miércoles, 20 de junio de 2012
COMPRENDES
LAS LEYES DE LA ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD:
La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en
fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros.1 2 3 4 Se puede observar de
forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la
transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso
complejo del que los rayos solo forman una parte). Otros mecanismos eléctricos
naturales los podemos encontrar en procesos biológicos, como el funcionamiento
del sistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde
pequeños electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de
alta velocidad, y de todos los dispositivos electrónicos.5 Además es esencial
para la producción de sustancias químicas como el aluminio y el cloro.
También se denomina electricidad a la rama de la física que estudia las leyes
que rigen el fenómeno y a la rama de la tecnología que la usa en
aplicaciones prácticas. Desde que, en 1831, Faraday descubriera la forma
de producir corrientes
eléctricas por inducción —fenómeno que permite
transformar energía mecánica en energía eléctrica— se ha convertido en una de
las formas de energía más importantes para el desarrollo tecnológico debido a
su facilidad de generación y distribución y a su gran número de aplicaciones.
La
electricidad es originada por las cargas eléctricas, en reposo o en movimiento,
y las interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en
reposo relativo se ejercen entre ellas fuerzas
electrostáticas. Cuando las cargas
eléctricas están en movimiento relativo se ejercen también fuerzas
magnéticas. Se conocen dos tipos de cargas eléctricas: positivas
y negativas. Los átomos que conforman la materia contienen partículas
subatómicas positivas
(protones), negativas (electrones) y neutras (neutrones). También hay partículas
elementales cargadas
que en condiciones normales no son estables, por lo que se manifiestan sólo en
determinados procesos como los rayos cósmicos y las desintegraciones
radiactivas
CARGA ELECTRICA
La carga eléctrica al igual que la masa constituye una
propiedad fundamental de la materia. Se manifiesta a través de fuerzas
denominadas electrostáticas que son las responsables de los fenómenos
eléctricos, existen dos tipos de carga eléctrica la positiva & negativa. Su
unidad de medida en el sistema
internacional es el Coulomb (C) el cual se abordara a detalle con
posterioridad.
La carga eléctrica se puede transferir de un cuerpo a otro
por lo general un cuerpo con exceso de carga positiva cede electrones a otro
cargándolo negativamente. Estas cargas positivas & negativas interactúan
entre si , dos electrones se rechazan entre si & dos protones se rechazan
entre si. En este sentido podemos mencionar que las cargas del mismo signo
eléctrico se repelen & las del mismo signo eléctrico se atraen.
Ley de Coulomb
La ley de Coulomb, que establece cómo es la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales,
constituye el punto de partida de la Electrostática como ciencia cuantitativa.
Fue descubierta por Priestley en 1766, y redescubierta por Cavendish pocos años después,
pero fue Coulomb en 1785 quien la sometió a ensayos experimentales directos.
Entendemos por carga puntual una carga eléctrica localizada en un punto geométrico del espacio.
Evidentemente, una carga puntual no existe, es una idealización,
pero constituye una buena aproximación cuando estamos estudiando la interacción entre
cuerpos cargados eléctricamente cuyas dimensiones son muy pequeñas en comparación con la
distancia que existen entre ellos.
La Ley de Coulomb dice que "la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las
cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa,
y tiene la dirección de la línea que las une.
La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario".
Es importante hacer notar en relación a la ley de Coulomb los siguientes puntos:
a) cuando hablamos de la fuerza entre cargas eléctricas estamos siempre suponiendo que
éstas se encuentran en reposo (de ahí la denominación de Electrostática);
Nótese que la fuerza eléctrica es una cantidad vectorial, posee magnitud, dirección y sentido.
b) las fuerzas electrostáticas cumplen la tercera ley de Newton (ley de acción y reacción);
es decir, las fuerzas que dos cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí son iguales en módulo y dirección,
pero de sentido contrario:
Campo eléctrico
El campo eléctrico es un campo físico que es representado mediante
unmodelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica.1
Matemáticamente se describe como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor

sufre los efectos de una fuerza eléctrica

dada por la siguiente ecuación:
(1)
En los modelos relativistas actuales, el campo eléctrico se incorpora, junto con el campo magnético,
en campo tensorial cuadridimensional, denominadocampo electromagnético Fμν.2
Los campos eléctricos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricascomo en campos magnéticos variables.
