra https://snl.no/elektromagnetiske_b%C3%B8lger. Besøkt juni 2026.
  4. Store norske leksikon: Elektromagnetisk spektrum. Hentet fra https://snl.no/elektromagnetisk_spektrum. Besøkt juni 2026.
  5. Store norske leksikon: Generator. Hentet fra https://snl.no/generator_-_elektrisk_maskin. Besøkt juni 2026.

Oppsummer med AI:

Likte du artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...
Tekstforfatter Henriette Ravnevand

Henriette Ravnevand

Innholdsskaper og tekstforfatter som elsker å skrive engasjerende tekster som fengsler leseren. Ved å skrive innhold som fremkaller ulike følelser, har jeg oppnådd det jeg ønsker med tekstene mine; å dele lidenskapen min med publikum.