{"id":23335,"date":"2023-04-17T15:18:25","date_gmt":"2023-04-17T15:18:25","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/?p=23335"},"modified":"2023-04-17T15:18:25","modified_gmt":"2023-04-17T15:18:25","slug":"clase-digital-13-induccion-electromagnetica-ley-de-faraday-y-fem-inducida-por-un-conductor-en-movimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/clase-digital-13-induccion-electromagnetica-ley-de-faraday-y-fem-inducida-por-un-conductor-en-movimiento\/","title":{"rendered":"Clase digital 13. Inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica. Ley de Faraday y fem inducida por un conductor en movimiento"},"content":{"rendered":"\n\n\n<div class=\"wp-block-cover\" style=\"min-height:284px;aspect-ratio:unset;\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim-40 has-background-dim\"><\/span><img decoding=\"async\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-23501\" alt=\"\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/electricista-masculino-trabaja-cuadro-distribucion-cable-conexion-electrica.jpg\" style=\"object-position:49% 67%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"49% 67%\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1500\" height=\"1000\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-23501\" alt=\"\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/electricista-masculino-trabaja-cuadro-distribucion-cable-conexion-electrica.jpg\" style=\"object-position:49% 67%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"49% 67%\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/electricista-masculino-trabaja-cuadro-distribucion-cable-conexion-electrica.jpg 1500w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/electricista-masculino-trabaja-cuadro-distribucion-cable-conexion-electrica-300x200.jpg 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/electricista-masculino-trabaja-cuadro-distribucion-cable-conexion-electrica-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/electricista-masculino-trabaja-cuadro-distribucion-cable-conexion-electrica-768x512.jpg 768w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/electricista-masculino-trabaja-cuadro-distribucion-cable-conexion-electrica-272x182.jpg 272w\" sizes=\"auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px\" \/><\/noscript><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-base-3-color has-text-color has-large-font-size wp-block-paragraph\">Inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica. Ley de Faraday y fem inducida por un conductor en movimiento<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"introduccion\">Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a1Me da mucho gusto saludarte! Espero te halles pleno de salud y actitud por dem\u00e1s positiva. Estamos iniciando el tema general de la inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestro objetivo es conocer y aprender de las aplicaciones del electromagnetismo en nuestro entorno cotidiano y acad\u00e9mico; con este fin de vida, de encontrar la aplicaci\u00f3n a lo que estudiamos, primeramente deberemos aprender los principios que rigen esta \u00e1rea de estudio en la F\u00edsica.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estudiaremos la ley de Faraday para entender c\u00f3mo se induce la fem que genera una corriente el\u00e9ctrica a trav\u00e9s de un conductor que se mueve cortando las l\u00edneas de flujo de un campo magn\u00e9tico. Una vez inmersos en el estudio de la ley de Faraday aprenderemos c\u00f3mo variar el flujo magn\u00e9tico que nos conduzca a la inducci\u00f3n de la fem que genera la corriente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aprenderemos despu\u00e9s a calcular la fem inducida en un conductor en movimiento, cuya velocidad forma un \u00e1ngulo&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.43.50.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23494\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"31\" height=\"37\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.43.50.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23494\" \/><\/noscript><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">con la direcci\u00f3n del campo magn\u00e9tico B.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a1Iniciemos nuestro tema! \u00a1\u00c1nimo!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"desarrollo-del-tema\">Desarrollo del tema <\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ley de Faraday<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Michael Faraday (1791-1867), cient\u00edfico ingl\u00e9s estudioso del electromagnetismo y la electroqu\u00edmica, descubri\u00f3 en sus pruebas que cuando un conductor corta las l\u00edneas de flujo magn\u00e9tico, se produce una fem en los extremos de tal conductor.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo anterior queda demostrado en el experimento de la figura 13.1: cuando un alambre pasa hacia abajo a trav\u00e9s del campo magn\u00e9tico cortando las l\u00edneas de flujo, un <em>galvan\u00f3metro (instrumento utilizado para detectar y medir la corriente el\u00e9ctrica)<\/em> detecta una corriente el\u00e9ctrica mediante el desplazamiento de la aguja hacia la derecha; si el alambre corta las l\u00edneas de flujo mientras se desplaza hacia arriba, el galvan\u00f3metro nuevamente detecta el paso de corriente pero en este caso la aguja se ha desplazado hacia la izquierda.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el conductor se mueve a trav\u00e9s del campo magn\u00e9tico en una direcci\u00f3n paralela a las l\u00edneas de flujo, es decir, sin cortarlas, el galvan\u00f3metro nos muestra que no se induce corriente alguna.