Las primeras descripciones de los fenómenos eléctricos, como la ley de Coulomb,
sólo tenían en cuenta las cargas eléctricas,
pero las investigaciones de Michael Faraday y los estudios posteriores de
James Clerk Maxwell permitieron establecer las leyes completas en las que también se tiene en cuenta la variación del campo magnético.
Esta definición general indica que el campo no es directamente medible,
sino que lo que es observable es su efecto sobre alguna carga colocada en su seno.
La idea de campo eléctrico fue propuesta por Faraday al demostrar el principio de
inducción electromagnética en el año 1832.
CALCULO DEL CAMPO ELÉCTRICO
1.Campo de una carga puntual.
En las figuras 8.a y 8.b, se ilustran la magnitud y el sentido del campo eléctrico de una carga puntual positiva o negativa, en el punto donde se encuentra la carga de prueba +q0. El sentido y dirección del campo quedan bien definidos por el vector unitario
La fuerza ejercida sobre la carga de prueba + qo por una carga q es,
y como el campo eléctrico en la posición de la carga de prueba es,
el campo debido a la carga q en el punto r es
El sentido del campo es radial hacia fuera (si q es +)o hacia adentro (si q es -).
Campo debido a un grupo de cargas puntuales.
En este caso el campo eléctrico en el punto P (Fig. 9) es la suma vectorial de los campos debido a cada una de las cargas, es decir,
CALCULO DEL CAMPO ELÉCTRICO
1.Campo de una carga puntual.
En las figuras 8.a y 8.b, se ilustran la magnitud y el sentido del campo eléctrico de una carga puntual positiva o negativa, en el punto donde se encuentra la carga de prueba +q0. El sentido y dirección del campo quedan bien definidos por el vector unitario
La fuerza ejercida sobre la carga de prueba + qo por una carga q es,
y como el campo eléctrico en la posición de la carga de prueba es,
el campo debido a la carga q en el punto r es
El sentido del campo es radial hacia fuera (si q es +)o hacia adentro (si q es -).
1.Campo de una carga puntual.





Campo debido a un grupo de cargas puntuales.


Campo debido a una distribución continua de carga.

de modo que el campo total se obtiene por integración en dq:

donde dq esta dado por,



ρ=densidad de volumen,
dV= elemento diferencial de volumen,
σ=densidad de superficie,
ds=elemento diferencial de superficie,
λ= densidad de longitud, y,
dl=elemento diferencial de longitud.

Figura 10
A CORRIENTE ELÉCTRICA
|
Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM). |
Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de FEM. Ese planteamiento tiene su origen en razones históricas y no a cuestiones de la física y se debió a que en la época en que se formuló la teoría que trataba de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos desconocían la existencia de los electrones o cargas negativas.
Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal componente de las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas eléctricas que proporciona una fuente de FEM (Fuerza Electromotriz), se mueven del signo negativo (–) hacia el positivo (+), de acuerdo con la ley física de que "cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan". Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo, de la misma forma que hubieran podido acordar lo contrario, como realmente ocurre. No obstante en la práctica, ese “error histórico” no influye para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se refiere
LEY DE OHM'
|
Debido a la existencia de materiales que dificultan más que otros el paso de la corriente eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varía, el valor de la intensidad de corriente en ampere también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, a medida que la resistencia aumenta la corriente disminuye y, viceversa, cuando la resistencia al paso de la corriente disminuye la corriente aumenta, siempre que para ambos casos el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante. Por otro lado y de acuerdo con la propia Ley, el valor de la tensión o voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente; por tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante. |
Efecto Joule
Se conoce como efecto Joule al fenómeno por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de loselectrones se transforma en
calor debido a los choques que sufren con los
átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El nombre
es en honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule.
