FIEM - 3 CORTE 🏁

🚩LEY DE FARADAY

🚩CAMPO MAGNETICO

🚩LEY DE LENZ

🚩LEY DE AMPERE

Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable, originará un "voltaje". No importa como se produzca, el voltaje sera generado en la bobina.

Maneras de generar voltaje:

Cambiando el flujo magnético

Girando la bobina en el campo magnético.

Cambiando el área en el campo magnético.

Moviendo el imán e dirección de la bobina.

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E es una fuerza electromotriz, adicional a otras que pudiera haber.

C una camino cerrado.

Φm es el flujo magnético.

d / dt es la derivada respecto al tiempo del flujo anterior

⭐ El sentido de la corriente inducida tiende a oponerse a la causa que lo produce.

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⭐ La corriente inducida en el circuito tendrá un sentido de tal manera que el campo magnético generado compense la variación del flujo causado.

🚩FUERZA MAGNETICA

🚩MOVIMIENTO EN CAMPO MAGNETICO

🚩LEYES DE KIRCHOFF

formula de la fuerza magnética image

dirección de la fuerza magnética image

*cuando una carga es =0 no hay un cambio de movimiento

cuando la carga tiene una velocidad cte, su movimiento es rectilíneo uniforme

la fuerza siempre sera perpendicular a la dirección de la velocidad V y al campo magnético
B

cuando el campo magnético es uniforme y la V es perpendicular a B existe un movimiento circular uniforme

magnitud de la fuerza magnética image :

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casaos particulares

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espira rectangular image image image image image

cuando el conductor es rectilíneo image

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Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Movimiento rectilíneo uniforme

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movimiento circular uniforme

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Donde N es el numero de vueltas.

Φ es el flujo magnético.

Δt es la variación del tiempo.

El signo - denota la ley de Lenz, el sentido del voltaje inducido.

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Si no se compensa la variación de flujo se contradice la ley de conservación de la energía.

Esto significaría que la energía incrementaría infinitamente y esto es imposible bajo ningún concepto.

APLICACIONES

campo magnético en el interior de una bobina toroidal

fuerza entre conductores paralelos

campo magnético en el interior de un solenoide

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La ley de circuitos o segunda ley de Kirchhoff: La suma algebráica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito cerrado es igual a cero.

La ley de nodos o primera ley de Kirchhoff: En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen.

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Se utiliza para resolver circuitos con mallas, la malla consiste en un conjunto de ramas que forman un camino cerrado y que no contienen ninguna otra línea cerrada en su interior.

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🔥 Julian Mateo Riaño 🔥 🔥Karen Dayana Marciales

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🚩LEY DE BIOT-SAVART

Establece el principio básico sobre cómo la electricidad genera el magnetismo. Esta es una de las dos leyes fundamentales del electromagnetismo, y es el equivalente a la ley de Coulomb de la electrostática

Aplicaciones donde se puede usar convenientemente la ley de Biot-Savart, para el cálculo del campo magnético resultante de una distribución de corriente eléctrica.

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B es la intensidad del campo magnético creado en un punto P.

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μ0 es la permeabilidad magnética del vacío.

I es la intensidad de corriente que circula por dl

dl vector en la dirección de la intensidad de corriente.

ur es un vector unitario que une el elemento de corriente I ⋅ dl con el punto P donde se mide la intensidad del campo magnético

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En el caso de un cable curvo:

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Si el circuito es cerrado

establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud, es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle.

El modulo de la inducción en el punto P

Campo magentico en un punto P

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Regla de la mano derecha