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Experimento de Faraday que muestra la inducción entre dos espiras
de cable: La batería(derecha) aporta la corriente eléctrica que fluye
a través de una pequeña espira (A), creando un campo magnético.
Cuando las espiras son estacionarias, no aparece ninguna corriente
inducida. Pero cuando la pequeña espira se mueve dentro o fuera
de la espira grande (B), el flujo magnético a través de la espira
mayor cambia, induciéndose una corriente que es detectada por
(G).1
La (o
simplemente ley 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:2
(*)
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 esC. 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 en1831. Esta ley tiene importantes aplicaciones en
la generación de electricidad.
La ley de Lenz plantea que las tensiones inducidas serán de un
sentido tal que se opongana la variación del flujo magnético que las
produjo. Esta ley es una consecuenciadel principio de conservación
de la energía.
La polaridad de una tensión inducida es tal, que tiende a producir
una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las
variaciones del campo existente producido por la corriente original.
El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito
plano viene dado por un campo magnético generado en una tensión
disponible con una circunstancia totalmente proporcional al nivel de
corriente y al nivel de amperios disponible en el campo eléctrico.
Cuando un voltaje es generado por una batería, o por la fuerza
magnética de acuerdo con la ley de Faraday, este voltaje generado,
se llama tradicionalmente «fuerza electromotriz» o fem. La fem
representa energía por unidad de carga (voltaje), generada por un
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los cambios de voltaje que ocurren en un circuito, como resultado
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Ley de faraday

  • 1. Experimento de Faraday que muestra la inducción entre dos espiras de cable: La batería(derecha) aporta la corriente eléctrica que fluye a través de una pequeña espira (A), creando un campo magnético. Cuando las espiras son estacionarias, no aparece ninguna corriente inducida. Pero cuando la pequeña espira se mueve dentro o fuera de la espira grande (B), el flujo magnético a través de la espira mayor cambia, induciéndose una corriente que es detectada por (G).1 La (o simplemente ley 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:2 (*) 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 esC. 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 en1831. Esta ley tiene importantes aplicaciones en la generación de electricidad.
  • 2. La ley de Lenz plantea que las tensiones inducidas serán de un sentido tal que se opongana la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuenciadel principio de conservación de la energía. La polaridad de una tensión inducida es tal, que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por un campo magnético generado en una tensión disponible con una circunstancia totalmente proporcional al nivel de corriente y al nivel de amperios disponible en el campo eléctrico. Cuando un voltaje es generado por una batería, o por la fuerza magnética de acuerdo con la ley de Faraday, este voltaje generado, se llama tradicionalmente «fuerza electromotriz» o fem. La fem representa energía por unidad de carga (voltaje), generada por un mecanismo y disponible para su uso. Estos voltajes generados son los cambios de voltaje que ocurren en un circuito, como resultado de una disipación de energía, como por ejemplo en una resistencia.