Inducción Magnética BIBLIOGRAFÍA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Inducción Magnética BIBLIOGRAFÍA"

Transcripción

1 nducción Magnética Fisica Tema V 8.1 nductancia Mutua 8. Autoinducción 8.3 Ejemplos de autoinducción 8.4 Corrientes inducidas 8.5 Circuitos 8.6 Energía del campo magnético 8.7 Circuito C. Oscilaciones libres 8.8 Circuito C. Oscilaciones amortiguadas BBOGAFÍA - Sears, Semansky, Young, Freedman. "Física Universitaria". Cap. 31 nductancia. Prentice Hall - Serway. "Física". Cap. 3. McGraw-Hill. - Tipler. "Física". Cap. 6. nducción Magnética. 3era Edicion. Edit. everté

2 Cuando el flujo magnético a través de un circuito varía con el tiempo debido a corrientes variables en el tiempo en circuitos cercanos, se produce una fem a través de un proceso conocido como NDUCTANCA MUTUA. Se llama así porque depende de la interacción de dos circuitos. Bobina 1 Bobina Vista transversal de dos bobinas adyacentes. Una corriente en la bobina 1 establece un flujo magnético, parte del cual pasa por la bobina. N 1 1 N

3 Φ 1 flujo magnético causado por la corriente en la bobina 1 y que pasa a través de la bobina. Bobina 1 Bobina N.Φ 1 =M 1.i 1 Φ 1 =K.i 1 M 1 N 1 1 N 1 1 N Si la corriente 1 varía con el tiempo, a partir de la ley de Faraday se ve que, la fem inducida por la bobina 1 en la bobina es: N d N d M N 1 1 d 1 M1 Similarmente: Donde M 1 = M 1 1 d M 1

4 Autoinducción En un circuito existe una corriente que produce un campo magnético ligado al propio circuito y que varía cuando lo hace la intensidad. Por tanto, cualquier circuito en el que exista una corriente variable producirá una fem inducida que denominaremos fuerza electromotriz autoinducida. Supongamos un solenoide de N espiras, de longitud d y de sección A recorrido por una corriente de intensidad i.

5 a variación del flujo magnético es producida por la variación de la corriente en el circuito. Esto lo podemos expresar como: d d Haciendo una igualdad y agregando una constante que la llamaremos queda: d d Aplicando la ley de Faraday para N espiras d N d d N d

6 ntegrando Donde: N N N representa el número de espiras que tenga el circuito. epresenta el flujo magnético a través del circuito. representa la corriente que circula en el circuito a constante de proporcionalidad es conocida con el nombre de inductancia, y representa físicamente la oposición que presenta el circuito a la variación de la corriente, es una propiedad similar a la inercia en los sistemas mecánicos, esto es, de oponerse al cambio en la cantidad de movimiento. De la misma forma en que la resistencia de un material es una propiedad del tipo de material y de su geometría, así como la capacitancia C de un circuito depende de la geometría, la inductancia depende de la geometría del dispositivo del circuito

7 Ejemplo: Un toroide tiene un radio mayor y un radio menor r y se enrolla con N vueltas de alambre muy próximas entre si. Si >>r, el campo magnético dentro de la región del toroide de área de sección transversal A =πr es esencialmente el de un solenoide largo que se ha doblado como un gran círculo de radio. Demuestre que la inductancia de dicho toroide es aproximadamente: N A B B N N NA BA B N A

8 El campo magnético en el interior de un solenoide muy largo (ideal) es: B n El flujo magnético en el interior del toroide, suponiendo el campo uniforme es: BA A r N n l N n a inductancia del toroide será : N NBA NA n

9 NA N A N Observe que la inductancia depende de la geometría del toroide mas no del flujo magnético o de la corriente.

10 Sea un solenoide de N espiras, de longitud d, recorrido por una corriente, cuya sección transversal es A. B ni n N d B Ni d m NBA cos N d Ai Se denomina coeficiente de autoinducción al cociente entre el flujo propio m y la intensidad i. i m N d A Del mismo modo que la capacitancia, el coeficiente de autoinducción solamente depende de la geometría del circuito y de las propiedades magnéticas de la sustancia que se coloque en el interior del solenoide. a unidad de medida de la autoinducción se llama henry, abreviadamente H, en honor a Joseph Henry. Wb V. s J. s i A A A m

11 Corriente autoinducida Cuando la intensidad de la corriente i cambia con el tiempo, se induce una corriente en el propio circuito (flecha de color rojo) que se opone a los cambios de flujo, es decir de intensidad. Derivando respecto al tiempo la expresión del flujo propio: d m d N Ai N d d A di di a fem autoinducida siempre actúa en el sentido que se opone a la variación de corriente.

12 Circuitos V ab V bc V ca i i di di V i i V 1 V t e t Si / es grande, como sucede en la mayor parte de los casos prácticos, la intensidad de la corriente alcanza su valor máximo constante V / muy rápidamente. Constante de tiempo.

13 Circuitos V ab V ba i di i i di i t i i e t a corriente disminuye exponencialmente con el tiempo. En la mayor parte de los casos, / es grande, por lo que la corriente desaparece muy rápidamente.

14 Energía del campo magnético Para mantener una corriente en un circuito es necesario suministrar energía. a energía suministrada por la batería en la unidad de tiempo es V i. Esta energía se disipa, en la resistencia por efecto Joule y se acumula en la autoinducción en forma de energía magnética. V i di P V i i i di El último término, es la energía por unidad de tiempo que se necesita para establecer la corriente en la autoinducción o su campo magnético asociado. B P.. i. di du du B i di U B 1 i Esta es la energía acumulada en el campo magnético del inductor cuando la corriente es i.

