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Guia 4 Fisica Electromagnetismo Punto 8

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Resumen capítulo 29 inducción electromagnética

El siguiente capítulo del libro guía describe el concepto de inducción electromagnética a


través de una seria de leyes que permiten comprender como un campo magnético varia
en el tiempo y actúa como fuente de campo eléctrico también como un campo eléctrico
que varía con el tiempo actúa como fuente de campo magnético.

Empezando por la ley de Faraday

La ley de Faraday establece que la fem inducida en una espira cerrada es igual al
negativo de la tasa de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo a través de la
espira. Esta relación es válida ya sea que el cambio de flujo se deba a un campo
magnético variable, al movimiento de la espira, o ambos factores.

Ley de Lenz

Ley: “El sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la
produce”. la Ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que
se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una
consecuencia del principio de conservación de la energía.

Fem de movimiento

Es la fem que aparece cuando un conductor se desplaza en el interior de un campo


magnético. La fem de movimiento puede explicarse y calcularse a partir de las fuerzas
que el campo magnético ejerce sobre las cargas en movimiento del conductor.
Fuente (Google.2018)

Campos eléctricos inducidos

Cuando un flujo magnético G cambiante a través de un conductor fijo induce una fem,
hay un campo eléctrico inducido de origen no electrostático. Este campo es no
conservativo y no está asociado con un potencial. Teniendo en cuenta que cualquier
batería, dispositivo etc que manteniente la diferencia de potencial entre dos puntos en
un circuito se llama fuente de alimentación.

Corriente de desplazamiento y ecuaciones de maxwell

Un campo eléctrico que varía en el tiempo genera una corriente de desplazamiento iD,
que actúa como fuente de un campo magnético exactamente de la misma manera que
una corriente de conducción. La relación entre los campos eléctricos y magnéticos y sus
fuentes se enuncia en forma compacta en las cuatro ecuaciones de Maxwell. En
conjunto forman una base completa para la relación de los campos y con sus fuentes.
Maxwell fue alguien que se apoyo de otras ecuaciones como ejemplo la de ley de
ampere y a partir de estas logro entender la relación de campos eléctricos y magnéticos.
Referencias bibliográficas
Carlos, M. J., Vázquez, C., Gil, J. M., Miguel, F., Ramírez, P., Mayverena, M. I., ... &
Morales, J. Inducción electromagnética.
Cheng, D. K. (1997). Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería. Pearson
Educación.
Young, H. D., Freedman, R. A., & Lewis Ford, A. (2009). Física universitaria. Pearson
Educación.

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