Inducción electromagnética
De Laplace
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# Suponga la misma configuración geométrica del problema anterior Por el anillo exterior se hace circular una corriente constante $I_0$. El anillo interior se hace girar en torno al diámetro común,... [[Pro-GeneradorCA|más]] | # Suponga la misma configuración geométrica del problema anterior Por el anillo exterior se hace circular una corriente constante $I_0$. El anillo interior se hace girar en torno al diámetro común,... [[Pro-GeneradorCA|más]] | ||
# Dos solenoides cilíndricos muy largos se disponen concéntricamente. Dichos solenoides poseen la misma longitud $h$ y número de espiras <math>N_1</math> y <math>N_2</math>, respectivamente, [[Pro-LijDosBobinas|más]] | # Dos solenoides cilíndricos muy largos se disponen concéntricamente. Dichos solenoides poseen la misma longitud $h$ y número de espiras <math>N_1</math> y <math>N_2</math>, respectivamente, [[Pro-LijDosBobinas|más]] | ||
+ | # Se tienen dos solenoides de sección cuadrada de lado $b$ de un hilo ideal sin resistencia. La longitud de ambos solenoides es $h$ ($h\gg b$) y el número de vueltas es $N_1=N$ y $N_2=2N$, respectivamente. [[Pro-BobinasCuadradas|más]] | ||
+ | # Un amperímetro de inducción consiste en un solenoide toroidal (de resistencia despreciable y autoinducción $L$), que se sitúa en torno a la corriente que se pretende medir. [[Pro-AmpInduccion|más]] | ||
+ | # 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. [[Pro-BarraQueCae|más]] | ||
+ | # Dos estrechas bobinas cilíndricas de la misma longitud $h$, tienen radios $a$ y $b$, mucho menores que su | ||
+ | longitud ($a<b\ll h$); las bobinas son coaxiales pero se hallan desplazadas una longitud $s$, y están formadas por la misma cantidad de espiras compactas $N=nh$, enrolladas en el mismo sentido. Las resistencias eléctricas de las bobinas son $R_1$ para la bobina interior y $R_2$ para la exterior. [[Pro-LijMovil|más]] |
Revisión de 08:49 21 may 2008
Contenido |
1 Introducción
2 Ley de inducción de Faraday
3 Coeficientes de inducción mutua y autoinducción. Circuitos equivalentes
4 Aplicaciones de la ley de Faraday: generadores, motores y transformadores
5 Energía magnética
6 Fuerzas en un sistema de corrientes
7 Problemas
Artículo completo: Problemas de Inducción electromagnética
- Una barra metálica de longitud se mueve en el interior de un campo magnético uniforme () con velocidad constante , siendo perpendicular tanto al eje de la varilla como al campo magnético y de módulo ... más
- Una espira cuadrada de lado , de hilo de cobre de sección gira con frecuencia en el interior de un campo magnético uniforme de módulo . El eje de giro es perpendicular al campo magnético... más
- Se construye un sistema con dos hilos metálicos doblados en forma de L. Ambos hilos son de un material de conductividad y sección . Uno de los conductores ("1") es fijo, mientras que el segundo ("2") puede deslizarse... más
- Se tienen dos raíles paralelos, perfectamente conductores, de longitud $2L$ separados una distancia a, tal como se indica en la figura. Los extremos de los raíles están conectados por sendas resistencias R1 y R2. más
- Una espira cuadrada de lado , hecha de un hilo de cobre de sección penetra en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espira y de módulo . más
- Se construye una espira doble, soldando una barra a una espira cuadrada de lado . La barra une dos lados opuestos y está situada a una distancia de uno de los lados.
- Se tiene un solenoide largo de sección , por el cual circula una corriente variable en el tiempo $K_0(t)$. Dos voltímetros miden el voltaje entre dos puntos y , diametralmente opuestos, de un circuito formado por dos resistencias y ,... más
- Una espira circular de radio , con autoinducción y resistencia , se encuentra sometida a un campo magnético uniforme en el espacio pero variable en el tiempo. El campo es perpendicular al plano de la espira... más
- Se tienen dos anillos metálicos. Ambos anillos están centrados en el origen de coordenadas. Uno de ellos posee radio $b$ y está situado en el plano $xy$. El otro, de radio $a$, está inclinado, de forma que su normal forma un ángulo $\theta$ con el eje $z$. El radio $b$ es mucho mayor que $a$.más
- Suponga la misma configuración geométrica del problema anterior Por el anillo exterior se hace circular una corriente constante $I_0$. El anillo interior se hace girar en torno al diámetro común,... más
- Dos solenoides cilíndricos muy largos se disponen concéntricamente. Dichos solenoides poseen la misma longitud $h$ y número de espiras N1 y N2, respectivamente, más
- Se tienen dos solenoides de sección cuadrada de lado $b$ de un hilo ideal sin resistencia. La longitud de ambos solenoides es $h$ ($h\gg b$) y el número de vueltas es $N_1=N$ y $N_2=2N$, respectivamente. más
- Un amperímetro de inducción consiste en un solenoide toroidal (de resistencia despreciable y autoinducción $L$), que se sitúa en torno a la corriente que se pretende medir. más
- 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. más
- Dos estrechas bobinas cilíndricas de la misma longitud $h$, tienen radios $a$ y $b$, mucho menores que su
longitud ($a<b\ll h$); las bobinas son coaxiales pero se hallan desplazadas una longitud $s$, y están formadas por la misma cantidad de espiras compactas $N=nh$, enrolladas en el mismo sentido. Las resistencias eléctricas de las bobinas son $R_1$ para la bobina interior y $R_2$ para la exterior. más