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Barra que cae en un campo magnético

De Laplace

(Diferencias entre revisiones)
(El caso de un condensador)
(El caso de una autoinducción)
 
(2 ediciones intermedias no se muestran.)
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<center><math>\begin{array}{rcl}m\displaystyle\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}  & = & -mg+IbB_0\\ && \\
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\frac{Q}{C}  & = &  -vbB_0 \\ && \\ m\displaystyle \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} & = & I \end{array} </math></center>
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\displaystyle\frac{Q}{C}  & = &  -vbB_0 \\ && \\ m\displaystyle \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} & = & I \end{array} </math></center>
que, reducido a una sola ecuación es
que, reducido a una sola ecuación es
Línea 84: Línea 84:
<center><math>mm\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg+bB_0m\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=-mg-Cb^2B_0^2m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}</math></center>
<center><math>mm\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg+bB_0m\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=-mg-Cb^2B_0^2m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}</math></center>
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<center><math>\quad\Rightarrow\quad (m+Cb^2B_0^2)m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg</math></center>
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y de aquí
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<center><math>(m+Cb^2B_0^2)m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg</math></center>
La solución de esta ecuación es
La solución de esta ecuación es
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Por último, para el caso de que haya una autoinducción presente tenemos que
Por último, para el caso de que haya una autoinducción presente tenemos que
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<center><math>m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}  = -mg+IbB_0</math></center>
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<center><math>\begin{array}{rcl}\displaystyle m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}  & = & -mg+IbB_0 \\ && \\
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\displaystyle L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} & = & -vbB_0\end{array}</math></center>
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<center><math>L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -vbB_0</math></center>
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Reducimos este sistema derivando una vez
Reducimos este sistema derivando una vez

última version al 19:27 27 may 2011

Contenido

1 Enunciado

La figura representa un carril metálico superconductor por el cual puede deslizarse una varilla horizontal, también superconductora. Esta varilla está inmersa en un campo uniforme \mathbf{B}_0 y cae por la acción de la gravedad

Inicialmente se encuentra en reposo y no circula intensidad por el circuito. En este momento se suelta. Determine la ecuación de movimiento y la posición de la varilla en función del tiempo si el circuito está cerrado por:

  1. Una resistencia R\,
  2. Un condensador C\,
  3. Una autoinducción L\,.

Estudie en cada caso el balance energético del sistema.

2 Solución

2.1 Estudio general

Al soltarse la barra, la gravedad hace que descienda aceleradamente. Sin embargo, al hacerlo, se modifica el área del circuito contenida en el campo magnético, dando lugar a una fuerza electromotriz, que generará una corriente. Esta corriente recorre todo el circuito, en particular la propia varilla, inmersa en el campo magnético. De acuerdo con la ley de Lorentz, aparecerá una fuerza sobre ésta, que será, simultáneamente, ortogonal a la corriente y al campo magnético, yendo por tanto en la dirección vertical y modificando el movimiento de la barra. También habrá fuerzas sobre el resto de los conductores, pero supondremos que éstos son rígidos y no se ven afectados por ella.

Consideraremos el origen de coordenadas justo en el borde inferior de la zona ocupada por el campo magnético, de forma que la altura a la que se encuentra la barra vendrá dada por el valor de y.

Según la segunda ley de Newton, la ecuación de movimiento para la barra es

m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg+F_m

donde directamente ya estamos suponiendo que todas las fuerzas son verticales.

Supongamos un sentido de recorrido del circuito, tal que la normal a él vaya en el mismo sentido que el campo magnético. En este caso, la corriente que atraviesa la barra irá en la dirección de -\mathbf{u}_{x}, con lo que la fuerza magnética será


\mathbf{F}_m=(-Ib\mathbf{u}_{x})\times(B_0\mathbf{u}_{z})=IbB_0\mathbf{u}_{y}

y la ecuación de movimiento

m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -mg+IbB_0

Para hallar una ecuación para la intensidad empleamos la ley de Faraday. En el circuito habrá una fuerza electromotriz debida al campo magnético que valdrá

\mathcal{E}_\mathrm{ext}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}\ }{\mathrm{d}t}\left(B_0by\right)=-vbB_0

Esta fuerza electromotriz equivaldrá a la caída de tensión en el elemento de circuito exterior, esto es, será igual a

  • En el caso de una resistencia:
-vbB_0 = IR\,
  • En el caso de un condensador:
-vbB_0 = \frac{Q}{C}
  • En el caso de un solenoide
-vbB_0 = L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}

En cada caso resultará una ecuación de movimiento diferente

2.2 El caso de una resistencia

Para una resistencia se tiene el sistema

\begin{array}{rcl}m\displaystyle\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}  & = & -mg+IbB_0 \\ && \\
IR  & =  & -vbB_0\end{array}

Reduciéndolo a una ecuación para la velocidad queda la ecuación diferencial

m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{b^2B_0^2}{R}v-mg

cuya solución para el caso de que la barra parta del reposo es

v=-g\tau\left(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}\right) \qquad \tau=\frac{mR}{b^2B_0^2}

Vemos que la velocidad crece -con signo negativo-, pero no de forma uniforme, sino que tiende a un valor constante, para el cual se igualan la fuerza de la gravedad y la fuerza magnética.