15 Esta expresión representa la energía almacenada en el campo magnético del inductor cuando la corriente es. También se puede determinar la densidad de energía de un campo magnético. Se va a considerar un solenoide cuya inductancia está dada por: B NBA nan nan n Al El campo magnético de un solenoide está por: B n B n Sustituyendo e en la expresión para la energía:

16 U 1 1 n B Al n B Al Debido a que Al es el volumen del solenoide, la energía almacenada por unidad de volumen en el campo magnético que rodea al inductor es: u B U Al B Aunque esta ecuación se dedujo para el caso de un solenoide, es válida para cualquier región del espacio en la cual haya un campo magnético

17 Una fem autoinducida en un solenoide de inductancia cambia en el tiempo como: e kt Encuentre la carga total que pasa por el solenoide, si la carga es finita. e kt d d e kt e kt e k kt dq k k k kt 1 kt e e k e e k

18 Calcule la resistencia en un circuito en el cual =.5 H y la corriente aumenta hasta 9.% de su valor final en 3. s. 1 t e.9 1 e e.5.1 ln. 1.5ln

19 Un inductor de. H conduce una corriente estable de.5 A. Cuando el interruptor en el circuito se abre, la corriente efectivamente es cero en 1. ms. Cuál es la fem inducida promedio en el inductor durante este tiempo? d t f t.h.5a.1s..5.1 AH s Vs x A H 1V

20 Considere el circuito de la figura. Tomando ε = 6. V, = 8. mh. Y = 4.Ω, a) Cuál es la constante de tiempo inductivo del circuito? 8.mH a). ms 4. b) Calcule la corriente en el circuito 5µs después de que se cierra el interruptor. 1 e t 6.V 4. 1 e A

21 c) Cuál es el valor de la corriente en el estado estable final? 6.V 1. A 4. 5 d) Cuánto tarda la corriente en alcanzar el 8% de su valor máximo? max 1 t e.8 max max 1 e t.1 3. e t.1 3 t.1 3 ln. t s

22 Circuito C. Oscilaciones libres El equivalente mecánico del circuito C son las oscilaciones de un sistema formado por una masa puntual unida a un resorte perfectamente elástico. El equivalente hidráulico es un sistema formado por dos vasos comunicantes.

23 Circuito C. Oscilaciones libres V ab V ba d C q d q C q d dq q C 1 C

24 Circuito C. Oscilaciones libres a solución de la ecuación diferencial es q cos( t ) a intensidad i es: i dq sen( t ) a energía del circuito en el instante t es la suma de la energía del campo eléctrico en el condensador y la energía del campo magnético en la bobina. U U E U B 1 q 1 i C

25 En la figura el capacitor está inicialmente cargado cuando el interruptor S 1 está abierto y S está cerrado. uego, el interruptor S 1 se cierra en el mismo instante en que se abre S, de modo que el capacitor está conectado directamente a través del inductor. a) Encuentre la frecuencia de oscilación del circuito. f 1 C f H F f Hz

26 b) Cuáles son los valores máximos de carga sobre el capacitor y la corriente en el circuito? C F1. V C max 1 max 1.81 C max cos( t ) a corriente máxima está relacionada con la carga máxima: d sen( t ) 1 6 max s C rad C A s

27 c) Determine la carga y la corriente como funciones del tiempo. Suponga max cos( t ) cos 688. t sen( t ) max sen 688. t sen 688. t

28 Circuito C. Oscilaciones amortiguadas. as oscilaciones libres no se producen en un circuito real ya que todo circuito presenta una resistencia.

29 Circuito C conectado a un fem alterna. Oscilaciones forzadas as oscilaciones amortiguadas desaparecen al cabo de cierto tiempo, para mantener la oscilación en el circuito podemos conectarla a una fem alterna de frecuencia.

30 a energía total ya no es constante como lo fue en el circuito C porque el resistor causa transformación a energía interna. a rapidez de transformación de energía interna en el interior de un resistor es. du El signo negativo significa que la energía U del circuito disminuye con el tiempo. U C 1 du C d d d C d d d C

31 C d Ahora divida en y llego a la siguiente expresión: C d d ue es análogo a la ecuación del oscilador mecánico amortiguado kx dx b x d m C d d t C A e t. 1.cos.. ` 1 C

32 7.- (5 puntos) Una bobina plana de 4 espiras y superficie,4 m está dentro de un campo magnético uniforme de intensidad B=,1 T y perpendicular al eje de la bobina. Si en, segundos gira hasta que el campo está paralelo al eje de la bobina, Cuál es la f.e.m. inducida? N BA.1x.4 N 4. V t.. 4

33 El campo magnético dentro de un solenoide superconductor es de 4.5 T. El solenoide tiene un diámetro interno de 6. cm y una longitud de 6. cm. determine: a) a densidad de energía magnética en el campo. B u 4.5T u Tm A J m 3 b) a energía almacenada en el campo magnético dentro del solenoide. U U uv J 8. 6 m 3 d 4 l 6 J.6 m.6m m 4 U 637J

CIRCUITO RL EN CORRIENTE CONTINUA

CIRCUITO RL EN CORRIENTE CONTINUA Autoinducción CIRCUITO RL EN CORRIENTE CONTINUA En un circuito existe una corriente que produce un campo magnético ligado al propio circuito y que varía cuando lo hace la intensidad. Por tanto, cualquier

Más detalles

Inductancia. La inductancia es la capacidad de. magnético, como sucede con un capacitor en un campo eléctrico. Bobina de 1500 vueltas y pila de 6 [V]

Inductancia. La inductancia es la capacidad de. magnético, como sucede con un capacitor en un campo eléctrico. Bobina de 1500 vueltas y pila de 6 [V] Inductancia La inductancia es la capacidad de almacenar energía debido a un campo magnético, como sucede con un capacitor en un campo eléctrico. Bobina de 500 vueltas y pila de 6 [V] Inductancia La inductancia

Más detalles

Fisica III -09. Autoinducción. Cátedra de Física Experimental II. Prof. Dr. Víctor H. Rios

Fisica III -09. Autoinducción. Cátedra de Física Experimental II. Prof. Dr. Víctor H. Rios Autoinducción Cátedra de Física Experimental II Prof. Dr. Víctor H. Rios 2009 Contenidos Autoinducción. Corriente autoinducida Circuito RL. Energía del Campo Magnético Inducción mutua. Corriente inducida

