En una demostración clave de la inducción electromagnética figura10. 1, se conecta un galvanómetro con una espira y se hace mover un imán de un lado a otro por




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fecha de publicación09.03.2016
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LEY DE FARADAY

 3.1 DEFINICION:

En una demostración clave de la inducción electromagnética figura10.1, se conecta un galvanómetro con una espira y se hace mover un imán de un lado a otro por el eje de la espira. Mientras el imán se mantiene fijo nada sucede, pero cuando está en movimiento, la aguja del galvanómetro se desvía de un lugar a otro, indicando la existencia de corriente eléctrica y por ende de una fuerza electromotriz en el circuito espira-galvanómetro. Si el imán se mantiene estacionario y la espira se mueve ya sea hacia o alejándose del imán, la aguja también se desviara. A partir de estas observaciones, puede concluirse que se establece una corriente en un circuito siempre que haya un movimiento relativo entre el imán y la espira.

La corriente que aparece en este experimento se llama corriente inducida, la cual se produce mediante una fem inducida. Nótese que no existen baterías en ninguna parte del circuito.

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Figura 10.1

 

El experimento muestra que existe una fem inducida en la espira izquierda de la figura 10.2 siempre que la corriente de la derecha este cambiando. Lo que es significativo aquí es la velocidad a la que cambia la corriente y no a la intensidad de la corriente.

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Figura 10.2

 

La característica común de estos dos experimentos es el movimiento o cambio. La causa de las fem inducidas es el imán en movimiento o la corriente cambiante.

Por último, los experimentos demuestran que la indicación o lectura del galvanómetro es también proporcional a la cantidad de espiras que forman una bobina y a la rapidez con que se producen los cambios.

Para hacer los resultados experimentales cuantitativos, se introduce el flujo magnéticohttp://docencia.udea.edu.co/regionalizacion/irs-404/imagenes/capitulo10/image016.gif. El flujo magnético a través de cualquier superficie se define como

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10.1



 

La unidad del flujo magnético en el SI es el tesla metro2, al cual se le da el nombre de weber (abreviado Wb) en honor de Wilhelm Weber (1804 -1891). Esto es, 1weber = 1T.m2.

En términos del flujo magnético, la fem inducida en un circuito está dada por la ley de la inducción de Faraday:

La fem inducida en un circuito es igual a la rapidez con signo negativo con la que cambia con el tiempo el flujo magnético a través del circuito”.

3.2 APLICACIONES:

*motores eléctricos

*trasformadores

* Bobinas

*guías de onda

*electroválvulas

*radiofonía

*televisión

3.3 EJERCICIOS:

http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-cap-31-fisica-serway/problemas-resueltos-cap-31-fisica-serway.pdf

http://es.scribd.com/doc/74888145/Fisica-Ejercicios-Resueltos-Soluciones-Leyes-de-Faraday-y-Lenz

http://www.unirioja.es/dptos/dq/fa/emo/prob_emo2/node1.html

http://www.youtube.com/watch?v=1EjpDZjaciU

3.4 ENLACES DE APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=Dipsdb2l9Sc

http://www.youtube.com/watch?v=H6WaZGuHxlw

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Ley_de_Faraday_%28GIE%29

http://www.slideshare.net/AnglicaPinedaMartnez/ley-de-faraday-14693657

3.5 BIBLIOGRAFIA:

http://docencia.udea.edu.co/regionalizacion/irs-404/contenido/capitulo10.html

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