El movimiento de los electrones en un cable
es desordenado, esto provoca continuos choques entre ellos y como consecuencia
un aumento de la temperatura en el propio cable.
Causas del fenómeno
Los sólidos tienen generalmente una estructura cristalina, ocupando los átomos o moléculas los
vértices de las celdas unitarias, y a veces también el centro de la celda o de
sus caras. Cuando el cristal es sometido a una diferencia de potencial, los electrones son impulsados por el campo
eléctrico a través del sólido
debiendo en su recorrido atravesar la intrincada red de átomos que lo forma. En
su camino, los electrones chocan con estos átomos perdiendo parte de su energía
cinética, que es cedida en forma de calor.
Ley de Joule
Este efecto fue definido de la siguiente
manera: "El calor generado por una corriente eléctrica, depende
directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que ésta
circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al
paso de la corriente". Matemáticamente se expresa como
Microscópicamente el efecto Joule se calcula
a través de la integral de volumen del campo
eléctrico
por la densidad de corriente
:
La resistencia es el componente que
transforma la energía eléctrica en calor, (por ejemplo un hornillo eléctrico,
una estufa eléctrica, una plancha etc.).
Mediante la ley de Joule podemos determinar
la cantidad de calor que es capaz de entregar una resistencia, esta cantidad de
calor dependerá de la intensidad de corriente que por ella circule, del valor
de la resistencia eléctrica y de la cantidad de tiempo que esté conectada,
luego podemos enunciar la ley de Joule diciendo que la cantidad de calor
desprendido por una resistencia es directamente proporcional al cuadrado de la
intensidad de corriente y directamente proporcional al valor la resistencia y
al tiempo. Pero el calor no es el único efecto de la corriente eléctrica,
también lo es la luz (lámpara incandescente).El paso de la corriente eléctrica por
conductores producen en ellos una elevación de temperaturas: este fenómeno se
denomina efecto joule.
INSTRUMENTOS
ELECTRICOS DE MEDICION
La importancia de los instrumentos
eléctricos de medición es
incalculable, ya que mediante el uso de ellos se miden e indican magnitudes
eléctricas, como corriente,
carga, potencial y energía, o las características eléctricas de los circuitos, como la resistencia, la capacidad, la capacitancia y
la inductancia. Además que permiten localizar las causas de una operación
defectuosa en aparatos eléctricos en los cuales, como es bien sabido, no es
posible apreciar su funcionamiento en una forma visual, como en el caso de un
aparato mecánico.
La información que suministran los instrumentos de medición eléctrica se da normalmente en una unidad
eléctrica estándar: ohmios, voltios, amperios, culombios, henrios, faradios,
vatios o julios.
Unidades eléctricas, unidades empleadas para medir cuantitativamente toda clase de
fenómenos electrostáticos y electromagnéticos, así como las características
electromagnéticas de los componentes de un circuito eléctrico. Las unidades
eléctricas empleadas en técnica y ciencia se definen
en elSistema Internacional
de unidades. Sin embargo, se siguen utilizando algunas unidades más antiguas.
MAGNETISMO
El magnetismo es uno de los aspectos del electromagnetismo, que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como por
ejemplo electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. El marco que
enlaza ambas fuerzas, es el tema de este curso, se denomina teoría electromagnétic. La manifestación más conocida del magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión que
actúa entre los materiales magnéticos como el hierro. Sin embargo, en toda la materia se pueden observar efectos más
sutiles del magnetismo. Recientemente, estos efectos han proporcionado claves
importantes para comprender la estructuraatómica de la materia.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX se investigaron
simultáneamente las teorías de la electricidad y el
magnetismo.. En 1831, despúes de que Hans Oersted comenzará a describir una
relación entre la electricidad y el magnetismo, y el francés André Marie Ampére
seguido por el físico francés Dominique François profundizarán en dicho campo,
el científico británico Michael Faraday descubrió que el movimiento de un imán
en las proximidades de un cable induce en éste una corriente eléctrica; este
efecto era inverso al hallado por Oersted. La unificación plena de las teorías
de la electricidad y el magnetismo se debió al físico británico James Clerk
Maxwell, que predijo la existencia de ondas electromagnéticas e identificó la luzcomo un fenómeno electromagnético.