Más detalles

CAMPO MAGNÉTICO 3. FENÓMENOS DE INDUCCIÓN

CAMPO MAGNÉTICO 3. FENÓMENOS DE INDUCCIÓN CAMPO MAGNÉTICO 3. FENÓMENOS DE INDUCCIÓN RESUMEN 1. LEY DE FARADAY 2. LEY DE LENZ 3. INDUCTANCIA 4. ENERGÍA DEL CAMPO MAGNÉTICO 5. CIRCUITOS RL 6. OSCILACIONES. CIRCUITO LC 7. CORRIENTE ALTERNA. RESONANCIA

Más detalles

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA INDUIÓN ELETROMAGNÉTIA Ley de Ampére La ley de Ampère, relaciona la componente tangencial del campo magnético, alrededor de una curva cerrada, con la corriente I c que atraviesa dicha curva. r r B dl =

Más detalles

Inducción electromagnética. M del Carmen Maldonado Susano

Inducción electromagnética. M del Carmen Maldonado Susano Inducción electromagnética M del Carmen Maldonado Susano Cuando las intensidades de corriente son del mismo sentido existen entre ellas fuerzas atractivas; cuando las intensidades de corriente son de sentido

Más detalles

Electricidad y Magnetismo. Unidad 7. Inducción Electromagnética

Electricidad y Magnetismo. Unidad 7. Inducción Electromagnética INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍNICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Electricidad y Magnetismo Unidad 7. Inducción Electromagnética INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA A principios de

Más detalles

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO PROBLEMAS PROPUESTOS 1:.Se coloca una bobina de 200 vueltas y 0,1 m de radio perpendicular a un campo magnético uniforme de 0,2 T. Encontrar la fem inducida

Más detalles

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 1. Inducción electromagnética. 2. Leyes. 3. Transformadores. 4. Magnitudes de la corriente eléctrica. 5. Síntesis electromagnética. Física 2º bachillerato Inducción electromagnética

Más detalles

BASES DE LA LEY DE FARADAY Y LEY DE LENZ.

BASES DE LA LEY DE FARADAY Y LEY DE LENZ. BASES DE LA LEY DE FARADAY Y LEY DE LENZ. En 1831 Michael Faraday descubrió las corrientes inducidas al realizar experimentos con una bobina y un imán. De acuerdo con los experimentos realizados por Faraday

Más detalles

Complemento ley de Faraday

Complemento ley de Faraday Complemento ley de Faraday 15 cm 1 cm C1.- Calcúlese la fuerza electromotriz en la espira móvil de la figura en el instante en que su posición es la indicada. Supóngase que la resistencia de la espira

Más detalles

Capítulo 5 Inducción Magnética

Capítulo 5 Inducción Magnética Capítulo 5 Inducción Magnética Ley de Faraday A principios de la década de 1830, Faraday en Inglaterra y J. Henry en U.S.A., descubrieron de forma independiente, que un campo magnético induce una corriente

Más detalles

TEMA 6 Inducción electromagnética

TEMA 6 Inducción electromagnética TEMA 6 Inducción electromagnética 6.1 Fem inducida y ley de Faraday. 6. Ley de Lenz. 6.3 Auto inductancia y inductancia mutua. 6.4 Energía magnética. 6.5 Transitorios en corriente continua: circuito RL

Más detalles

x x x x x x n= número de espiras por unidad de longitud r r enc nli El número de espiras en el tramo L es nl N= número total de espiras

x x x x x x n= número de espiras por unidad de longitud r r enc nli El número de espiras en el tramo L es nl N= número total de espiras c d x x x x x x x b a n número de espiras por unidad de longitud L r r b r r c r r d r r a r r b r r dl µ 0I dl + dl + dl + dl dl L a b c d a enc I enc nli El número de espiras en el tramo L es nl L µ

Más detalles

Capítulo 31B: Corrientes transitorias e inductancia. Paul E. Tippens

Capítulo 31B: Corrientes transitorias e inductancia. Paul E. Tippens Capítulo 31B: Corrientes transitorias e inductancia Paul. Tippens 017 Autoinductancia Considere una bobina conectada a una resistencia y voltaje V. Cuando se cierra el interruptor, el aumento de corriente

Más detalles

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II PROBLEMAS PROPUESTOS José Carlos JIMÉNEZ SÁEZ Santiago RAMÍREZ DE LA PISCINA MILLÁN 9.- ELECTRODINÁMICA 9 Electrodinámica PROBLEMA

Más detalles

1.178 Z R AL INSERTAR EL DIELECTRICO LA CAPACITANCIA

1.178 Z R AL INSERTAR EL DIELECTRICO LA CAPACITANCIA ESCUEA SUPERIOR POITÉCNICA DE ITORA FACUTAD DE CIENCIAS NATURAES Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE FISICA SEGUNDA EVAUACION DE FISICA C FEBRERO 1 DE 014 1. Para la espira mostrada, indique (dibuje) la dirección

Más detalles

Flujo magnético. El flujo magnético representa el número de líneas de. Para un elemento de superficie (superficie diferencial) será: dφ=

Flujo magnético. El flujo magnético representa el número de líneas de. Para un elemento de superficie (superficie diferencial) será: dφ= FJC 009 Oersted había comprobado experimentalmente que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Se puede obtener el fenómeno inverso? Se puede crear una corriente eléctrica a partir

Más detalles

INDUCCION ELECTROMAGNETICA. 1.- Si hacemos girar una espira en un campo magnético, se produce:

INDUCCION ELECTROMAGNETICA. 1.- Si hacemos girar una espira en un campo magnético, se produce: INDUCCION ELECTROMAGNETICA 1.- Si hacemos girar una espira en un campo magnético, se produce: A. Calor B. Corriente alterna C. Corriente continua D. Corriente pulsante 2.- La fem inducida en una espira

Más detalles

APLICACIÓN DE LA LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY: EL TRANSFORMADOR TAREA DE PREPARACIÓN

APLICACIÓN DE LA LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY: EL TRANSFORMADOR TAREA DE PREPARACIÓN Andrés González 393 APLICACIÓN DE LA LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY: EL TRANSFORMADOR TAREA DE PREPARACIÓN 1. Por qué el núcleo del transformador es de hierro o acero? Podría ser de otro material? El núcleo

Más detalles

FISICA 2º BACHILLERATO CAMPO MAGNÉTICO E INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

FISICA 2º BACHILLERATO CAMPO MAGNÉTICO E INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA A) CAMPO MAGNÉTICO El Campo Magnético es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica producen en el espacio que los rodea. Esta perturbación del espacio se manifiesta en la fuerza magnética que

Más detalles

Problemas de Electromagnetismo. Tercero de Física. Boletín 6.

