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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:
donde:
= Flujo magnético. La unidad en el SI es el weber
(B). = Inducción magnética. La unidad en el SI es el tesla (T).
S = Superficie definida por el conductor.
B.S = Ángulo que forman el vector perpendicular a la superficie definida por el conductor y la dirección del campo.
- Conductor en Movimiento en Campo Magnetico.
- Corriente Inducida en un Circuito.
Otros ejemplos de FEM Inducida.
La ley de inducción electromagnética de Faraday (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:
Donde \vec{E} es el campo eléctrico, d\vec{l} es el elemento infinitesimal del contorno C, \vec{B} es la densidad de campo magnético y S es una superficie arbitraria, cuyo borde es C. Las direcciones del contorno C y de \vec{dA} están dadas por la regla de la mano derecha.Esta ley fue formulada a partir de los experimentos que Michael Faraday realizó en 1831. Esta ley tiene importantes aplicaciones en la generación de electricidad.
Si el conductor eléctrico utilizado (barra) se apoya sobre un carril, genera un circuito eléctrico cerrado, debido a la diferencia de potencial existente en los extremos de la barra, se establecerá una corriente en el circuito, la cual es inducida por la FEM ya inducida en la barra, la misma se generara en la direccion en que se mueva la barra, por lo tanto, el sentido de la corriente dentro del circuito es alterna, por lo tanto la FEM generada es inducida y alterna.
Conductor Eléctrico en movimiento perpendicular a velocidad V
Líneas de inducción de un Campo Magnético.
Debido al movimiento dentro del campo magnético, los electrones libres del conductor metálico se acumulan en los extremos del mismo, a través de una separación de cargas, es decir un extremo quedara electrizado positivamente y otro de manera negativa.
Mientras el conductor eléctrico se mantenga en movimiento genera un diferencial de potencia entre sus extremos.