Re: 2 bobinas rectas
Pero si lo intento hacer asumiendo que no hay un efecto de borde igualmente el flujo podria no ser constante como decias...porque la bobina va entrando de a poco....o sea el campo magnetico no se supone que tiene un cierto alcance? o sea se peude suponer que en la posicion esa entran algunas lineas de campo y que a medida que entra mas la espira logra inducir mas espiras de la otra bobina. Esto que digo es posible ? o porque no se puede dar?
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Re: 2 bobinas rectas
Yo lo atacaría de la manera que te comenté en el último párrafo. Eso sí, añadiría unas cuantas explicaciones, para que el profesor comprenda que no estoy sacándome cosas de la manga.
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Re: 2 bobinas rectas
.....coincido en que la idea es esa de hacer como si fuera un iman que va entrando de a poco entonces a medida que mas entra mas flujo habra....no entiendo porque para hacer esto de que entre de a poco implica asumir que hay un efecto de bordes...no puede NO haber efecto de borde y sin embargo asumir que entre de a poco? con lo cual la expresion del campo B sea una expresion que dependa de X?
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Re: 2 bobinas rectas
Cuanto más lo pienso, más claro tengo que en realidad es un problema un tanto "puñetero"!
El efecto de borde, el enunciado dice explícitamente que se ignore, consiste en que a partir del borde de la bobina inductora las líneas de campo dejarán de ser rectas, para curvarse y volver a cerrar sobre sí mismas (un tanto exagerado en este dibujo):
Prescindir de dicho efecto equivale a imaginar que las líneas de campo continúan siendo rectilíneas fuera del solenoide. Algo parecido a esto (pero más exagerado, con las líneas continuando de manera estrictamente rectilínea):
El problema está en que de esa manera, todo el flujo magnético que produce la bobina con corriente atravesará a *toda* la bobina inducida, es decir, las N espiras de ésta, de manera que dicho flujo sería .
Ahora bien, eso significaría que *no* debería haber fem ni corriente inducidas, pues ese flujo no cambiaría! (pues ninguna de las cantidades que aparecen en la fórmula anterior varía!)
De todos modos, está clarísimo que esa aproximación es demasiado burda!, pues que en realidad el flujo será menor debido a los efectos de borde y, sobre todo, el flujo será dependiente de cuán introducida esté la bobina inductora en la inducida. Es decir: en realidad el problema deberá equivaler a introducir un imán.
Por tanto, el verdadero problema está en cómo abordar el ejercicio sin tener que meterse en la locura de tener que manejar un solenoide finito!
¡Una salida puede ser hacer justo lo contrario de lo que dice el enunciado!: exagerar el efecto de borde!, tanto como para imaginar que casi todo el campo sale en la manera de la primera figura de este post, de manera que el número de espiras de la bobina inducida que tienen un flujo no despreciable será y entonces aproximar el flujo con . Sólo de esa manera tendremos un flujo variable y dependiente de la velocidad de introducción de la bobina...
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Re: 2 bobinas rectas
pero nose como seguir.... o sea el campo ese que calcule yo es el campo que produce toda la bobina , sin embargo la bobina va entrando de a poco en la otra o sea la longitud no es L sino que es X donde esta x varia con el tiempo o no?
No tendria que poder encontrar una expresion para el campo magnetico que dependa de t y de la velocidad v? sino para que me da el dato de una velocidad v...
Creo que la idea del ejercicio es encontrar ese coeficiente de induccion mutua que depende del tiempo.... es muy complicado? no puedo expresar esa posicion X que me muestra el dibujo como X= vt ?
Como me da el dato de esa x y la velocdad v creo que se pretende que los use no?
y ademas eso de resistencia r por unidad de longitud que significa? donde uso ese dato?Última edición por LauraLopez; 09/01/2013, 00:02:46.
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Re: 2 bobinas rectas
Con respecto al cálculo que has puesto, en realidad habría efectos de borde, pues la expresión que has escrito es para el campo dentro de una bobina muy larga. De todos modos, me da la sensación de que el ejercicio no pretende ir tan lejos, de manera que sería admisible el campo que has escrito como aproximación para lo que habría en realidad. Además, en caso de que hubiese que tener en cuenta lo anterior el problema se complicaría mucho, pues la geometría sería cambiante y entonces el coeficiente de inducción mutua dependería del tiempo. Conclusión: creo que debes seguir por donde vas, aunque no estará de más que adviertas que es una aproximación.
Por lo que se refiere al área, entiendo que ambas bobinas tienen el mismo radio, , y entonces la misma sección .
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2 bobinas rectas
En la figura se representan 2 bobinas rectas (muy largas) de longitud L, radio a y N espiras, de un cable de resistencia r por unidad de longitud. Sobre una de ellas circula una corriente I1 constante. La misma se introduce sobre la otra a una velocidad v tambien constante, tal como indica la figura. La bobina exterior se mantiene desde el primer momento cortocircuitada.
A) Calcular el coeficiente de induccion mutua de los 2 bobinados
B) Calcular la fem inducida por el bobinado interior en el bobinado exterior
C) Calcular la corriente I2 que circula por el bobinado exterior y justificar el sentido en el que circula (Despreciear los efector de borde)
A) Primero tengo que calcular el campo magnetico que genera la bobina 1 por la regla de la mano derecha veo que el campo B1 sera apuntando hacia la derecha como lo hace la flecha de la velocidad v
Y en cuanto al modulo del campo lo calculo por ampere no? creo que sera como si fuera un solenoide puede ser ? o sea
eso esta bien? luego como calculo el fljo en el otra bobina o sea necesito saber el area de la otra bobina....Última edición por LauraLopez; 08/01/2013, 14:23:55.
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