Problemas de Electromagnetismo. Tercero de Física. Boletín 6. c Rafael R. Boix y Francisco Medina 1 Problemas de Electromagnetismo. Tercero de Física. Boletín 6. 115.- Considere un hilo conductor rectilíneo innito y una espira rectangular de dimensiones a b. Suponga

Más detalles

Ejercicios Propuestos Transporte eléctrico.

Ejercicios Propuestos Transporte eléctrico. Ejercicios Propuestos Transporte eléctrico. 1. La cantidad de carga que pasa a través de una superficie de área 1[ 2 ] varía con el tiempo de acuerdo con la expresión () =4 3 6 2 +6. (a) Cuál es la intensidad

Más detalles

Inducción Electromagnética

Inducción Electromagnética Inducción Electromagnética Área Física Resultados de aprendizaje Calcular diferentes magnitudes físicas en circuitos sujetos a inducción magnética. Contenidos 1. Introducción teórica. 2. Ejercicios. Debo

Más detalles

INDUCCIÓN MAGNÉTICA. b N v u e l t a s. a B

INDUCCIÓN MAGNÉTICA. b N v u e l t a s. a B INDUCCIÓN MAGNÉTICA 1) Un solenoide posee n vueltas por unidad de longitud, radio 1 y transporta una corriente I. (a) Una bobina circular grande de radio 2 > 1y N vueltas rodea el solenoide en un punto

Más detalles

Consiste en provocar una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable.

Consiste en provocar una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable. www.clasesalacarta.com 1 Inducción electromagnética Inducción Electromagnética Consiste en provocar una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable. Flujo magnético ( m ) El flujo magnético

Más detalles

TEMA 4. REPASO DE LAS LEYES Y PRINCIPIOS DE ELECTROMAGNESTISMO.

TEMA 4. REPASO DE LAS LEYES Y PRINCIPIOS DE ELECTROMAGNESTISMO. TEMA 4. REPASO DE LAS LEYES Y PRINCIPIOS DE ELECTROMAGNESTISMO. CONTENIDO: 4.1. Repaso de nociones de Electromagnetismo. 4.2. Acción de un campo magnético sobre una corriente. Campo creado por una corriente.

Más detalles

Inductancia. Auto-Inductancia, Circuitos RL X X XX X X XXXX L/R 07/08/2009 FLORENCIO PINELA - ESPOL 0.0183156

Inductancia. Auto-Inductancia, Circuitos RL X X XX X X XXXX L/R 07/08/2009 FLORENCIO PINELA - ESPOL 0.0183156 nductancia Auto-nductancia, Circuitos R X X XX X X XXXX X X XX a b R a b e 1 e1 /R B e ( d / dt) 0.0183156 1 0 1 2 3 4 Vx f( ) 0.5 0 t A NERCA Y A NDUCTANCA a oposición que presentan los cuerpos al intentar

Más detalles

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 1. La figura muestra la superficie de un cubo de arista a = 2 cm, ubicada en un campo uniforme B = 5i + 4j + 3k Tesla. Cual es el valor del flujo del campo magnético a través

Más detalles

CORRIENTE ALTERNA ÍNDICE

CORRIENTE ALTERNA ÍNDICE CORRIENTE ALTERNA ÍNDICE 1. Introducción 2. Generadores de corriente alterna 3. Circuito de CA con una resistencia 4. Circuito de CA con un inductor 5. Circuito de CA con un condensador 6. Valores eficaces

Más detalles

Guía de Ejercicios de Inducción Electromagnética

Guía de Ejercicios de Inducción Electromagnética UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTA IBERTADOR INSTITUTO PEDAGÓGICO DE BARQUISIMETO UIS BETRÁN PRIETO FIGUEROA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAES PROGRAMA DE FÍSICA EECTROMAGNETISMO II Objetivo: Analizar

Más detalles

Ejercicios propuestos para las asignaturas SISTEMAS TERMODINÁMICOS Y ELECTROMAGNETISMO FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO

Ejercicios propuestos para las asignaturas SISTEMAS TERMODINÁMICOS Y ELECTROMAGNETISMO FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS Ejercicios propuestos para las asignaturas SISTEMAS TERMODINÁMICOS Y ELECTROMAGNETISMO FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA

Más detalles

Junio Pregunta 3B.- Una espira circular de 10 cm de radio, situada inicialmente en el plano r r

Junio Pregunta 3B.- Una espira circular de 10 cm de radio, situada inicialmente en el plano r r Junio 2013. Pregunta 2A.- Una bobina circular de 20 cm de radio y 10 espiras se encuentra, en el instante inicial, en el interior de un campo magnético uniforme de 0,04 T, que es perpendicular al plano

Más detalles

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 1- a) Explique en qué consiste el fenómeno de inducción electromagnética y escriba la ley de Lenz-Faraday. b) Una espira, contenida en el plano horizontal XY y moviéndose en

Más detalles

FFI. Ingeniería Informática (Software). Grupo 2. curso Boletín Tema 5. Página 1 de 6

FFI. Ingeniería Informática (Software). Grupo 2. curso Boletín Tema 5. Página 1 de 6 Boletín Tema 5 Ley de Faraday 1. La fem inducida sobre una espira conductora por un campo magnético B de magnitud variable en el tiempo: a) Es nula si B es perpendicular al plano de la espira. b) Es nula

Más detalles

Inducción electromagnética

Inducción electromagnética Inducción electromagnética Corriente inducida. Leyes de Faraday de Lenz Fem de movimiento Inductancia: Autoinducción e inducción mutua Circuitos RL Energía magnética asociada a un inductor. Densidad de

Más detalles

FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 8: Circuitos con fuentes de tensión continua en regímenes estacionario y transitorio. Corriente alterna.

FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 8: Circuitos con fuentes de tensión continua en regímenes estacionario y transitorio. Corriente alterna. FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 8: Circuitos con fuentes de tensión continua en regímenes estacionario y transitorio. Corriente alterna. 1- Consideremos un conductor eléctrico (por ejemplo, un

Más detalles

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 2001 1. a) Explique cualitativamente el funcionamiento de un transformador eléctrico. b) Qué ocurre si el primario del transformador está conectado a una pila? Razone la respuesta.

Más detalles

Tema 5. Inducción electromagnética

Tema 5. Inducción electromagnética Tema 5 Inducción electromagnética Contenidos: 1- Introducción 2- Fem inducida en un conductor en movimiento 3- Ley de Faraday y Lenz 4- Alternador y dinamo 5- Potencia 6- Inducción mutua 7- Autoinducción

Más detalles

Guía de ejercicios supletorio 2do BGU. 1. El esquema muestra tres cargas eléctricas, dispuestas en los vértices de un triángulo rectángulo.

Guía de ejercicios supletorio 2do BGU. 1. El esquema muestra tres cargas eléctricas, dispuestas en los vértices de un triángulo rectángulo. Guía de ejercicios supletorio 2do BGU 1. El esquema muestra tres cargas eléctricas, dispuestas en los vértices de un triángulo rectángulo. a P A Parámetro Valor Unidad q a -6 µc q b +2 µc q c +1 µc a 50

Más detalles

Relación de problemas

Relación de problemas Relación de problemas Cuaderno V Inducción electromagnética 1. Una bobina, compuesta por 400 espiras cuadradas de 3 cm de lado, se encuentra situada en un campo magnético uniforme de 2 T. El eje de la

Más detalles

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOCIENCIAS EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOCIENCIAS EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOCIENCIAS EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD - 23.05.16 GRUPO: NOMBRE: INSTRUCCIONES: Este examen consta de de tres componentes: Componente conceptual

Más detalles

di dt L = Inductancia Autoinductancia

di dt L = Inductancia Autoinductancia Autoinductancia En un circuito único también se presenta el fenómeno de inducción electromagnética si la corriente es variable. Supongamos una bobina por la cual circula una corriente i variable. En cierto

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA. Período: Segundo Término SOLUCIÓN

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA. Período: Segundo Término SOLUCIÓN ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA Año:2015 Período: Segundo Término Materia: Física C Profesor: Evaluación: Tercera Fecha: Febrero

Más detalles

Fenómenos de inducción magnética

Fenómenos de inducción magnética Fenómenos de inducción magnética Ejercicio 1: por el conductor recto de la figura circula una corriente de 10A. Para los valores ab=cd=5cm; bc=da=2cm; L=1cm a d a) calcule el valor del flujo que atraviesa

Más detalles

La Ley de Inducción de Faraday

La Ley de Inducción de Faraday La Ley de Inducción de Faraday 1. La Ley de Faraday. Ley de Lenz Consideremos un circuito cerrado C, como el mostrado en Fig. 1, formado por un alambre conductor. Supongamos que existe un campo magnético

Más detalles

Bases Físicas del Medio Ambiente. Inducción Magnética y Corriente de Circuitos de Corriente Alterna

Bases Físicas del Medio Ambiente. Inducción Magnética y Corriente de Circuitos de Corriente Alterna Bases Físicas del Medio Ambiente Inducción Magnética y Corriente de Circuitos de Corriente Alterna Programa XI. INDUCCIÓN EECTOMAGNÉTICA Y CICUITOS DE COIENTE ATENA (h) ey de inducción de Faraday. ey de

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA C ENERO 28 DE 2013 SOLUCIÓN Primera parte: preguntas de opción

Más detalles

FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 7: Flujo magnético. Ley de Faraday. Autoinducción. Inducción mutua.

FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 7: Flujo magnético. Ley de Faraday. Autoinducción. Inducción mutua. FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 7: Flujo magnético. Ley de Faraday. Autoinducción. Inducción mutua. 1- Considere un circuito rígido por el que circula una corriente I. Naturalmente, en su entorno

Más detalles

TEMA 10 Corriente eléctrica y magnetismo

TEMA 10 Corriente eléctrica y magnetismo ases Físicas y Químicas del Medio Ambiente Corriente eléctrica Alambre metálico TEMA 10 Corriente eléctrica y magnetismo iones positivos En un metal las cargas negativas se mueven libremente alrededor

Más detalles

Se define el flujo magnético de la siguiente forma: 10 0,04 0,2 0,016 0,05. 0,05 Wb

Se define el flujo magnético de la siguiente forma: 10 0,04 0,2 0,016 0,05. 0,05 Wb Ejercicios ESUELTOS TEMA 5 () CUSO: BACH Problema 76 Una bobina circular de 0 cm de radio y 10 espiras se encuentra, en el instante inicial, en el interior de un campo magnético uniforme de 0,04 T, que

Más detalles

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOCIENCIAS EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOCIENCIAS EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD GRUPO: DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOCIENCIAS EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD - 16.11.16 NOMBRE: INSTRUCCIONES: Este examen consta de de tres componentes: Componente conceptual

Más detalles

TEMA PE9. PE.9.2. Tenemos dos espiras planas de la forma y dimensiones que se indican en la Figura, siendo R

TEMA PE9. PE.9.2. Tenemos dos espiras planas de la forma y dimensiones que se indican en la Figura, siendo R TEMA PE9 PE.9.1. Los campos magnéticos de los que estamos rodeados continuamente representan un riesgo potencial para la salud, en Europa se han establecido recomendaciones para limitar la exposición,