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.47.08.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23495\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"578\" height=\"398\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.47.08.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23495\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.47.08.png 578w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.47.08-300x207.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 578px) 100vw, 578px\" \/><\/noscript><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Fig. 13.1<\/strong> Cuando un conductor corta las l\u00edneas de flujo magn\u00e9tico se induce una corriente el\u00e9ctrica. (Tippens, 2011:602<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora se realizar\u00e1 el experimento como se muestra en la<strong> figura 13.2.<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.48.40.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23496\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"588\" height=\"303\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.48.40.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23496\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.48.40.png 588w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.48.40-300x155.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 588px) 100vw, 588px\" \/><\/noscript><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Fig. 13.2 <\/strong>La fem inducida en la bobina es proporcional al n\u00famero N de espiras que cortan el flujo magn\u00e9tico. (Tippens, 2011:603)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta prueba una bobina de N espiras se mueve a trav\u00e9s del campo magn\u00e9tico, cortando las l\u00edneas de flujo. Se observa en esta experiencia que la magnitud de la corriente inducida es directamente proporcional al n\u00famero N de espiras de la bobina y a la rapidez del movimiento. Si se mantiene estacionaria la bobina y el im\u00e1n es el que se desplaza hacia arriba, se observa el mismo efecto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Te recomiendo el estudio del siguiente video para complementar la explicaci\u00f3n y entender\u00e1s de mejor manera la ley de Faraday y la generaci\u00f3n de la corriente mediante una fem inducida por el movimiento relativo entre un conductor y el campo magn\u00e9tico. (Tippens, 2011:602)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1.<\/strong>Ley de Faraday <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"LEY DE FARADAY: CON IMANES Y BOBINAS. La Corriente El\u00e9ctrica\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/WUZ-w6M5I84?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La direcci\u00f3n de la fem inducida, por tanto, est\u00e1 influenciada por la direcci\u00f3n del movimiento del conductor respecto del campo magn\u00e9tico. La expresi\u00f3n matem\u00e1tica utilizada para calcular la fem inducida en una bobina de N espiras es<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.51.40.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23497\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"929\" height=\"180\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.51.40.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23497\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.51.40.png 929w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.51.40-300x58.png 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.51.40-768x149.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 929px) 100vw, 929px\" \/><\/noscript><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Un flujo magn\u00e9tico que cambia con una rapidez de un weber por segundo inducir\u00e1 una fem de 1 volt por cada espira del conductor. (Tippens, 2011:603)<\/em><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.52.29.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23498\" width=\"928\" height=\"341\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.52.29.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23498\" width=\"928\" height=\"341\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.52.29.png 928w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.52.29-300x110.png 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-8.52.29-768x282.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 928px) 100vw, 928px\" \/><\/noscript><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2<\/strong>. Problema Ley de Faraday:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"LEY DE FARADAY Problema 1\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/M72s5k4PBT8?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3<\/strong>. Ejemplo Ley de Faraday:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"EJEMPLO 1 LEY DE FARADAY\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/0mAHgOt2_uU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4.<\/strong> Fem de una bobina.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Fem de una bobina, calculado con la ley de Faraday\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/me_jVgxBC2k?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fem inducida por un conductor en movimiento<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se puede variar el \u00e1rea en un campo magn\u00e9tico constante como se muestra en la figura 13.3.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.00.38.