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Fuerza bobina electromotriz
generada por una bobina
 Si una bobina gira en un campo magnético, la
fuerza electromotriz de esta se puede
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Voltaje e intensidad de corriente
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 En un volimetro de corriente alterna se mide el voltaje
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Campo magnetico

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Fuerza bobina electromotriz generada por una bobina  Si una bobina gira en un campo magnético, la fuerza electromotriz de esta se puede representar así:
  • 7. Voltaje e intensidad de corriente efectivos  En un volimetro de corriente alterna se mide el voltaje llamado valor efectivo V y se relaciona con el valor máximo de voltaje Vo por:  𝑣 = 𝑣 𝑜 2 𝑠𝑖 1 2 = 0,707 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑣 = 0,707𝑣 𝑜  En tanto que el amperímetro mide en un circuito de corriente alterna la intensidad de corriente efectiva que está relacionada con la máxima io.  La fórmula para encontrar la intensidad de corriente efectiva es:  i= 1 2 𝑜 𝑖 = 0,707 𝑖 𝑜
  • 8.
  • 9.
  • 10. Leyes de Faraday aplicadas a la electrólisis  ¿Qué tiempo se requiere para obtener 2F con una intensidad de corriente de 1 A para un proceso de cobreado?  DATOS FÓRMULA:  Q= 2 F  I= 1 A Q= I . t  t= ?  𝑄 = 2𝐹 𝑥 96487 𝐶 1 𝐹 = 192 974 𝐶  𝑡 = 𝑄 𝐼 = 192 974 𝐶 1 𝐴 = 192 974 𝑠 𝑥 1 ℎ 3600 𝑠 = 53,60 ℎ
  • 11. • En un experimento de laboratorio se utiliza como electrolito una solución de sulfato de cobre ¿Qué cantidad de cobre se depositará en el electrodo en 3 horas si se tiene una intensidad de corriente de 4 A? DATOS FÓRMULA I= 4 (A) t= 3 h Q= I . t M(Cu) = 63,54 Kg V(Cu)= 2 Q= ? 𝑄 = 4 𝐴 𝑥 3ℎ 𝑥 3600 𝑠 1ℎ 𝑄 = 4,32 𝑥 104 𝐶 𝑚 = 𝑄. 𝑀 𝐹. 𝑉 𝑚 = 4,32 𝑥 104 𝐶 𝑥 63,55 𝐾𝑔 9,65 𝑥 107 𝐶 𝑥 2 = 1,42 𝑥 102 𝐾𝑔 𝑜 14,2 𝑔
  • 12.
  • 13. Ley de Lenz.- Esta relaciona el flujo magnético con su campo B y afirma que el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce.  Su fórmula es:  ∅ = 𝐵𝐴 . cos ∝  Donde:  ∝ = Ángulo que forma el conductor y la dirección del campo.  B= Campo magnético (T)  ∅= Flujo magnético (Wb)  A= Área o superficie (𝑚2)
  • 14. Campo magnético de una corriente eléctrica  DATOS r=3 cm= 0,03 m ∅ = 𝐵. 𝐴 B= 2 T 1 Wb = 1 x 108 maxells  Calcular el área de la placa 𝑨 = 𝝅 𝒙 𝒓 𝟐 𝐴 = 3 𝑥 10−2 𝑚 2 𝑥 3,14 = 28,26 𝑥 10−4 𝑚2  Calcular el flujo magnético: ∅ = 2 𝑊𝑏 𝑚2 28,26 𝑥 10−4 𝑚2 = 56,52 𝑥 10−4 𝑊𝑏  Cálculo en Maxwells: 56,52 𝑥 10−4 𝑊𝑏 1 𝑥 108 𝑀𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙𝑠 1 𝑊𝑏 = 565200 𝑀𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙𝑠
  • 15.  Una espira de 15 x 25 𝑐𝑚2 forma un ángulo de 27° respecto al campo magnético. Determinar el flujo magnético que penetra por la espira debido a un campo de 0,2 T.  DATOS FÓRMULA A=15 cm x 25 cm = 3,75 𝑐𝑚2 ∅ = 𝐵 Á 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝜃= 27° B= 0,2 T ∅ = x 0,2 𝑊𝑏 𝑚2 𝑥 3,75 𝑥 10−2 𝑚2 𝑥 0,4540 = 3,41 𝑥 10−3 𝑊𝑏