Más detalles

una región a otra. Una misma corriente puede ser producto de cargas positivas que se trasladan en la dirección del campo eléctrico o el mismo

una región a otra. Una misma corriente puede ser producto de cargas positivas que se trasladan en la dirección del campo eléctrico o el mismo Una corriente es todo movimiento de carga de una región a otra. Una misma corriente puede ser producto de cargas positivas que se trasladan en la dirección del campo eléctrico o el mismo número de cargas

Más detalles

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO FIZ 1300 FIS 1532 (10)

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO FIZ 1300 FIS 1532 (10) ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO FIZ 1300 FIS 1532 (10) Ricardo Ramírez Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica, Chile 1er. Semestre 2006 INDUCCION DE FARADAY Al cambiar el flujo magnético enlazado

Más detalles

FÍSICA II PRÁCTICO 5 Corriente continua

FÍSICA II PRÁCTICO 5 Corriente continua FÍSICA II PRÁCTICO 5 Corriente continua Ejercicio 1 Se considera un cable de plata de 1 mm 2 de sección que lleva una corriente de intensidad 30A. Calcule: a) La velocidad promedio de los electrones suponiendo

Más detalles

Interacción electromagnética

Interacción electromagnética Unidad 6 Interacción electromagnética chenalc@gmail.com Fenómeno consistente en provocar o inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable. Experiencias de Faraday Una bobina conectada

Más detalles

Tema 6: Inducción. Fátima Masot Conde. Ing. Industrial 2010/11. Fátima Masot Conde Dpto. Física Aplicada III Universidad de Sevilla

Tema 6: Inducción. Fátima Masot Conde. Ing. Industrial 2010/11. Fátima Masot Conde Dpto. Física Aplicada III Universidad de Sevilla 1/41 Tema 6: Inducción Fátima Masot Conde Ing. Industrial 2010/11 Tema 6: Inducción 2/41 Índice 1. Introducción 2. Ley de Faraday 3. Ley de Lenz 4. Fuerza electromotriz de movimiento 5. Campo eléctrico

Más detalles

FG3-ACTIVIDADES André Oliva, BSc

FG3-ACTIVIDADES André Oliva, BSc GANDREOLIVA FG3-ACTIVIDADES André Oliva, BSc Universidad de Costa Rica www.gandreoliva.org CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva Esta obra cuenta con una licencia Creative Commons Attribution- Non Commercial-Share

Más detalles

Electrotecnia General Tema 10 TEMA 10 INDUCCIÓN MUTUA. AUTOINDUCCIÓN

Electrotecnia General Tema 10 TEMA 10 INDUCCIÓN MUTUA. AUTOINDUCCIÓN TEMA 10 INDUCCIÓN MUTUA. AUTOINDUCCIÓN 10.1. INDUCCIÓN MUTUA. Sean dos circuitos A y B (Fig. 10.1) recorridos por corrientes de intensidades i 1 e i 2, respectivamente. Se dice que están en inducción mutua

Más detalles

Guía 11. Circuitos de corriente variable

Guía 11. Circuitos de corriente variable Guía 11. ircuitos de corriente variable Parte a. Guía de estudio arga y descarga de un capacitor (circuitos en serie) 1. Escriba la ecuación diferencial para la carga q en los capacitores de los circuitos

Más detalles

Interacción electromagnética. 3. Calcula la fuerza electromotriz inducida en una espira si el flujo que la atraviesa disminuye uniformemente

Interacción electromagnética. 3. Calcula la fuerza electromotriz inducida en una espira si el flujo que la atraviesa disminuye uniformemente Ley de Gauss Campo Magnético 1. Calcula el flujo magnético a través de una espira de 400 cm 2 de superficie situada en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme de 0 2 T. 2. Un solenoide, de

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO FÍSICA C Segunda evaluación SOLUCIÓN

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO FÍSICA C Segunda evaluación SOLUCIÓN ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO 2012-2013 FÍSICA C Segunda evaluación SOLUCIÓN Pregunta 1 (3 puntos) Un globo de caucho tiene en su interior una carga puntual.

Más detalles

Tema 8. Inducción electromagnética

Tema 8. Inducción electromagnética Tema 8. Inducción electromagnética Se producirá una corriente eléctrica inducida en un circuito, cuando varíe el flujo magnético que lo atraviesa. Los aparatos se alimentan con energía eléctrica, y necesitan

Más detalles

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO DECANATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DIRECCIÓN DE PROGRAMA INGENIERIA DE PRODUCCIÓN

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO DECANATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DIRECCIÓN DE PROGRAMA INGENIERIA DE PRODUCCIÓN UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO DECANATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DIRECCIÓN DE PROGRAMA INGENIERIA DE PRODUCCIÓN PROGRAMA DE LA ASIGNATURA PROGRAMA: Ingeniería de Producción DEPARTAMENTO:

Más detalles

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1. REPASO NO. 1 FÍSICA IV LEY DE COULOMB Y CAMPO ELÉCTRICO 1. Una partícula alfa consiste en dos protones (qe = 1.6 x10-19 C) y dos neutrones (sin carga). Cuál es la fuerza de repulsión entre dos partículas

Más detalles

Guía 11a. Circuitos de corriente variable

Guía 11a. Circuitos de corriente variable Guía 11a. ircuitos de corriente variable Guía de Estudio 1) arga y descarga de un capacitor (circuitos en serie) a) Escriba la ecuación diferencial para la carga q en los capacitores de los circuitos que

Más detalles

La inductancia de la corriente contínua y alterna

La inductancia de la corriente contínua y alterna La inductancia de la corriente contínua y alterna La Inductancia también denominada inductancia propia es la propiedad de un circuito o elemento de un circuito para retardar el cambio en la corriente que

