Que es la ley de faraday

Que es la ley de faraday

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Experimento de Faraday que muestra la inducción entre bobinas de alambre: La pila líquida (derecha) proporciona una corriente que fluye a través de la pequeña bobina (A), creando un campo magnético. Cuando las bobinas están inmóviles, no se induce ninguna corriente. Pero cuando la bobina pequeña se mueve dentro o fuera de la bobina grande (B), el flujo magnético a través de la bobina grande cambia, induciendo una corriente que es detectada por el galvanómetro (G)[1].

La ley de inducción de Faraday (brevemente, la ley de Faraday) es una ley básica del electromagnetismo que predice cómo un campo magnético interactuará con un circuito eléctrico para producir una fuerza electromotriz (FEM), un fenómeno conocido como inducción electromagnética. Es el principio fundamental de funcionamiento de los transformadores, los inductores y muchos tipos de motores eléctricos, generadores y solenoides[2][3].

La ecuación de Maxwell-Faraday (que figura como una de las ecuaciones de Maxwell) describe el hecho de que un campo eléctrico que varía espacialmente (y también posiblemente en el tiempo, dependiendo de cómo varíe un campo magnético en el tiempo) siempre acompaña a un campo magnético que varía en el tiempo, mientras que la ley de Faraday establece que hay FEM (fuerza electromotriz, definida como el trabajo electromagnético realizado sobre una carga unitaria cuando ha dado una vuelta a una espira conductora) en la espira conductora cuando el flujo magnético a través de la superficie encerrada por la espira varía en el tiempo.

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La ley de inducción de Faraday (o ley de Faraday) es una ley básica del electromagnetismo que predice cómo un campo magnético interactuará con un circuito eléctrico para generar una fuerza electromotriz (FEM), un fenómeno llamado inducción electromagnética. Es el principio fundamental de funcionamiento de los transformadores, los inductores y muchos tipos de motores eléctricos, generadores y solenoides. En este artículo, te traemos todo lo que necesitas saber sobre la Ley de Michael Faraday y cómo se utiliza para determinar la fuerza electromotriz inducida. Lea a continuación para saber más.

Antes de pasar a explicar la ley de Faraday, conozcamos al hombre (Michael Faraday) que ideó esta ley revolucionaria en el mundo de la ciencia. Michael Faraday fue un químico y físico británico que realizó importantes contribuciones en los campos de la electroquímica y la electromagnética. Nació en el sur de Londres el 22 de septiembre de 1791. Faraday nació en el seno de una familia pobre y sólo adquirió una mínima educación formal. A los 14 años fue aprendiz de un encuadernador local y durante los siete años siguientes se instruyó leyendo libros sobre diversos temas científicos. En 1812, Faraday asistió a cuatro conferencias en la Royal Institution impartidas por el químico Humphry Davy. A continuación, Faraday escribió a Davy para solicitarle un puesto de asistente.

ley de inducción de faraday: electromagnetismo

Experimento de Faraday que muestra la inducción entre bobinas de alambre: La pila líquida (derecha) proporciona una corriente que fluye a través de la pequeña bobina (A), creando un campo magnético. Cuando las bobinas están inmóviles, no se induce ninguna corriente. Pero cuando la bobina pequeña se mueve dentro o fuera de la bobina grande (B), el flujo magnético a través de la bobina grande cambia, induciendo una corriente que es detectada por el galvanómetro (G)[1].

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La ley de inducción de Faraday (brevemente, la ley de Faraday) es una ley básica del electromagnetismo que predice cómo un campo magnético interactuará con un circuito eléctrico para producir una fuerza electromotriz (FEM), un fenómeno conocido como inducción electromagnética. Es el principio fundamental de funcionamiento de los transformadores, los inductores y muchos tipos de motores eléctricos, generadores y solenoides[2][3].

La ecuación de Maxwell-Faraday (que figura como una de las ecuaciones de Maxwell) describe el hecho de que un campo eléctrico que varía espacialmente (y también posiblemente en el tiempo, dependiendo de cómo varíe un campo magnético en el tiempo) siempre acompaña a un campo magnético que varía en el tiempo, mientras que la ley de Faraday establece que hay FEM (fuerza electromotriz, definida como el trabajo electromagnético realizado sobre una carga unitaria cuando ha dado una vuelta a una espira conductora) en la espira conductora cuando el flujo magnético a través de la superficie encerrada por la espira varía en el tiempo.

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El aparato utilizado por Faraday para demostrar que los campos magnéticos pueden crear corrientes se ilustra en la siguiente figura. Cuando se cierra el interruptor, se produce un campo magnético en la bobina de la parte superior del anillo de hierro y se transmite (o guía) a la bobina de la parte inferior del anillo. El galvanómetro se utiliza para detectar cualquier corriente inducida en una bobina separada en la parte inferior.

Aparato de Faraday: Es el aparato de Faraday para demostrar que un campo magnético puede producir una corriente. Un cambio en el campo producido por la bobina superior induce una FEM y, por tanto, una corriente en la bobina inferior. Cuando el interruptor se abre y se cierra, el galvanómetro registra corrientes en direcciones opuestas. No fluye ninguna corriente por el galvanómetro cuando el interruptor permanece cerrado o abierto.

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Se comprobó que cada vez que se cierra el interruptor, el galvanómetro detecta una corriente en una dirección en la bobina del fondo. Cada vez que se abre el interruptor, el galvanómetro detecta una corriente en la dirección opuesta. Curiosamente, si el interruptor permanece cerrado o abierto durante cualquier periodo de tiempo, no hay corriente a través del galvanómetro. El cierre y la apertura del interruptor inducen la corriente. Es el cambio en el campo magnético lo que crea la corriente. Más básico que la corriente que fluye es la fuerza electromotriz (EMF) que la causa. La corriente es el resultado de una FEM inducida por un campo magnético cambiante, haya o no un camino para que fluya la corriente.

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