Después de que el físico francés Pierre Ernst Weiss postulará la existencia de un campo magnético interno, molecular, en los materiales como el hierro, las propiedades magnéticas se estudiaron de forma cada vez más detallada, lo que permitió que más tarde otros científicos predijeran muchasestructuras atómicas del momento magnético más complejas, con diferentes propiedades magnéticas
Después de que el físico francés Pierre Ernst Weiss postulará la existencia de un campo magnético interno, molecular, en los materiales como el hierro, las propiedades magnéticas se estudiaron de forma cada vez más detallada, lo que permitió que más tarde otros científicos predijeran muchasestructuras atómicas del momento magnético más complejas, con diferentes propiedades magnéticas
3. El campo magnético
Una barra imantada o un cable que transporta corriente
pueden influir en otros materiales magnéticos sin tocarlos físicamente porque
los objetos magnéticos producen un ‘campo
magnético’. Los campos magnéticos suelen
representarse mediante ‘líneas de campo magnético’ o ‘líneas de fuerza’. En cualquier
punto, la dirección del
campo magnético es igual a la dirección de las líneas de fuerza, y la
intensidad del campo es inversamente proporcional al espacio entre las líneas.
En el caso de una barra imantada, las líneas de fuerza
salen de un extremo y se curvan para llegar al otro extremo; estas líneas
pueden considerarse como bucles cerrados, con una parte del bucle dentro del
imán y otra fuera. En los extremos del imán, donde las líneas de fuerza están
más próximas, el campo magnético es más intenso; en los lados del imán, donde
las líneas de fuerza están más separadas, el campo magnético es más débil.
Según su forma y su fuerza magnética, los distintos tipos de imán producen
diferentes esquemas de líneas de fuerza.
La estructura de las líneas de fuerza creadas por un imán o por cualquier objeto que genere un campo magnético puede visualizarse utilizando unabrújula o limaduras de hierro. Los imanes tienden a orientarse siguiendo las líneas de campo magnético. Por tanto, una brújula, que es un pequeño imán que puede rotar libremente, se orientará en la dirección de las líneas. Marcando la dirección que señala la brújula al colocarla en diferentes puntos alrededor de la fuente del campo magnético, puede deducirse el esquema de líneas de fuerza.
Igualmente, si se agitan limaduras de hierro sobre una hoja de papel o un plástico por encima de un objeto que crea un campo magnético, las limaduras se orientan siguiendo las líneas de fuerza y permiten así visualizar su estructura.
Los campos magnéticos influyen sobre los materiales magnéticos y sobre las partículas cargadas en movimiento. En términos generales, cuando una partícula cargada se desplaza a través de un campo magnético, experimenta una fuerza que forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula y con la dirección del campo. Como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, las partículas se mueven en trayectorias curvas. Los campos magnéticos se emplean para controlar las trayectorias de partículas cargadas en dispositivos como los aceleradores de partículas o los espectrógrafosde masas.
La estructura de las líneas de fuerza creadas por un imán o por cualquier objeto que genere un campo magnético puede visualizarse utilizando unabrújula o limaduras de hierro. Los imanes tienden a orientarse siguiendo las líneas de campo magnético. Por tanto, una brújula, que es un pequeño imán que puede rotar libremente, se orientará en la dirección de las líneas. Marcando la dirección que señala la brújula al colocarla en diferentes puntos alrededor de la fuente del campo magnético, puede deducirse el esquema de líneas de fuerza.
Igualmente, si se agitan limaduras de hierro sobre una hoja de papel o un plástico por encima de un objeto que crea un campo magnético, las limaduras se orientan siguiendo las líneas de fuerza y permiten así visualizar su estructura.