La posición se obtiene integrando la ecuación anterior.

y=y_0-g\tau t+g\tau^2(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\,

2.3 El caso de un condensador

Para el caso de un condensador tenemos el sistema

\begin{array}{rcl}m\displaystyle\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}  & = & -mg+IbB_0\\ && \\
\displaystyle\frac{Q}{C}  & = &  -vbB_0 \\ && \\ m\displaystyle \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} & = & I \end{array}

que, reducido a una sola ecuación es

mm\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg+bB_0m\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=-mg-Cb^2B_0^2m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}

y de aquí

(m+Cb^2B_0^2)m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg

La solución de esta ecuación es

v=-\frac{mg}{m+Cb^2B_0^2}t

Vemos que la velocidad crece con el tiempo de forma uniforme, pero lo hace más lentamente que si no hubiera campo magnético.

La posición sigue la ecuación de un movimiento uniformemente acelerado

y=y_0-\frac{mg}{2(m+Cb^2B_0^2)}t^2

2.4 El caso de una autoinducción

Por último, para el caso de que haya una autoinducción presente tenemos que

\begin{array}{rcl}\displaystyle m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}  & = & -mg+IbB_0 \\ && \\
\displaystyle L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} & = & -vbB_0\end{array}

Reducimos este sistema derivando una vez

\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}t^2} = bB_0\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=-m\omega^2 v


\omega=\frac{bB_0}{\sqrt{mL}}

Esta es la ecuación de un oscilador armónico de frecuencia ω. La solución de esta ecuación, suponiendo que tanto la velocidad como la corriente inicial son nulas, es

v=-\frac{g}{\omega}\mathrm{sen}\,\omega t


I=g\sqrt{\frac{m}{L}}\left(1-\cos\omega t\right)

Según esto, tanto la velocidad como la intensidad de corriente oscilan armónicamente. La barra unas veces baja y otras sube. En cuanto a la posición, integrando una segunda vez

y=y_0+\frac{g}{\omega^2}(\cos\omega t-1)

Esta es también una función oscilante. La barra baja hasta una altura mínima de valor

y_\mathrm{min}=y_0-\frac{2g}{\omega^2}=y_0-\frac{2 g m L}{b^2B_0^2}

Si este valor no es negativo, lo que indicaría que la barra ha salido del campo magnético, la barra comienza a subir de nuevo hasta la posición inicial.

2.5 Balance energético

En cuanto a la energía, obtenemos su ecuación multiplicando la ecuación de movimiento por la velocidad

m v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-m g v+ IbB_0 v

Reagrupando términos resulta

mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+mg\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=I v b B_0

o, equivalentemente,

\frac{\mathrm{d}U_\mathrm{mec}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\ }{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2+mgy\right)=-I\mathcal{E}

Esta ecuación expresa que la disminución de la energía mecánica, cinética más potencial, se debe al trabajo realizado sobre la corriente.

  • Para el caso de una resistencia, esta ecuación se convierte en
\frac{\mathrm{d}U_\mathrm{mec}}{\mathrm{d}t}=-I^2R
Dado que el segundo miembro es siempre negativo, esta ecuación nos dice que la energía mecánica se esta perdiendo, en forma de calor, debido a la acción del campo magnético.
  • Si se trata de un condensador tenemos
\frac{\mathrm{d}U_\mathrm{mec}}{\mathrm{d}t}=-I \frac{Q}{C}=-\frac{1}{C}Q\,\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}\ }{\mathrm{d}t}\left(\frac{Q^2}{2C}\right)
o, equivalentemente,
\frac{1}{2}mv^2+mgy+\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}= U_\mathrm{mec}+U_\mathrm{e}=\mathrm{cte}
En este caso no hay pérdida de energía, sino que la energía potencial gravitatoria se transforma en parte en energía cinética y en parte en energía eléctrica almacenada en el condensador.
  • Por último, para el caso de una autoinducción, se tiene que
\frac{\mathrm{d}U_\mathrm{mec}}{\mathrm{d}t}=-LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}= -\frac{\mathrm{d}\ }{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)
o, lo que es lo mismo,
\frac{1}{2}mv^2+mgy+\frac{1}{2}LI^2=U_\mathrm{mec}+U_\mathrm{m}=\mathrm{cte}
Esta situación es similar a la del condensador, sólo que la energía mecánica se transforma en energía magnética. Esta energía es convertida en energía mecánica de nuevo, siguiendo un proceso oscilante.

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