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Energía magnética (GIE)

De Laplace

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(Campo magnético y energía mecánica)
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==Campo magnético y energía mecánica==
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Como ilustración del efecto de las fuerzas magnéticas en el balance energético consideremos el caso de una espira que penetra en un campo magnético
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Supongamos en primer lugar que la espira se mueve con velocidad constante <math>\vec{v}</math>. En este caso, de acuerdo con la ley de Faraday, en la espira se induce una corriente (supuesta en sentido antihorario)
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siendo <math>R</math> la resistencia de la espira. Ahora bien, la presencia de esta corriente produce calor por efecto Joule, siendo la potencia disipada
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==Energía magnética==
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===Energía almacenada en un circuito===
===Energía almacenada en un circuito===
===Energía almacenada en el campo magnético===
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[[Categoría:Inducción electromagnética (GIE)]]
[[Categoría:Inducción electromagnética (GIE)]]

Revisión de 11:00 30 may 2013

Contenido

1 Campo magnético y energía mecánica

1.1 Frenos magnéticos

Como ilustración del efecto de las fuerzas magnéticas en el balance energético consideremos el caso de una espira que penetra en un campo magnético

Archivo:CuadradoenB.gif

Supongamos en primer lugar que la espira se mueve con velocidad constante \vec{v}. En este caso, de acuerdo con la ley de Faraday, en la espira se induce una corriente (supuesta en sentido antihorario)

I = -\frac{B_0av}{R}

siendo R la resistencia de la espira. Ahora bien, la presencia de esta corriente produce calor por efecto Joule, siendo la potencia disipada

P_J = I^2 R = \frac{(B_0av)^2}{R}

2 Energía magnética

2.1 Energía almacenada en un circuito

2.2 Energía almacenada en el campo magnético

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