Inducción electromagnética y ley de Faraday

Inducción electromagnética (también conocido como Ley de inducción electromagnética de Faraday o solo inducción, pero no debe confundirse con el razonamiento inductivo), es un proceso en el que se coloca un conductor en un El cambio del campo magnético (o un conductor que se mueve a través de un campo magnético estacionario) hace que el producción de un voltaje a través del conductor. Este proceso de inducción electromagnética, a su vez, provoca un corriente eléctricaSe dice que inducir la corriente.

Descubrimiento de la inducción electromagnética

Michael Faraday Se le da crédito por el descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831, aunque algunos otros habían observado un comportamiento similar en los años anteriores a esto. El nombre formal de la ecuación física que define el comportamiento de un electromagnético inducido. campo del flujo magnético (cambio en un campo magnético) es la ley de Faraday de electromagnética inducción.

El proceso de inducción electromagnética también funciona a la inversa, de modo que una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. De hecho, un imán tradicional es el resultado del movimiento individual de los electrones dentro de los átomos individuales del imán, alineados de manera que el campo magnético generado esté en una dirección uniforme. En materiales no magnéticos, los electrones se mueven de tal manera que los campos magnéticos individuales apuntan en diferentes direcciones, por lo que se cancelan entre sí y la red

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campo magnético generado es insignificante.

Ecuación de Maxwell-Faraday

La ecuación más generalizada es una de las ecuaciones de Maxwell, llamada ecuación de Maxwell-Faraday, que define la relación entre los cambios en los campos eléctricos y los campos magnéticos. Toma la forma de:

∇×mi = – si / ∂t

donde la notación ∇ × se conoce como la operación de rizo, el mi es el campo eléctrico (una cantidad vectorial) y si es el campo magnético (también una cantidad vectorial). Los símbolos ∂ representan los diferenciales parciales, por lo que la parte derecha de la ecuación es el diferencial parcial negativo del campo magnético con respecto al tiempo. Ambos mi y si están cambiando en términos de tiempo t, y dado que se están moviendo, la posición de los campos también está cambiando.

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