Los campos magnéticos influyen sobre los materiales magnéticos y sobre las partículas cargadas en movimiento. En términos generales, cuando una partícula cargada se desplaza a través de un campo magnético, experimenta una fuerza que forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula y con la dirección del campo. Como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, las partículas se mueven en trayectorias curvas. Los campos magnéticos se emplean para controlar las trayectorias de partículas cargadas en dispositivos como los aceleradores de partículas o los espectrógrafosde masas.
4. Fuerzas Magnéticas entre distribuciones de
corriente
Se aplica la expresión al cálculo de
la fuerza que ejerce una distribución sobre sí misma se obtiene un valor nulo.
Esto no quiere decir que una distribución no ejerza fuerza sobre sus elementos
de corriente, sino que la fuerza total sobre el conjunto de sus elementos de
corriente es nula.
La fuerza total sobre un elemento de corriente debe
ser ortogonal al mismo
La fuerza entre dos elementos de corriente, en principio, no es necesariamente radial, pero como las distribuciones tienen divergencia nula, sólo contribuye la componente radial. Así que la suma de las fuerzas que dos elementos de corriente ejercen el uno sobre el otro es nula. Dos elementos de corriente paralelos se atraen sis sus corrientes llevan el mismo sentido y se repelen si llevan sentidos contrarios.
La fuerza entre dos elementos de corriente, en principio, no es necesariamente radial, pero como las distribuciones tienen divergencia nula, sólo contribuye la componente radial. Así que la suma de las fuerzas que dos elementos de corriente ejercen el uno sobre el otro es nula. Dos elementos de corriente paralelos se atraen sis sus corrientes llevan el mismo sentido y se repelen si llevan sentidos contrarios.
La intensidad de la corriente
eléctrica es la carga que atraviesa la sección normal S del
conductor en la unidad de tiempo.
Sea n el número de partículas por unidad de volumen, v la velocidad media de dichas partículas, S la sección del haz y q la carga de cada partícula.
La carga Q que atraviesa la sección normal S en el tiempo t, es la contenida en un cilindro de sección S y longitud v·t.
Carga Q= (número de partículas por unidad de volumen n)·(carga de cada partícula q)· (volumen del cilindro Svt)
Q=n·qS·v·t
Dividiendo Q entre el tiempo t obtenemos la intensidad de la corriente eléctrica.
i=nqvS
La intensidad es el flujo de carga o la carga que atraviesa la sección normal S en la unidad de tiempo, que será el producto de los siguientes términos:
Sea n el número de partículas por unidad de volumen, v la velocidad media de dichas partículas, S la sección del haz y q la carga de cada partícula.
La carga Q que atraviesa la sección normal S en el tiempo t, es la contenida en un cilindro de sección S y longitud v·t.
Carga Q= (número de partículas por unidad de volumen n)·(carga de cada partícula q)· (volumen del cilindro Svt)
Q=n·qS·v·t
Dividiendo Q entre el tiempo t obtenemos la intensidad de la corriente eléctrica.
i=nqvS
La intensidad es el flujo de carga o la carga que atraviesa la sección normal S en la unidad de tiempo, que será el producto de los siguientes términos:
·
Número de partículas por unidad de
volumen, n
·
La carga de cada partícula, q.
·
El área de la sección normal, S
·
La velocidad media de las partículas, v.
Fuerza sobre una porción de conductor rectilíneo.En el espectrómetro de masas o en el ciclotrón, ya hemos estudiado la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un portador de carga, y el movimiento que produce.
LEY DE FARADAY
La Ley de Faraday establece que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa
La inducción electromagnética fue descubierta casi simultáneamente y de forma independiente por Michael Faraday y Joseph Henry en 1830. La inducción electromagnética es el principio sobre el que se basa el funcionamiento del generador eléctrico, el transformador y muchos otros dispositivos.
Supongamos que se coloca un conductor eléctrico en forma de circuito en una región en la que hay un campo magnético. Si el flujo F a través del circuito varía con el tiempo, se puede observar una corriente en el circuito (mientras el flujo está variando). Midiendo la fem inducida se encuentra que depende de la rapidez de variación del flujo del campo magnético con el tiempo.
