ELECTROMAGNETISMO

 

 

ELECTROMAGNETISMO

Experiencia de Hans Oersted.-

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Considerando que la corriente eléctrica se desplaza como en el gráfico, cuando se hace circular la corriente eléctrica en forma paralela y por encima de una brújula en dirección norte a sur; la brújula sufrirá una desviación que tiene una dirección perpendicular a la anterior hacia el oeste.

Este fenómeno puede ser explicado por la regla del nadador que dice: “Si el nadador se dirige igual que la corriente eléctrica el polo norte sufrirá una desviación  en forma perpendicular  hacia donde se encuentra su mano derecha.

 

 

DIRECCIÓN Y SENTIDO DEL CAMPO MAGNETICO DE UNA CORRIENTE.

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnet/ampere_files/hiloampere.gif

 

 

 

Las líneas de fuerza del campo magnético que origina la corriente eléctrica son circunferencias concéntricas en cada plano perpendicular al conductor.

SOLENOIDE.- Es un conductor aislado y enrollado en espiral por donde circula la corriente eléctrica. Cada vuelta recibe el nombre de espira y como en ellas circula la misma corriente eléctrica, los campos magnéticos se superponen originando un solo campo magnético que se comporta como un imán, por tener sus correspondientes polos. Aplicación: electroimanes.

Imagen de un solenoide                       

BOBINA DE RUHMKORF.- Es un transformador de alta o de subida porque permite elevar la diferencia de potencial que se suministra.

 

 

 

 

 

 

 

BOBINA DE RUHMKORF.- Es un transformador de alta o de subida porque permite elevar la diferencia de potencial que se suministra. Se caracteriza por tener un núcleo de hierro, un devanado primario y otro secundario intercalado por un vibrador que cierra y abre el circuito eléctrico como en un timbre.

Bobina o carrete de Ruhmkorff

Bobina o carrete de Ruhmkorff: C = Núcleo de hierro dulce; A = Arrollamiento primario; B = Arrollamiento secundario; G = Batería de corriente continua; H = Salida de alta tensión; E = Contacto en serie con el arrollamiento primario; D = Resorte que gobierna el contacto E; F = Condensador apaga chispas.

 

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.- Cuando en un circuito eléctrico se produce una variación del flujo magnético se induce en él una fuerza electromotriz.

 

                  

 

 

LEY DE LENZ.- La fuerza electromotriz inducida en un circuito aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce.

http://fisica.cubaeduca.cu/medias/interactividades/inducci%C3%B3nelect/res/Lenz.jpg

En el gráfico se observa que cuando el imán se está moviendo, el galvanómetro se desvía poniendo de manifiesto la circulación de corriente eléctrica.

http://iesfgcza.educa.aragon.es/depart/fisicaquimica/fisicasegundo/Images/camag/inducao51.gif

LEY DE FARADAY.- La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual al valor negativo de la rapidez con la cual está cambiando el flujo magnético que atraviesa el circuito y al número de espiras de la bobina.

Experimento de Faraday

La Ley de inducción electromagnética de Faraday (o simplemente Ley de Faraday) se basa en los experimentos que Michael Faraday realizó en 1831 y establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde.

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AUTOINDUCCIÓN.- Al variar la corriente eléctrica que recorre un circuito también lo hace el flujo magnético del circuito

 

 

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