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Orientación Universidad
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Inducción Electromagnética: Experimento y Análisis, Ejercicios de Física

el presente laboratorio tiene como resultado favorecer al alumno para poder ayudar con su laboratorio de fisica 3 de la unsaac

Tipo: Ejercicios

2021/2022
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UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE
INGENIERIA DE MINAS
EXPERIMENTO Nº6
INDUCCIÓN ELECTROMAGNETICA
HORARIO: JUEVES 11-1 PM
DOCENTE: YURI MORALES GARCIA
DE: BRAHAYAN EDUD TTITO CONDORI
CODIGO: 111811
SEMESTRE 2022 – I
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¡Descarga Inducción Electromagnética: Experimento y Análisis y más Ejercicios en PDF de Física solo en Docsity!

UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL

CUSCO

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE

INGENIERIA DE MINAS

EXPERIMENTO Nº

INDUCCIÓN ELECTROMAGNETICA

HORARIO: JUEVES 11-1 PM

DOCENTE: YURI MORALES GARCIA

DE : BRAHAYAN EDUD TTITO CONDORI

CODIGO: 111811

SEMESTRE 2022 – I

EXPERIMENTO Nº

INDUCCIÓN ELECTROMAGNETICA

I. OBJETIVOS 1.1. Campo magnético debido a la barra magnética y fuerza del campo magnético en función de la fuerza de la barra magnética. 1.2. Leyes de Faraday y Lenz: la tasa de cambio del campo magnético inducirá fuerza electromotriz. 1.3. Electroimán e inducción. 1.4. Aplicaciones de la inducción EM: Transformador y generador. II. MARCO TEORICO Hace más de dos siglos (1 819), el científico danés Hans Christian Oersted descubrió una de las pruebas experimentales más importantes de la historia, que es la primera evidencia de la existencia del campo magnético producido por la corriente. Cuando se coloca una brújula cerca del cable portador de corriente, la aguja de la brújula se desvía debido a la corriente. Esta observación llevó a una mayor investigación para probar la posibilidad de que la corriente eléctrica genera al campo magnético. Fue observado por primera vez por Joseph Henry en Inglaterra y Michael Faraday en Estados Unidos en 1 831. Llevaron a cabo un experimento utilizando un galvanómetro e imán permanente que proporcionan la primera evidencia de inducción electromagnética y generalmente que hoy en día se conoce como “Ley de inducción de Faraday”. Esta observación condujo a algunos de los más importantes desarrollos tecnológicos particularmente, como los transformadores de voltaje, la generación de energía eléctrica y otros circuitos electrónicos de aplicación. Figura 1 Inducción electromagnética

Tabla 3: Un fuerte imán de barra se mueve hacia el solenoide Las tablas 1 y 2 se observa que mientras rápido se mueva la barra de imán la deflexión en el galvanómetro es mayor, por ende, se cumple la ley de Faraday que indica que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético. El promedio de deflexión del galvanómetro cuando la barra de imán se mueve lentamente es 3.67u en cambio cuando se mueve con mayor rapidez es 16 u, con lo cual verificamos la ley de Faraday.

lOMoARcPSD| 3.3 Campo magnético inducido debido a la corriente en el solenoide. Tabla 4. Campo magnético debido a la corriente en el solenoide. 3.4 Cambio de corriente en un solenoide para inducir corriente en el solenoide secundario. Tabla 5. Inducir corriente en la bobina secundaria

lOMoARcPSD| que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético.

4.3. Campo magnético inducido debido a la corriente en el

solenoide.

  • ¿Qué podría deducir de la intensidad y dirección del campo

magnético al observar y

analizar tabla 4?

4.4. Cambio de corriente en un solenoide para inducir

corriente en el solenoide secundario

  • ¿De acuerdo a la tabla 5, el área de la sección transversal de la

bobina de qué manera

influye en la fem inducida?

4.5. Producción de energía hidroeléctrica

- Haga una gráfica de la fem inducido (lectura del

galvanómetro) en función de las RPM.

- Analice los resultados en términos de las leyes de

Faraday y Lenz en la tabla 6 de su

informe.

- Analizar y explicar también el comportamiento de la fem

inducida en la bobina secundaria

como función de las RPM de la barra magnética.

En la tabla se observa que mientras RPM mayor es la energía eléctrica se produce, por ende, se cumple la ley de Faraday que indica que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético.

- Cuando la barra magnética gira, ¿qué está cambiando

dentro de la bobina secundaria?

El voltaje

  • ¿Cuál es la fem inducida máxima de la bobina secundaria

al cambiar el área de la sección

5 unidades

transversal de la bobina secundaria al 100%?

- ¿Qué pasará con la fem inducida cuando el área de la

bobina secundaria esté aumentando?

aumenta

  • ¿Qué forma de la energía inicial cambia su forma para

producir energía eléctrica en este experimento?

La energía cinética y potencial

CONCLUSIONES.

  1. El flujo magnético es la medida de la cantidad de magnetismo
  2. La inducción electromagnética depende de la velocidad, según la ley de Faraday

lOMoARcPSD|

  1. Mientras más rápido se mueva la barra magnética mayor es el voltaje obtenido.