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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
5. Electromagnetismo
Darıo Mitnik (IAFE – UBA) Fısica 5to CNBA 2019
Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Induccion
Michael Faraday(1797–1867)
Darıo Mitnik (IAFE – UBA) Fısica 5to CNBA 2019
Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Corriente Inducida
Darıo Mitnik (IAFE – UBA) Fısica 5to CNBA 2019
Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Corriente Inducida
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Flujo
Se define el vector area A,perpendicular a lasuperficie (normal). Elangulo θ se mide entre lanormal y el campoincidente.
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Flujo Magnetico
Φ = ~B · ~A = |B| |A| cos(θ)
Unidades: T m2 : Weber (Wb)
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Flujo Magnetico
Problema 0.1
Argentina tiene una superficie de 2.8× 106 km2. La superficie deGroenlandia es 2.2× 106 km2. ¿Donde es mayor el flujo del campomagnetico terrestre?
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Ley de Faraday–Lenz
Si el flujo magnetico que atraviesa una espira varıa en ∆Φ duranteun intervalo de tiempo ∆t, se induce sobre esta una fuerzaelectromotriz promedio
ε = −∆Φ
∆t
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Origen de la FEM Inducida
I Debido a ~v y ~B, los electronessufren una fuerza de Lorentz haciaabajo.
I Como en un metal hay electroneslibres, estos se desplazan segunesta fuerza, acumulandose cargaspositivas arriba y negativas abajo.
I La separacion de cargas produce uncampo electrico orientado haciaabajo, que en los electronessignifica una fuerza hacia arriba.
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Origen de la FEM Inducida
I El estado de equilibrio se adquierecuando q E = q v B, es decir:
E = v B .
I La relacion entre el campo electricoy la FEM es
∆V = E l
I Reemplazando, se obtiene:
∆V = E l = B l v
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Origen de la FEM Inducida
∆V = E l = B l v
I La barra se mueve una distancia∆x en un tiempo ∆t.
I El campo magnetico ahoraatraviesa un area mayor, que seincremento en ∆A = l∆x.
I El flujo se incremento en∆Φ = B∆A = B l∆x.
|ε| = Bl v = B l∆x
∆t=
∆Φ
∆t.
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Origen de la FEM Inducida: Espira cerradaLa barra conductora semueve en sentido +x, convelocidad ~v, bajo lainfluencia de una fuerzaaplicada ~Fap
I Aparece, en consecuencia, unafuerza magnetica que lleva a loselectrones hacia abajo, y produceun campo electrico (y una FEM)en la barra.
I Esta FEM, a su vez, produce unacorriente en la espira, en sentidoanti horario.
I En la barra, esta corriente es haciaarriba.
I La corriente hacia arriba, y elcampo ~B hacia adentro, producenuna fuerza de Lorentz ~Fm hacia laizquierda.
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Origen de la FEM Inducida: Espira cerrada
I La barra se mueve una distancia∆x en un tiempo ∆t.
I El campo magnetico ahoraatraviesa un area mayor, que seincremento en ∆A = l∆x.
I El flujo se incremento en∆Φ = B∆A = B l∆x.
|ε| = ∆Φ
∆t= B l
∆x
∆t= Blv
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Origen de la FEM Inducida: Espira cerrada
I Si la resistencia es R, entonces:
I =|ε|R
=B l v
R
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Ejemplos
1. El iman se mueve hacia laderecha.
2. El flujo magnetico en laespira aumenta.
3. El cambio de flujo induceuna corriente en la espira,que cancela este aumento deflujo, es decir en sentidocontrario AL AUMENTOde Φ.
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Ejemplos
1. La corriente en el conductor a laizquierda aumenta en el tiempo.
2. El campo magnetico resultante enla espira (hacia adentro), aumenta.
3. Se induce en la espira una corrienteIR, de manera que se oponga ALAUMENTO del flujo. En estecaso, debe generar un campo ~Bindhacia afuera.
4. Esto se hace, con una circulacionde corriente IR antihoraria.
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Ejemplos
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Ley de Faraday–LenzProblema 0.2
Una bobina de N = 25 vueltas esta enrollada en un marcocuadrado de l = 1.80 cm de lado. La resistencia total de la bobinaes R = 0.350 Ω. Se aplica un campo magnetico perpendicular alplano de la bobina.
1. El campo magnetico cambiauniformemente de Bi = 0.00 T, aB = 0.500 T en 0.800 segundos.Calcular la fem inducida en labobina. ( ε = −5.06 V).
2. Calcular la magnitud y la direccionde la corriente inducida duranteeste cambio. (I = 1.45× 10−2 A,mirado desde arriba es horario).
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Aplicaciones: Interruptor de falla a tierra
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Aplicaciones: Interruptor de falla a tierra
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Aplicaciones: Guitarra Electrica
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Aplicaciones: Monitor de apnea
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Aplicaciones: Catapulta
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Generador AC
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Generador AC
I La componente de ~v perpendiculara B hace mover los electronesdesde C hacia B, y desde A haciaD.
I ε = εCB + εAD =B l v⊥ +B l v⊥ = 2B l v⊥.
I ε = 2B l v sin(θ).
I v = (a/2)ω y θ = ω t.
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Generador AC
I ε = 2B l a2 ω sin(ω t) =B l aω sin(ω t) = BAω sin(ω t).
I Φ = ~B · ~A = BA cos(ω t).
I ∆(A cos(ω t))∆t = −ω sin(ω t).
I ε = −∆Φ∆t .
I Si tenemos N espiras:
εmax = N BAω
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Generador DC
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Transformador
I ∆V1 = −N1∆Φ∆t
I ∆V2 = −N2∆Φ∆t
∆V2 = ∆V1N2
N1
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Transformador
I ∆V2 = ∆V1N2N1
I La energıa (y por lotanto, la potencia) sedeben conservar:
I I1 ∆V1 = I1 ∆V1.
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Leyes de Maxwell
I Lıneas de campo electrico seoriginan en cargas positivas yterminan en cargas negativas (Leyde Coulomb).
I Lıneas de campo magneticosiempre estan en bucles cerrados(no empiezan ni terminan).
I Cargas en movimiento generancampos magneticos (Ley deAmpere).
I Un campo magnetico variableinduce una diferencia de potencial,y por lo tanto, un campo electrico(Ley de Faraday).
James Clerk Maxwell(1850–1854)
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Campo Electromagnetico
I Matematicamente, electricidad ymagnetismo son simetricos.
I Un cambio en el campo magneticoproduce un campo electrico.
I Un cambio en el campo electricodebe producir un campomagnetico.
I Postula la existencia de un CampoElectromagnetico.
James Clerk Maxwell(1850–1854)
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Ondas Electromagneticas: Confirmacion
Henrich Hertz(1857–1894)
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Ondas Electromagneticas: Confirmacion
I Se producen oscilaciones en eltransmisor.
I Estas oscilaciones generan ondaselectromagneticas.
I Las ondas llegan al receptor.
I Las ondas se propagan a lavelocidad de la luz.
Henrich Hertz(1857–1894)
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
(Csenge Kindli, Univ. Berlın)
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Antena
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Ondas Electromagnetico
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Induccion Generador AC Transformador Leyes de Maxwell Ondas
Ondas Electromagneticas: Propiedades
I Ondas transversales: ~E ⊥ ~B
I Se propagan perpendicularmente a ~E y a ~B.
I EB = c.
I c =√
4π k0µ0
= 2.99792× 108 m/s.
I Las ondas llevan energıa y momento.
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