Más detalles

Inducción electromagnética. 1. Flujo de campo magnético

Inducción electromagnética. 1. Flujo de campo magnético Inducción electromagnética 1. Flujo de campo magnético 2. Inducción electromagnética 2.1 Experiencia de Henry 2.2 Experiencias de Faraday 2.3 Ley de Faraday-Henry 2.4 Ley de Faraday- Lenz 3. Otros caso

Más detalles

Examen Final. Electricidad Magnetismo y Materiales. Pontificia Universidad Javeriana. Nombre:

Examen Final. Electricidad Magnetismo y Materiales. Pontificia Universidad Javeriana. Nombre: Examen Final. Electricidad Magnetismo y Materiales. Pontificia Universidad Javeriana. Nombre: 1. (2 puntos) 1.1 En las siguientes afirmaciones, indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda. A. La

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACION DE FÍSICA C AGOSTO 26 DEL 2013 COMPROMISO DE HONOR Yo,.. al firmar este compromiso,

Más detalles

BACHILLERATO FÍSICA 5. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Dpto. de Física y Química. R. Artacho

BACHILLERATO FÍSICA 5. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Dpto. de Física y Química. R. Artacho BACHILLERATO FÍSICA 5. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA R. Artacho Dpto. de Física y Química Índice CONTENIDOS 1. Inducción electromagnética 2. El fenómeno de la autoinducción 3. Aplicaciones de la autoinducción

Más detalles

Relación Problemas Tema 7: Electromagnetismo

Relación Problemas Tema 7: Electromagnetismo Relación Problemas Tema 7: Electromagnetismo Problemas 1.- Un electrón que se mueve en el sentido positivo del eje OX con una velocidad de 5 10 4 m/s penetra en una región donde existe un campo de 0,05

Más detalles

x x x x x x x x x x x x x x x x P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B x x x x x x x x x x x x x x V x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B x x x x x x x x x x x x x x V x x x x x x x x x x x x x Ejercicio resuelto nº 1 Tenemos el sistema siguiente: x x x x x x P x x x x x x x x B x x x x x x x x x x x x x x V x x x x x x x x Q x x x x x Qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar el conductor

Más detalles

Boletín Tema 6. FFI. Ingeniería Informática (Software). Grupo 2. curso

Boletín Tema 6. FFI. Ingeniería Informática (Software). Grupo 2. curso oletín Tema 6 Generador de corriente alterna 1. Un generador sencillo de corriente alterna consiste en una bobina girando en un campo magnético uniforme. La variación temporal del flujo que atraviesa a

Más detalles

Departamento de Física Aplicada III

Departamento de Física Aplicada III Departamento de Física Aplicada III Escuela Superior de Ingeniería Camino de los Descubrimientos s/n 41092 Sevilla Física II Grupos 2 y 3 Materia correspondiente al segundo parcialito. Junio 2012 Bien

Más detalles

Dpto de Física UNS Electromagnetismo, Física B y Física II Prof. C Carletti

Dpto de Física UNS Electromagnetismo, Física B y Física II Prof. C Carletti Problema 1. Un voltaje de corriente continua de 6[V], aplicado a los extremos de un alambre conductor de 1[Km] de longitud y 0.5 [mm] de radio, produce una corriente de 1/6A. Determine: a) La conductividad

Más detalles

GUÍA 6: CIRCUITOS MAGNÉTICOS Electricidad y Magnetismo

GUÍA 6: CIRCUITOS MAGNÉTICOS Electricidad y Magnetismo GUÍA 6: CIRCUITOS MAGNÉTICOS Primer Cuatrimestre 2013 Docentes: Dr. Alejandro Gronoskis Lic. María Inés Auliel Andrés Sabater Universidad Nacional de Tres de febrero Depto de Ingeniería Universidad de

Más detalles

FÍSICA - 2º BACHILLERATO CAMPO MAGNÉTICO RESUMEN EVIDENCIA EXPERIMENTAL ACERCA DEL MAGNETISMO

FÍSICA - 2º BACHILLERATO CAMPO MAGNÉTICO RESUMEN EVIDENCIA EXPERIMENTAL ACERCA DEL MAGNETISMO Física 2º Bachillerato Campo Magnético - 1 FÍSICA - 2º BACHILLERATO CAMPO MAGNÉTICO RESUMEN EVIDENCIA EXPERIMENTAL ACERCA DEL MAGNETISMO 1. Existen ciertos cuerpos llamados imanes (naturales y artificiales)

Más detalles

Guia 8 F1ByG - RCL - Corriente Alterna - Cátedra G.Mindlin

Guia 8 F1ByG - RCL - Corriente Alterna - Cátedra G.Mindlin Guia 8 F1ByG - RCL - Corriente Alterna - Cátedra G.Mindlin 2do Cuatrimestre 2017 I Circuitos con resistencias (R), capacitores (C) e inductancias (L) Podemos definir un nuevo elemento en nuestros circuitos

Más detalles

Examen FIS

Examen FIS Examen FIS 1533 1 213 Apellido, Nombre: Número en la lista: Advertencia: La sanción por copiar es un 1,1 final en el ramo + informe a Secretaría General. TIEMPO: 2 horas No puede usar apuntes ni calculadora

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE FISICA TERCERA EALUACION DE FISICA C FEBRERO 6 DEL 014 COMPROMISO DE HONOR Yo,.. al firmar este compromiso,

Más detalles

FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO

FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO 6 horas a la semana 10 créditos Objetivo del curso: 4 horas teoría y 2 laboratorio Semestre: 4o. El alumno analizará los conceptos, principios y leyes fundamentales

Más detalles

Tema Fuerza electromotriz inducida

Tema Fuerza electromotriz inducida Tema 21.11 Fuerza electromotriz inducida 1 Orígenes de la Fuerza electromotriz inducida Hemos visto que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor se genera un campo magnético (solenoide,

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPEIO POLITÉCNICA DEL LITOAL FACULTAD DE CIENCIAS NATUALES Y MATEMÁTICAS DEPATAMENTO DE FÍSICA TECEA EVALUACIÓN DE FÍSICA C SEPTIEMBE 17 DE 014 SOLUCIÓN Pregunta 1 (10 puntos) Las componentes

Más detalles

Figura 1.1 Dos espiras acopladas magnéticamente. Figura 1.2 Dos espiras acopladas magnéticamente.(a) Geometría. (b) Circuito equivalente.