LEY DE LENZ
Ley: "El sentido de la corriente
inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce".
La Ley
de Lenz plantea
que las tensiones inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la
variación del flujo magnético que las produjo; no obstante esta ley es una
consecuencia del principio de conservación de la energía.
La polaridad de una tensión inducida es tal, que tiende a producir una
corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo
existente producido por la corriente original.
El flujo de un campo magnético
uniforme a través de un circuito plano viene dado por:
donde:
Si el conductor está en
movimiento el valor del flujo será:
§ Vε
Donde Vε es el voltaje inducido y dΦ/dt es la tasa de variación temporal
del flujo magnético Φ.
La dirección voltaje inducido(el signo negativo en la fórmula) se debe a la ley de Lenz.
Esta ley se llama así en honor
del físico germano-báltico Heinrich Lenz, quien la formuló en el año 1834.
GENERADOR & MOTOR ELECTRICO
Los Motores
y generadores eléctricos, son un grupo de aparatos que se utilizan para
convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa, con medios
electromagnéticos. A una máquina que convierte la energía mecánica en eléctrica
se le denomina generador, alternador o dínamo, y a una máquina que convierte la
energía eléctrica en mecánica se le denomina motor.
Dos principios físicos relacionados entre sí sirven de base al
funcionamiento de los generadores y de los motores. El primero es el principio
de la inducción descubierto por el científico e inventor británico Michael
Faraday en 1831. Si un conductor se mueve a través de un campo magnético, o si
está situado en las proximidades de un circuito de conducción fijo cuya
intensidad puede variar, se establece o se induce una corriente en el
conductor. El principio opuesto a éste fue observado en 1820 por el físico
francés André Marie Ampère. Si una corriente pasaba a través de un conductor
dentro de un campo magnético, éste ejercía una fuerza mecánica sobre el
conductor.
La máquina dinamoeléctrica más sencilla es la dinamo de disco
desarrollada por Faraday, que consiste en un disco de cobre que se monta de tal
forma que la parte del disco que se encuentra entre el centro y el borde quede situada
entre los polos de un imán de herradura. Cuando el disco gira, se induce una
corriente entre el centro del disco y su borde debido a la acción del campo del
imán. El disco puede fabricarse para funcionar como un motor mediante la
aplicación de un voltaje entre el borde y el centro del disco, lo que hace que
el disco gire gracias a la fuerza producida por la reacción magnética.
El campo magnético de un imán permanente es lo suficientemente
fuerte como para hacer funcionar una sola dinamo pequeña o motor. Por ello, los
electroimanes se emplean en máquinas grandes. Tanto los motores como los
generadores tienen dos unidades básicas: el campo magnético, que es el
electroimán con sus bobinas, y la armadura, que es la estructura que sostiene
los conductores que cortan el campo magnético y transporta la corriente
inducida en un generador, o la corriente de excitación en el caso del motor. La
armadura es por lo general un núcleo de hierro dulce laminado, alrededor del
cual se enrollan en bobinas los cables conductores.
INTRODUCCION
MUTUA & AUTOINDUCCION
La
introducción mutua es el fenómeno por el cual una corriente variable en un
circuito induce una fem en otro. La variación de la intensidad de corriente en
una bobina da lugar a un campo magnético variable, el cual origina un flujo
magnético también variable que atraviesa la otra bobina e induce en ella , de
acuerdo con la ley de Faraday.
La
autoinducción consiste en una inducción de la propia corriente sobre si misma.
Una bobina aislada por la que circula una corriente variable puede considerarse
atravesada por un flujo también variable debido a su propio campo magnético, lo
que dará lugar a una fem autoinducida.
La
autoinducción consiste en una inducción de la propia corriente sobre si misma.
Una bobina aislada por la que circula una corriente variable puede considerarse
atravesada por un flujo también variable debido a su propio campo magnético, lo
que dará lugar a una fem autoinducida.
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