Física · Campo electromagnético · Islas Canarias · 2021

Ejercicio resuelto de Campo electromagnético · Física · 2021

Enuncie la Ley de Faraday-Henry y Lenz. Aplíquela para calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira, sabiendo que el flujo magnético a través de la espira viene dado por Φ(t)=5cos(10πt) \Phi(t) = 5\cdot\cos(10\pi t) (Tm2 \text{T}\,\text{m}^2 ).

Solución

La ley de Faraday-Henry establece que en un circuito atravesado por un flujo magnético variable aparece una fuerza electromotriz inducida igual a la rapidez con la que varía ese flujo:

ε=dΦdt \varepsilon = -\dfrac{d\Phi}{dt}

El signo negativo constituye la ley de Lenz: la corriente inducida circula en el sentido que se opone a la variación del flujo que la produce. Es la forma que adopta aquí el principio de conservación de la energía, porque si la corriente inducida favoreciera esa variación el proceso se realimentaría solo.

Aplicándola al flujo del enunciado:

Φ(t)=5cos(10πt) Tm2 \Phi(t) = 5\cos(10\pi t)\ \text{T}\,\text{m}^2

ε=ddt[5cos(10πt)]=510πsen(10πt) \varepsilon = -\dfrac{d}{dt}\left[5\cos(10\pi t)\right] = 5\cdot10\pi\,\text{sen}(10\pi t)

ε(t)=50πsen(10πt)=157sen(10πt) V \varepsilon(t) = 50\pi\,\text{sen}(10\pi t) = 157\,\text{sen}(10\pi t)\ \text{V}

Se trata de una fuerza electromotriz alterna, de amplitud 157 V 157\ \text{V} y frecuencia f=10π2π=5 Hz f = \dfrac{10\pi}{2\pi} = 5\ \text{Hz} . Es máxima cuando el flujo se anula, que es cuando más deprisa está cambiando, y nula cuando el flujo es máximo.

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