Figura 1.1 Dos espiras acopladas magnéticamente. Figura 1.2 Dos espiras acopladas magnéticamente.(a) Geometría. (b) Circuito equivalente. Inductancia Figura 1.1 Dos espiras acopladas magnéticamente Figura 1.2 Dos espiras acopladas magnéticamente.(a) Geometría. (b) Circuito equivalente. La ley de Faraday predice que un voltaje puede inducirse

Más detalles

Circuitos de corriente alterna

Circuitos de corriente alterna Circuitos de corriente alterna Área Física Resultados de aprendizaje Calcular la corriente, frecuencia y otras magnitudes en circuitos de corriente alterna, como el RLC. Contenidos. Introducción teórica.

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL L ITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO III EVALUACION DE FISICA C

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL L ITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO III EVALUACION DE FISICA C ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL L ITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO 010-011 III EVALUACION DE FISICA C Nombre: SOLUCION III EVALUACION FISICA C Paralelo: 14/0/011 Atención: Todos los temas

Más detalles

Soluciones Examen febrero 2014 E = A partir de 2 determino la diferencia de potencial entre las placas (que es V 1 ): q = V 1

Soluciones Examen febrero 2014 E = A partir de 2 determino la diferencia de potencial entre las placas (que es V 1 ): q = V 1 Soluciones Examen febrero 2014 Ejercicio 1 Parte a Supongo una carga q en las placas del capacitor. Aplicando Ley de Gauss: E. ds = q 1 kɛ 0 S E = q 2πrdkɛ 0 2 A partir de 2 determino la diferencia de

Más detalles

Última modificación: 1 de agosto de

Última modificación: 1 de agosto de Contenido LEYES DE GAUSS 1.- Ley de Gauss para campos eléctricos. 2.- Capacitancia. 3.- Ley de Gauss para campos magnéticos. éi 4.- Inductancia. Objetivo.- Al finalizar el tema, el estudiante será capaz

Más detalles

La inducción electromagnética. consiste en obtener energía eléctrica a partir de variaciones de flujo magnético.

La inducción electromagnética. consiste en obtener energía eléctrica a partir de variaciones de flujo magnético. La inducción electromagnética consiste en obtener energía eléctrica a partir de variaciones de flujo magnético. Cuando circula una corriente eléctrica por un conductor se crea un campo magnético. Michael

Más detalles

1. Estudiar la FEM inducida en bobinas y la inductancia mutua. 2. Estudiar el cambio de la inductancia en una bobina al variar el núcleo laminado.

1. Estudiar la FEM inducida en bobinas y la inductancia mutua. 2. Estudiar el cambio de la inductancia en una bobina al variar el núcleo laminado. Laboratorio 6 Inducción E.M. y el Transformador 6.1 Objetivos 1. Estudiar la FEM inducida en bobinas y la inductancia mutua. 2. Estudiar el cambio de la inductancia en una bobina al variar el núcleo laminado.

Más detalles

FENÓMENOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA LA LEY DE FARADAY

FENÓMENOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA LA LEY DE FARADAY 1. Objetivos Departamento de Física Laboratorio de Electricidad y Magnetismo FENÓMENOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA LA LEY DE FARADAY Observar el efecto producido al introducir un imán en una bobina.

Más detalles

Conceptos y Fenómenos Eléctromagnéticos: Inducción electromagnética. Leyes fundamentales. Inductancia y autoinducción.

Conceptos y Fenómenos Eléctromagnéticos: Inducción electromagnética. Leyes fundamentales. Inductancia y autoinducción. Conceptos y Fenómenos Eléctromagnéticos: Inducción electromagnética. Leyes fundamentales. Inductancia y autoinducción. Vamos a ver en este tema el fenómeno de la inducción electromagnética, asi como las

Más detalles

V cos(wt) = V + V. = L. Sustituyendo, se obtiene la ecuación del dt circuito RL: di L + Ri = Vmcos(wt) dt

V cos(wt) = V + V. = L. Sustituyendo, se obtiene la ecuación del dt circuito RL: di L + Ri = Vmcos(wt) dt ircuitos y en estado estable ircuito Supongamos un circuito como el mostrado en la figura. Suponga que se desea calcular la corriente i(t) que circula por el circuito. De acuerdo con la ey de Kirchoff

Más detalles

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD DIVISION DE CIENCIAS BASICAS DEPARTAMENTO DE FISICA EXAMEN FINAL DE FISICA ELECTRICIDAD - 24.11.15 NOMBRE: GRUPO: INSTRUCCIONES: Este examen consta de de cuatro componentes: Componente conceptual de 10

Más detalles

Problema 1 El campo magnético en una cierta región del espacio es

Problema 1 El campo magnético en una cierta región del espacio es Dpto de Física UNS Electromagnetismo y Física B 2do Cuat. 2011 Guía N 5 (Faraday - Inducción Electromagnética) Prof. C Carletti Asist. W. Reimers Problema 1 El campo magnético en una cierta región del

Más detalles

3) El campo magnético entre los polos del electroimán de la figura es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.

3) El campo magnético entre los polos del electroimán de la figura es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0. 1) Una espira cuadrada de alambre encierra una área A1, como se indica en la figura. Un campo magnético uniforme perpendicular a la espira se extiende sobre el área A2. Cuál es el flujo magnético a través

Más detalles

Ayudantía 13. A = 1, Ωm m = 0,26 Ω 0,26 Ω = 1, W

Ayudantía 13. A = 1, Ωm m = 0,26 Ω 0,26 Ω = 1, W Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física FIS533 Electricidad y Magnetismo Profesor: Máximo Bañados Ayudante: Felipe Canales, correo: facanales@uc.cl Ayudantía 3 Problema. En el sistema

Más detalles