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Inducción electromagnética F II Ley de Faraday. Campo eléctrico inducido Fuerza electromotriz de movimiento Autoinducción e inducción mútua Energía magnética. Circuitos L-R, L-C y L-C-R Corriente de desplazamiento Ecuaciones de Maxwell Corriente alterna CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70 - - - ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70 www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

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Page 1: Inducción electromagnética Ley de Lenz F II! Significado del signo en ley de Faraday Oposición a la variación del flujo CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O

Inducción electromagnética

F II!Ley de Faraday. Campo eléctrico inducido Fuerza electromotriz de movimiento Autoinducción e inducción mútua Energía magnética. Circuitos L-R, L-C y L-C-R Corriente de desplazamiento Ecuaciones de Maxwell Corriente alterna

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINELLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

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Inducción electromagnética

F II! Experimentos de inducción !

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Ley de Faraday

F II!

dtd BΦ−=ε

Circuito de área A, rígido o deformable

Flujo magnético ( ) ∫ ⋅=Φ=ΦA

BB dat nB

F.e.m. inducida

Campo B, variable con el tiempo o uniforme

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Ley de Lenz

F II! Significado del signo en ley de Faraday

Oposición a la variación del flujo

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Campo eléctrico inducido

F II!

∫∫ ⋅−=⋅=AC

dadtdd nBlEε

( )( )dtdBrErtB

dtdrE

2 ;2 2 −=−= ππ

Campo magnético variable con el tiempo

Campo eléctrico inducido sin circuito

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Corrientes parásitas

F II! Campo magnético variable con el tiempo

Corriente inducida en conductores

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Fuerza electromotriz de

movimiento

F II!

vBLELVvBE ab === ;

( )( ) BLvtBLxdtd

=−=ε

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Autoinducción

F II!

dtdiL

dtdiL

dtdN

iNL BB −==

ΦΦ= ε ; ;

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Inducción mutua

F II!dtdiMiMN

dtdN B

B 121212122

222 ; ; −==ΦΦ

−= εε

dtdiMiMN

dtdN B

B 212121211

111 ; ; −==ΦΦ

−= εε

2

11

1

222112 i

Ni

NMMM BB Φ=

Φ===

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Cálculo inductancias

RANNM

IM

IM

RAINN

RAINN

RINB

RINB

INRBINRB

πµ

πµ

πµ

πµ

πµ

µπµπ

2

;2

;2

;2

;2

;2 ;2

210

1

1,21,2

2

2,12,1

11201,2

22102,1

2202

1101

22021101

==Φ

==Φ

=

=Φ=Φ

==

==

lANLI

lANI

lNB

2

0

2

00 ; , µµµ ==Φ=

UCM

F II Solenoide N,A,l

Toroide R,A,N1,N2 CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINELLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

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Energía magnética

F II!( ) ( ) 2

0 0 21 ; LILidiPdtU

dtdiLititP

t I

====−= ∫ ∫ε

lABlAIlNI

lANU

0

2

0

2

02

2

0 21

21

21

µµµµ =⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛==

Energía localizada en la corriente

Solenoide

Energía localizada en el campo

Circuito

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Circuito R-L

RLe

RiRi

dtdiL

tLR

=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−==−

−τ

εε ;1 ;

RLeIe

Ri

dtdiLRi

ttLR

==⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛==+

−−ττε ; ;0 0

UCM

F II

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Circuito L-C

CQ

CqLi

222

21

21

21

=+

( )LC

tQq

qdtqd

Cq

dtdiL

1 ; cos

0LC1 ,0 2

2

=+=

=+=−−

ωϕω( )ϕωω +−= tQseni

UCM

F II

221 qQLC

i −±=

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Circuito L-C UCM

F II

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Circuito L-C UCM

F II

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Circuito L-C UCM

F II

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Circuito L-C-R

( ) 2

22

2

2

41´ ; ́cos

0LC1

LR ,0

LR

LCtAeq

qdtdq

dtqd

Cq

dtdiLiR

tLR

−=+=

=++=−−−

⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛−

ωϕω

UCM FF II

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Corriente de desplazamiento

dtd

dtd

dtdI D

ED

DEj ==Φ

= 00 ; εε ( ) ∫∫ ⋅⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ +=+=⋅C

DC

dadtdIIdlB nDj00 µµ

UCM

F II Carga condensador / ley Ampère

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Ecuaciones de Maxwell I

( ) ∫∫ ⋅⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ +=+=⋅C

DC

dadtdIId nEjlB 000 εµµ∫ =⋅

S

da 0 nB

∫∫ ⋅−=⋅AC

dadtdd nBlE

UCM

F II

∫ =⋅S

qda0ε

nE

En el vacío

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Ecuaciones de Maxwell II

∫∫ ⋅⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ +=⋅CC

dadtdd nDjlH∫ =⋅

S

da 0 nB

∫∫ ⋅−=⋅AC

dadtdd nBlE

UCM

F II

∫ =⋅S

qdanD

HBEDEj µεσ === ; ;

En medios materiales

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Generación de corriente alterna UCM

F II

tBAsendtdtBABA B

B ; coscos ωωωϕ ε =Φ

−===Φ

Campo uniforme+bobina giratoria

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Corriente alterna I

RVItsensen

RV

Rvi

RitsenVvv

R

RR

000

0

0

; It

;

====

===

ωω

ω

tsenRIvR ω 0=

UCM

Resistencia pura R F II

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Corriente alterna II

LXV

LVItsent

dtdiL

dtdiLv 00

00

0 ;2L

Vi ; sen V ;0 ==⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ −===−ω

πω

ωω

UCM

Bobina ideal de autoinducción L F II

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Corriente alterna III

CX

XVCVItsenCVi

tCVdtdQitsenCVQtsenVvv

CC

C

CC

ωω

πωω

ωωωω

1 ; ;2

cos ; ;

0000

000

===⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ +=

=====

UCM

Condensador ideal de capacidad C F II

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Corriente alterna IV

( )

tVtsenXIv

tVtsenXIv

tsenVtRsenIvtsenIitsenVv

CCC

LLL

RR

ωπ

ω

ωπ

ω

ωω

φωω

cos2

cos2

;

0

0

0

00

−=⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ −=

=⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ +=

==

−==

UCM

Circuito R-L-C F II

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Corriente alterna V

( ) ( )

( )

( ) 0022

220

0

220

220CL

;

;

I ; vv

ZIVXXRZ

RXXtg

XXRVI

XXRVVVVvv

CL

CL

CL

CLCLRR

=−+=

−=

−+=

−+=−+=++=

φ

UCM

Circuito R-L-C F II

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Corriente alterna VI

( )

tVtsenXIv

tVtsenXIv

tsenVtRsenIvtsenIitsenVv

CCC

LLL

RR

ωπ

ω

ωπ

ω

ωω

φωω

cos2

cos2

;

0

0

0

00

−=⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ −=

=⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ +=

==

−==

UCM

Circuito R-L-C F II

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Resonancia UCM

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Potencia circuito resistivo UCM

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Potencia circuito reactivo UCM

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Transformadores

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