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Ley de Faraday-Lenz
 Propiedades generales de las cargas.
 Experiencias de Faraday y Henry.
 Interpretación de las experiencias de Faraday
y Henry.
 Ley de Faraday-Lenz.
 Ejemplos.
 Actividades.
Cargas
estáticas
Generan campos electrostáticos
Cargas en
movimiento
Generan campos magnéticos
Variaciones
de campo
magnético
Generan corrientes eléctricas
 Aparece corriente eléctrica con movimiento
del imán.
 La corriente cambia de signo al cambiar el
sentido del movimiento.
 Corriente fuerza electromotriz (fem)
Imagen: http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/Apuntes_power_point/electromagnetismo/induccion_electromagnetica.pdf
 Movimiento de un conductor en el seno de un
campo magnético diferencia de
potencial entre sus extremos.
Imagen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Induction1.jpg
El fenómeno de la inducción es una
consecuencia de la ley de Lorentz.
Siendo la longitud del conductor y θ el ángulo entre los vectores
La variación de flujo magnético a través
de laespira ⟹ corrientes inducidas
Imagen: http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/38/
 La ley de Faraday-Lenz describe el proceso
de la inducción electromagnética.
Siendo N el número de espiras en la
bobina
Imagen: http://www.fisicanet.com.ar/fisica/electrodinamica/ap16_aplicaciones_del_fenomeno_de_la_induccion.php
 http://www.youtube.com/watch?v=yDP1ihcI9
ts
 http://www.youtube.com/watch?v=KCTyvDu
DdD8#t=200
 Una bobina de 20 espiras con un radio de
0,1m y resistencia 100Ω tiene su eje
inicialmente paralelo a un campo magnético
de 0,30T. Si el eje de la bobina se pone
perpendicularmente al campo en 0,1s,
determinad la fem y la intensidad y sentido
de ésta que circulará por la bobina.

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Leyes de inducción electromagnética 2

  • 2.  Propiedades generales de las cargas.  Experiencias de Faraday y Henry.  Interpretación de las experiencias de Faraday y Henry.  Ley de Faraday-Lenz.  Ejemplos.  Actividades.
  • 3. Cargas estáticas Generan campos electrostáticos Cargas en movimiento Generan campos magnéticos Variaciones de campo magnético Generan corrientes eléctricas
  • 4.  Aparece corriente eléctrica con movimiento del imán.  La corriente cambia de signo al cambiar el sentido del movimiento.  Corriente fuerza electromotriz (fem) Imagen: http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/Apuntes_power_point/electromagnetismo/induccion_electromagnetica.pdf
  • 5.  Movimiento de un conductor en el seno de un campo magnético diferencia de potencial entre sus extremos. Imagen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Induction1.jpg
  • 6. El fenómeno de la inducción es una consecuencia de la ley de Lorentz. Siendo la longitud del conductor y θ el ángulo entre los vectores La variación de flujo magnético a través de laespira ⟹ corrientes inducidas Imagen: http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/38/
  • 7.  La ley de Faraday-Lenz describe el proceso de la inducción electromagnética. Siendo N el número de espiras en la bobina Imagen: http://www.fisicanet.com.ar/fisica/electrodinamica/ap16_aplicaciones_del_fenomeno_de_la_induccion.php
  • 9.  Una bobina de 20 espiras con un radio de 0,1m y resistencia 100Ω tiene su eje inicialmente paralelo a un campo magnético de 0,30T. Si el eje de la bobina se pone perpendicularmente al campo en 0,1s, determinad la fem y la intensidad y sentido de ésta que circulará por la bobina.

Notas del editor

  1. En este momento en el que nos encontramos, ya hemos visto que densidades de carga estáticas generan campos electrostáticos; el movimiento de cargas genera campos magnéticos y ahora vamos a ver como se cierra el círculo de la teoría del electromagnetismo al comprobar que variaciones de campo magnético pueden generar corrientes eléctricas.
  2. Mientras hay un movimiento relativo entre el imán y las espiras aparece una corriente medible con el galvanómetro en las espiras. Esta corriente cambia de signo al cambiar el sentido de movimiento del imán, siendo nula en el momento en el que el imán está parado. A esta corriente se la conoce como fuerza electromotriz.
  3. Si un conductor de longitud l se mueve perpendicularmente a un campo magnético aparece una diferencia de potencial entre sus extremos (V), originándose una corriente I en el caso de que forme un circuito cerrado.
  4. El potencial que aparece entre los extremos del conductor es una consecuencia de la ley de Lorentz. En el caso de que el conductor estuviera cerrado obtendríamos unas corrientes inducidas en el conductor. Estas corrientes inducidas se generan debido a las variaciones de flujo magnético a través de la superficie de la espira.
  5. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se genera una corriente eléctrica en un circuito como resultado de la variación de un campo magnético. Esta ecuación es conocida como la Ley de Faraday-Lenz y describe el fenómeno de la inducción electromagnética. La fuerza electromotriz sería el potencial V inducido en el conductor. Este potencial es proporcional a la variación de flujo magnético en el tiempo a través de la superficie de la espira y al número N de espiras. La corriente inducida en la espira crea un campo magnético que tiende a contrarrestar el campo magnético existente. Esta es la razón del signo negativo en la ecuación.