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Inducción electromagnética
Objetivo
Comprobar el comportamiento de las bobinas con distintos tamaños, agregando un potencial, y un núcleo de hierro.
Introducción
Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de
la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material
conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El nombre es en honor a su descubridor, el físico
británico James Prescott Joule
El movimiento de los electrones en un cable es desordenado, esto provoca continuos choques entre ellos y como
consecuencia un aumento de la temperatura en el propio cable.
La ley de Gauss, que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las
fuentes de dicho campo que hay en el interior de dicha superficie. Dichos campos son aquellos cuya intensidad decrece
como la distancia a la fuente al cuadrado. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado.
Se aplica al campo electrostático y al gravitatorio. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa, respectivamente.
También puede aplicarse al campo magnetostático.
La transmisión inalámbrica de energía es una técnica que permite la distribución de energía eléctrica sin utilizar
soporte material. Nikola Tesla lo desarrolló en el año 1891 y es conocido como efecto Tesla consiste en variaciones en
el flujo magnético, tiene la capacidad de transmitir a distancia electricidad sin necesitar ningún medio, ya sea sólido o
algún tipo de conductor. Entre las aplicaciones se encuentra la posibilidad de alimentar lugares de difícil acceso.
Las ondas se transmiten a través del espacio, necesitando un emisor y un receptor. Contrariamente a la transmisión de
datos, el rendimiento es el criterio a maximizar, y que determinará las diferencias entre las principales tecnologías.
La ley de inducción electromagnética de Faraday 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.
Donde es el campo eléctrico, es el elemento infinitesimal del contorno C, es la densidad de campo
magnético y S es una superficie arbitraria, cuyo borde es C. Las direcciones del contorno C y de están dadas por
la regla de la mano derecha.
Esta ley fue formulada a partir de los experimentos que Michael Faraday realizó en 1831. Esta ley tiene importantes
aplicaciones en la generación.
El efecto de Joule-Thomson o efecto Joule-Kelvin, es el proceso en el cual la temperatura de un sistema disminuye o
aumenta al permitir que el sistema se expanda libremente manteniendo la entalpía constante.
Fue descrito por James Prescott Joule y William Thomson, el primer Barón Kelvin, quienes establecieron el efecto en
1852 modificando un experimento previo de Joule en el que un gas se expandía manteniendo constante su energía
interna.
El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra
señal de entrada.
1
Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.
Materiales
Núcleo de hierro
Plastico
Leds
Interruptor
Cables conductores tipo caimán
4 Bobinas de 12 mts con Alambre electromagnético de calibre 20
1 Bobina de Thomson
Resistencias
Procedimientos
Conectar bobina tipo Thomson
Colocar bobina pequeña encima de la bobina tipo Thomson
Activar la bobina tipo Thomson
Realizar los pasos con cada una de las 4 bobinas pequeñas con distintas longitudes.
Colocar el núcleo de hierro sobre la bobina tipo Thomson para elevar el voltaje.
Resultados
En la bobina de Thompson cuando le aplicamos una corriente eléctrica alterna, se crean dos campos magnéticos en
sentidos contrarios variantes, en el interior de la bobina aumentado por el material que usa como núcleo ferromagnético,
creando así un eléctrico campo no “Coulombiano”, variable temporal y no conservativo, perpendicular al campo
magnético existente.Responsable de crear un diferencial cuando existe un “ medio material” (conductor eléctrico o
dieléctrico) que se coloque en la cercanía de este campo eléctrico, en el se crear una corriente eléctrica, este tipo
corriente se le conoce inducida. y es variable; como sabemos una corriente eléctrica genera un campo magnético
alrededor de ella , entonces en este “medio” se crea un campo magnético que tiene un sentido opuesto al campo
magnético inicial.
Conclusiones
Angélica
Pudimos observar como el voltaje aumenta cuando colocamos una bobina de menor calibre y le agregamos en núcleo de
hierro.
Marco
Como en la conclusión anterior mi compañera ya menciono lo que podemos agregar es que se puede lograr diversos
tipos de voltajes con distintas tamaños de bobinas.
General
Logramos captar la idea de lo que podemos lograr con las bobinas y podemos implementar nuevos productos con este
tipo de experiencias.
Referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina_de_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Faraday
http://www.cad.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/medio_superior/ens_3/portafolios/fisica/equipo6/describe_bobin
a_de_thomson.htm

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  • 1. Inducción electromagnética Objetivo Comprobar el comportamiento de las bobinas con distintos tamaños, agregando un potencial, y un núcleo de hierro. Introducción Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El nombre es en honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule El movimiento de los electrones en un cable es desordenado, esto provoca continuos choques entre ellos y como consecuencia un aumento de la temperatura en el propio cable. La ley de Gauss, que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de dicha superficie. Dichos campos son aquellos cuya intensidad decrece como la distancia a la fuente al cuadrado. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado. Se aplica al campo electrostático y al gravitatorio. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa, respectivamente. También puede aplicarse al campo magnetostático. La transmisión inalámbrica de energía es una técnica que permite la distribución de energía eléctrica sin utilizar soporte material. Nikola Tesla lo desarrolló en el año 1891 y es conocido como efecto Tesla consiste en variaciones en el flujo magnético, tiene la capacidad de transmitir a distancia electricidad sin necesitar ningún medio, ya sea sólido o algún tipo de conductor. Entre las aplicaciones se encuentra la posibilidad de alimentar lugares de difícil acceso. Las ondas se transmiten a través del espacio, necesitando un emisor y un receptor. Contrariamente a la transmisión de datos, el rendimiento es el criterio a maximizar, y que determinará las diferencias entre las principales tecnologías. La ley de inducción electromagnética de Faraday 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. Donde es el campo eléctrico, es el elemento infinitesimal del contorno C, es la densidad de campo magnético y S es una superficie arbitraria, cuyo borde es C. Las direcciones del contorno C y de están dadas por la regla de la mano derecha. Esta ley fue formulada a partir de los experimentos que Michael Faraday realizó en 1831. Esta ley tiene importantes aplicaciones en la generación. El efecto de Joule-Thomson o efecto Joule-Kelvin, es el proceso en el cual la temperatura de un sistema disminuye o aumenta al permitir que el sistema se expanda libremente manteniendo la entalpía constante. Fue descrito por James Prescott Joule y William Thomson, el primer Barón Kelvin, quienes establecieron el efecto en 1852 modificando un experimento previo de Joule en el que un gas se expandía manteniendo constante su energía interna. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra señal de entrada. 1 Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.
  • 2. Materiales Núcleo de hierro Plastico Leds Interruptor Cables conductores tipo caimán 4 Bobinas de 12 mts con Alambre electromagnético de calibre 20 1 Bobina de Thomson Resistencias Procedimientos Conectar bobina tipo Thomson Colocar bobina pequeña encima de la bobina tipo Thomson Activar la bobina tipo Thomson Realizar los pasos con cada una de las 4 bobinas pequeñas con distintas longitudes. Colocar el núcleo de hierro sobre la bobina tipo Thomson para elevar el voltaje. Resultados En la bobina de Thompson cuando le aplicamos una corriente eléctrica alterna, se crean dos campos magnéticos en sentidos contrarios variantes, en el interior de la bobina aumentado por el material que usa como núcleo ferromagnético, creando así un eléctrico campo no “Coulombiano”, variable temporal y no conservativo, perpendicular al campo magnético existente.Responsable de crear un diferencial cuando existe un “ medio material” (conductor eléctrico o dieléctrico) que se coloque en la cercanía de este campo eléctrico, en el se crear una corriente eléctrica, este tipo corriente se le conoce inducida. y es variable; como sabemos una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor de ella , entonces en este “medio” se crea un campo magnético que tiene un sentido opuesto al campo magnético inicial. Conclusiones Angélica Pudimos observar como el voltaje aumenta cuando colocamos una bobina de menor calibre y le agregamos en núcleo de hierro. Marco Como en la conclusión anterior mi compañera ya menciono lo que podemos agregar es que se puede lograr diversos tipos de voltajes con distintas tamaños de bobinas. General Logramos captar la idea de lo que podemos lograr con las bobinas y podemos implementar nuevos productos con este tipo de experiencias. Referencias http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Gauss