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UNIVERSIDAD POLITECNICA MAQUINAS ELECTRICAS UNIVERSIDA MA A SALESIANA INGE Página 1 AD POLITÉCNICA SAL FACULTAD DE INGENIERIAS INGENIERÍA ELECTRÓNICA AQUINAS ELECTRICAS. MICROENSAYÓ DOCENTE: ING. OMAR ALVAREZ. REALIZADO POR: ADRIAN CORDERO JARA. 18 de Marzo del 2010 CUENCA – ECUADOR ENIERIA ELECTRONICA MICROENYASOS LESIANA

principales leyes del electromagnetismo

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leyes principales de la maquinas electricas

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Page 1: principales leyes del electromagnetismo

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MAQUINAS ELECTRICAS

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MAQUINAS ELECTRICAS.

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

FACULTAD DE INGENIERIAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

MAQUINAS ELECTRICAS. MICROENSAYÓ

DOCENTE: ING. OMAR ALVAREZ.

REALIZADO POR: ADRIAN CORDERO JARA.

18 de Marzo del 2010 CUENCA – ECUADOR

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Ley de Faraday

En 1830 Michael Faraday dedujo que en un conductor se puede inducir una FEM electromotriz) mediante el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético, esto nos quiere decir mientras cortamos las líneas de flujo magnético se va a producir una fuerza electromotriz en los extremos de nuestro conductor.

Ley de Biot Savart

A principios del otoño de 1820, los científicos franceses concluyeron que si una corriente y dentro de un campo magnético nos generara

Ley de Lenz

La Ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan

a la variación del flujo magnético que las produjo, dicha ley

principio de conservación de la energía.

tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las

variaciones del campo existente producido por la corriente original.

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En 1830 Michael Faraday dedujo que en un conductor se puede inducir una FEM mediante el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético,

esto nos quiere decir mientras cortamos las líneas de flujo magnético se va a producir una fuerza electromotriz en los extremos de nuestro conductor.

Figura 1

principios del otoño de 1820, los científicos franceses Jean Baptiste Biot y Felix Savartcorriente de intensidad estable circula por un conductor rectilíneo

y dentro de un campo magnético nos generara una fuerza.

Figura 2

plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan

ujo magnético que las produjo, dicha ley es una consecuencia del

principio de conservación de la energía. La polaridad de un voltaje inducido

tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las

variaciones del campo existente producido por la corriente original.

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En 1830 Michael Faraday dedujo que en un conductor se puede inducir una FEM (fuerza mediante el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético,

esto nos quiere decir mientras cortamos las líneas de flujo magnético se va a producir una

Jean Baptiste Biot y Felix Savart circula por un conductor rectilíneo

plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan

es una consecuencia del

voltaje inducido es tal, que

tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las

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Reglas de Fleming

Regla de Fleming de la mano izquierda.

Es la relación entro el sentido de un campo magnético, el de la corriente de un conductor en este campo y el de la fuerza resultante que actúa sobre este conductoren el sentido del campo o flujo y el dedo medio en el sentido de la corriente del conductor, el pulgar queda dirigido en el sentido en que el conductor tiende a moverse.

Regla de Fleming de la mano

La relación entre el sentido del campo magnético, el del movimiento de un conductor en este campo y el de la f. e. m.esto nos indica el movimientocampo magnético y el dedo central formando a su vez un ánguloortogonal.

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Figura 3

Regla de Fleming de la mano izquierda.

la relación entro el sentido de un campo magnético, el de la corriente de un conductor en este campo y el de la fuerza resultante que actúa sobre este conductoren el sentido del campo o flujo y el dedo medio en el sentido de la corriente del conductor, el pulgar queda dirigido en el sentido en que el conductor tiende a moverse.

Figura 4

la de Fleming de la mano derecha.

el sentido del campo magnético, el del movimiento de un conductor en este campo y el de la f. e. m. La mano derecha se extiende se extiende con el dedo pulgaresto nos indica el movimiento y el dedo índice formado un ángulo recto

y el dedo central representa el sentido convencional de la corriente ángulo recto con los otros dos de manera que se forma un arreglo

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la relación entro el sentido de un campo magnético, el de la corriente de un conductor en este campo y el de la fuerza resultante que actúa sobre este conductor, el dedo índice en el sentido del campo o flujo y el dedo medio en el sentido de la corriente del conductor, el pulgar queda dirigido en el sentido en que el conductor tiende a moverse.

el sentido del campo magnético, el del movimiento de un conductor en La mano derecha se extiende se extiende con el dedo pulgar

y el dedo índice formado un ángulo recto y representa el representa el sentido convencional de la corriente

recto con los otros dos de manera que se forma un arreglo

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Bibliografía

La referencia fue tomada de las siguientes direcciones

[1] http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/fisica2/5.7.htm

[2] http://personales.upv.es/jquiles/prff

[3] http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=11062

[4] http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/veloraton/motordcserie.htm

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Figura 5

La referencia fue tomada de las siguientes direcciones web:

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/fisica2/5.7.htm

http://personales.upv.es/jquiles/prffi/magnetismo/ayuda/hlpbiot.htm

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=11062

http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/veloraton/motordcserie.htm

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http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=11062