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Espira que penetra en un campo magnético. Luego, empieza a girar.

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  • Otras carreras Espira que penetra en un campo magnético. Luego, empieza a girar.

    Buenas tardes,

    Me ha surgido un nuevo problema de electromagnetismo que no soy capaz de resolver. El enunciado es el siguiente:

    Una espira cuadrada con una resistencia de 8 Ω de 20 cm de lado se mueve a una velocidad constante de 15 m/s y penetra en un campo magnético de 800 G de 50 cm de longitud perpendicular al plano de la espira. Cuando llega al centro del campo magnético se detiene y empieza a girar verticalmente sobre su eje central a una frecuencia de 100 Hz. Calcular la fuerza electromotriz de la espira y la intensidad inducida dependiendo de la posición en la que se encuentra.
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Nombre:	aa.png
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    Creo que entiendo bien la parte de que la espira penetra en el campo magnético. Pero ya no sé seguir una vez llega al centro de este y comienza a girar...

    Muchísimas gracias de antemano por toda vuestra ayuda.

    ¡Un saludo!

  • #2
    Recuerda que solo hay corriente en la espira si hay variación de flujo magnético en el tiempo, cuando ingresa lo hay.

    Pero cuando gira el flujo cambia?

    Comentario


    • #3
      ¡Buenas!

      Entiendo que cuando la espira gira en el campo magnético, el flujo varía en función del ángulo que forme la espira con el campo magnético. Es decir, se tendría una situación de corriente alterna. ¿Puede ser?

      Muchísimas gracias, ¡¡un saludo!!

      Comentario


      • #4
        Correcto. Entonces observa que existirá fem dependiendo de la dirección espacial del eje de giro.
        Si el eje es paralelo al campo magnético y la espira está totalmente inmersa en el campo constante, no habrá fem, pero en cualquier otra dirección siempre habrá una componente perpendicular al campo que variará periódicamente con el ángulo de giro creando fem y haciendo circular una corriente por la espira.
        La corriente tendrá el sentido en el cual el flujo del campo magnético que crea se oponga a la variación del flujo del campo original.

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        • #5
          ¡Muchas gracias! Entendido entonces

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