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23499\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"248\" height=\"410\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.00.38.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23499\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.00.38.png 248w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.00.38-181x300.png 181w\" sizes=\"auto, (max-width: 248px) 100vw, 248px\" \/><\/noscript><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fig. 13.3 Fem inducida en un conducto de longitud L que se mueve con una rapidez v en un campo magn\u00e9tico B. (Tippens, 2011:606).<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando el alambre de longitud L se desliza a lo largo del conductor en U, se presenta una variaci\u00f3n del flujo magn\u00e9tico que pasa a trav\u00e9s de la espira, aumentando el flujo a medida que aumenta el \u00e1rea. Se induce por tanto una fem en el conductor en movimiento y se genera una corriente que circula por la espira. La magnitud de la fem inducida puede calcularse por medio de la expresi\u00f3n<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.32.23.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23500\" width=\"873\" height=\"268\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.32.23.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23500\" width=\"873\" height=\"268\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.32.23.png 937w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.32.23-300x92.png 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2023\/03\/Captura-de-Pantalla-2023-03-09-a-las-9.32.23-768x236.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 873px) 100vw, 873px\" \/><\/noscript><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5<\/strong>. Fuerza electromotriz inducida.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA PARA UN CONDUCTOR BARRA EN MOVIMIENTO ELECTROMAGNETISMO EJERCICIO\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/h1BDNrnRbtE?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Fem sobre un conductor en movimiento.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Fem de movimiento\" width=\"1200\" height=\"900\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/oyAhtA-f4ZU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"conclusion\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta sesi\u00f3n hemos aprendido, a partir de la ley de Faraday, que cuando un conductor se mueve a trav\u00e9s de un campo magn\u00e9tico cortando las l\u00edneas de flujo se induce una fem en el conductor, lo cual se hace evidente por la corriente que detecta un falvan\u00f3metro conectado a los extremos del conductor.&nbsp; Conocemos ahora la f\u00f3rmula que se utiliza para calcular la fem inducida en tal conductor y que podemos provocar el cambio en el flujo magn\u00e9tico fundamentalmente de dos maneras, ya sea variando la densidad de flujo magn\u00e9tico, o bien, variando el \u00e1rea que atraviesa el flujo magn\u00e9tico, es decir, provocando un cambio en el \u00e1rea efectiva. Entendemos ahora que la f\u00f3rmula de la fem tiene un signo negativo porque la fem inducida se opone al cambio que la produce como una consecuencia natural de la ley de la conservaci\u00f3n de la energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la segunda parte de la lecci\u00f3n estudiamos la expresi\u00f3n que nos permite determinar la fem inducida en un conductor que se mueve dentro de un campo magn\u00e9tico y que en su forma m\u00e1s general se considera en la expresi\u00f3n el seno del \u00e1ngulo theta como una consecuencia del \u00e1ngulo theta es el que forma la direcci\u00f3n del movimiento y la del vector B del campo magn\u00e9tico a trav\u00e9s del cual se traslada el alambre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estudia los contenidos de esta sesi\u00f3n y toma las notas que consideres pertinentes. Descarga el material incluido en las fuentes de informaci\u00f3n para repasar, ampliar y profundizar un poco m\u00e1s en los conceptos. Resuelve la consigna de la lecci\u00f3n para que compruebes tu grado de asimilaci\u00f3n. Puedes acudir con tu asesor para aclarar algunas dudas que pudieran surgir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Continua confiado en lo aprendido pero comprometido en seguir trabajando. \u00a1Te espero en la siguiente clase! \u00a1Que sigas bien y te sientas mejor!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"fuentes-de-informacion\">Fuentes de informaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tippens, P. (2011). Ley de Faraday y fem cond. en mov. En Edamsa Impresiones (Ed.), F\u00edsica Conceptos y aplicaciones, (p.601-606). Mc Graw Hill.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1gTnRUlV3VmfLLGJYhCOesR2NI9iP8lMZ\/view?usp=sharing\">https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1gTnRUlV3VmfLLGJYhCOesR2NI9iP8lMZ\/view?usp=sharing<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n \u00a1Me da mucho gusto saludarte! Espero te halles pleno de salud y actitud por dem\u00e1s positiva. Estamos iniciando el tema general de la inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica.&nbsp; Nuestro objetivo es conocer y aprender de las aplicaciones del electromagnetismo en nuestro entorno cotidiano y acad\u00e9mico; con este fin de vida, de encontrar la aplicaci\u00f3n a lo que &#8230; <a title=\"Clase digital 13. Inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica. 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