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Fuerza Electromotriz Inducida- Circuitos de Corriente Interna- Ecuaciones de Maxwell.

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Fisica 2, (Fuerza Electromotriz Inducida, Circuitos de Corriente Alterna, Ecuaciones de Maxwell).

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Fuerza Electromotriz Inducida- Circuitos de Corriente Interna-

Ecuaciones de Maxwell.

Circuitos R, L, C.

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FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA.

Las cargas eléctricas se ponen en movimiento si se produce un campo magnético variable cerca de una bobina fija, o viceversa, se mueve una bobina cerca de un imán o

Leyes de Faraday y de Lenz: Faraday descubrió que cuando un conductor es atravesado por un flujo magnético variable, se genera en él una fuerza electromotriz inducida que da lugar a una corriente eléctrica.

Es la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado.

En un circuito cerrado es igual a la variación del flujo de inducción   del campo magnético que lo atraviesa en la unidad de tiempo, lo que se expresa por la fórmula:

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CIRCUITOS DE CORRIENTE INTERNA.

En la vida cotidiana, la mayoría de las fuentes de electricidad que alimentan las máquinas industriales, los electrodomésticos o los equipos informáticos suministran corriente alterna.

La forma más sencilla de circuito de corriente alterna es la compuesta por un alternador y una resistencia simple, que se conoce también por circuito R.

Un circuito de corriente alterna consta de una combinación de elementos (resistencias, capacidades y autoinducciones) y un generador que suministra la corriente alterna.

Otra forma simplificada de circuito de corriente alterna es la constituida por un alternador y un solenoide o bobina, de coeficiente de autoinducción L (q se mide en Henrios).

El tercer tipo simple de circuito de corriente alterna está formado por un alternador y un condensador, y se llama también circuito C.

En el año 1882 el físico, matemático, ingeniero Nikola Tesla, diseñó y construyó el primer motor de inducción de CA. Posteriormente el físico William Stanley, reutilizó, en 1885, el principio de inducción para transferir la CA entre dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común, denominada bobina de inducción. De este modo se obtuvo lo que sería el precursor del actual transformador. Nikola Telsa

William Stanly

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Las cuatro ecuaciones de Maxwell describen todos los fenómenos electromagnéticos, aquí se muestra la inducción magnética por medio de una corriente eléctrica.

Ecuaciones de Maxwell.

Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros

La ley de Gauss explica la relación entre el flujo del campo eléctrico y una superficie cerrada.

La ley de Gauss el campo magnético, Las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existe un monopolo magnético.

La ley de Faraday nos habla sobre la inducción electromagnética, la que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético.

La ley de Ampère nos dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva cerrada C es igual a la densidad de corriente  sobre la superficie encerrada en la curva C.