Archivo de la etiqueta: Ley de Lenz

Fundamentos de Electromagnetismo y Ondas Estacionarias: Principios Físicos Clave

1 alternador

Disponemos de un campo magnético uniforme en el espacio de intensidad B . En él

introducimos una espira conductora definida por el vector superficie S . Hacemos girar la

superficie por su eje de simetría a una velocidad angular constante de valor ω rad/segundos, dentro del campo magnético. Buscamos la expresión del flujo magnético que atraviesa la superficie. Se explica con el siguiente producto escalar. φ= N. B. S = N.B. S. Cos (α)

siendo N el número de espiras del solenoide, Seguir leyendo “Fundamentos de Electromagnetismo y Ondas Estacionarias: Principios Físicos Clave” »

Fundamentos de la Inducción Electromagnética y el Movimiento Armónico Simple

9.Ley de Faraday y Lenz para la inducción electromagnética. Valor de la fuerza electromotriz inducida. Sentido de la corriente.

Evidencias experimentales.(Experiencias de Faraday)


Una corriente eléctrica inducida es aquella que aparece espontáneamente sin que el hilo conductor esté conectado a un generador. Experimentalmente se comprueba que: – Si se acerca o aleja un imán a una espira en ésta se genera una corriente eléctrica inducida. Lo mismo ocurre si se mueve la espira y permanece quieto Seguir leyendo “Fundamentos de la Inducción Electromagnética y el Movimiento Armónico Simple” »

Fundamentos Esenciales de la Electricidad: Leyes de Ohm, Kirchhoff y Electromagnetismo

la ley d om,postulada x l físico y matemático alemán georg simón om,s 1a ley básica d ls circuitos eléctricos.Establece q la diferencia d potencial q aplicamos entre ls eImagenxtremos d 1 conductor determinado s proporcional a la intensidad d la corriente q circula x l citado conductor.  

primera ley d kirxoff

en todo circuito eléctrico digno d ser analizado,existen lo q s conocen como “no2” s dice q 1 nodo existe donde 2 o + componentes tienen 1a conexión en común.

la definición d la primera Seguir leyendo “Fundamentos Esenciales de la Electricidad: Leyes de Ohm, Kirchhoff y Electromagnetismo” »

Campo Magnético: Conceptos Clave y Ejercicios Resueltos (Selectividad)

Campo Magnético: Principio de Superposición y Conductores Rectilíneos

Consideremos dos conductores rectilíneos con corrientes eléctricas. El módulo del campo magnético generado por cada uno es el mismo en un punto equidistante, ya que tanto las intensidades como las distancias son iguales. Si los campos tienen la misma dirección pero sentidos opuestos, el campo total en el punto medio es nulo (principio de superposición). Si invertimos el sentido de una de las corrientes, el campo resultante Seguir leyendo “Campo Magnético: Conceptos Clave y Ejercicios Resueltos (Selectividad)” »

Explorando el Magnetismo y la Inducción Electromagnética: Conceptos Clave

Magnetismo e Inducción Electromagnética

1. ¿Desde cuándo el hombre conoce las propiedades magnéticas del hierro?

Tales de Mileto, hacia el 550 A.C., describió las propiedades de este mineral. El estudio de los fenómenos magnéticos estuvo limitado durante mucho tiempo a los imanes obtenidos de esta forma. Sin embargo, el desarrollo científico y tecnológico permitió aprovechar el magnetismo en interesantes aplicaciones.

2. ¿Qué relación hay entre el campo magnético y la corriente eléctrica? Seguir leyendo “Explorando el Magnetismo y la Inducción Electromagnética: Conceptos Clave” »

Conceptos Clave de Electromagnetismo y Transformadores: Potencia, Inductancia y Aplicaciones

Conceptos Fundamentales de Electromagnetismo y su Aplicación en Transformadores

Potencia Aparente y sus Componentes

La potencia aparente es la potencia total transferida desde una fuente de energía a una carga. Se compone de dos partes fundamentales:

  • Potencia activa: Es la potencia que realiza el trabajo útil en los aparatos eléctricos y electrónicos.
  • Potencia reactiva: Es la potencia que se mueve de forma alterna entre la fuente y la carga, sin realizar trabajo útil.

El Inductor: Base del Electromagnetismo

Un Seguir leyendo “Conceptos Clave de Electromagnetismo y Transformadores: Potencia, Inductancia y Aplicaciones” »

Fuerza Electromotriz: Tipos, Cálculo y Aplicaciones en Máquinas Eléctricas

Fuerza Electromotriz: Dinámica y Estática

Dependiendo de cómo se produce la variación del flujo magnético al que está sometido un conductor, se distinguen dos tipos de fuerzas electromotrices (FEM) inducidas:

  • Dinámica
  • Estática

Fuerza Electromotriz Dinámica

En este caso, la variación del flujo se consigue mediante el movimiento del conductor dentro de un campo magnético de intensidad constante. La FEM producida recibe el nombre de dinámica.

Ejemplos de este tipo de FEM son las que se generan Seguir leyendo “Fuerza Electromotriz: Tipos, Cálculo y Aplicaciones en Máquinas Eléctricas” »

Conceptos Fundamentales de Electromagnetismo y Máquinas Eléctricas

Conceptos Fundamentales de Electromagnetismo

La fuerza dF que ejerce un elemento de conductor dl’ situado en el punto O y recorrido por la corriente I’, sobre el elemento dl situado en M y recorrido por la corriente I, tiene las siguientes características:

  • Está situada en el plano P definido por dl’ y M.
  • Es normal a dl.
  • Su sentido es tal que tiende a superponer I dl sobre I’ dl’ siguiendo el camino más corto.
  • Su módulo es:

Donde:

Transformadores Eléctricos: Principios, Funcionamiento y Aplicaciones

Transformadores Eléctricos

Los transformadores son máquinas estáticas que transmiten energía mediante un campo magnético (intensidad) con una determinada tensión a otro sistema con la tensión (e intensidad) deseada.

El transformador es el componente fundamental del centro de transformación, donde rebaja la tensión hasta las medidas normalizadas.

Principios Fundamentales

Ley de Lenz: Todo fenómeno electromagnético se opone siempre a la causa que lo produce.

Ensayos de Transformadores

Ensayo Seguir leyendo “Transformadores Eléctricos: Principios, Funcionamiento y Aplicaciones” »

Transformadores, Superconductores y Dispositivos Electromagnéticos: Principios y Aplicaciones

Efecto Hall

Si se coloca un conductor plano por el cual se establece una corriente eléctrica I, sumergido dentro de un campo de inducción magnética ortogonal, por el principio del motor, las cargas libres q que realmente se mueven dentro del conductor se agruparán en uno de los laterales del mismo. Esto produce una diferencia de potencial entre los laterales del conductor llamada tensión Hall, la cual es proporcional a la corriente y a la inducción magnética B. (Motor mano izquierda F=B.l. Seguir leyendo “Transformadores, Superconductores y Dispositivos Electromagnéticos: Principios y Aplicaciones” »