LEY DE FARADAY explicada ✅ ley de lenz 🔥🔥🔥

Capacitación Eléctrica Trafomex
19 Jul 201707:53

Summary

TLDREste video explica la Ley de Faraday, destacando cómo la variación de un campo magnético en el tiempo induce un voltaje. Utilizando un imán y bobinas de diferente longitud, se demuestra el principio de la inducción electromagnética que es fundamental en motores y generadores eléctricos. A medida que el imán se mueve hacia la bobina, se genera electricidad, encendiendo una lámpara y mostrando cómo la intensidad del voltaje depende de la rapidez del movimiento y del número de espiras de la bobina. Se invita a los espectadores a sugerir otros temas para futuros videos.

Takeaways

  • 📜 Michael Faraday fue un físico y químico británico que descubrió la inducción electromagnética.
  • ⚡ La Ley de Faraday establece que el voltaje inducido es igual a la variación del flujo magnético en el tiempo.
  • 🧲 El experimento con un imán y una bobina demuestra cómo el campo magnético que atraviesa una bobina genera un voltaje.
  • 🔄 Si se mueve el imán más rápido, la intensidad de la lámpara aumenta, lo que indica mayor generación de voltaje.
  • 💡 La Ley de Faraday es clave para entender el principio de funcionamiento de un motor eléctrico.
  • 🌀 En un motor de corriente alterna de jaula de ardilla, la interacción de los campos magnéticos entre el estator y el rotor genera movimiento.
  • 🔌 A mayor número de espiras en la bobina, mayor es el voltaje generado, debido a la derivada del flujo magnético.
  • ⚙️ La Ley de Faraday también explica el funcionamiento de un generador eléctrico, donde el campo magnético induce voltaje en las espiras.
  • 🔁 Alternar los polos norte y sur de un imán puede cambiar el voltaje generado de positivo a negativo y viceversa.
  • 🔧 El experimento demuestra cómo el movimiento del campo magnético de un imán genera energía eléctrica de forma práctica.

Q & A

  • ¿Quién fue Michael Faraday y cuál fue su contribución más importante?

    -Michael Faraday fue un físico y químico británico que nació en Londres en 1791. Su contribución más importante fue el descubrimiento de la inducción electromagnética, conocida como la ley de Faraday.

  • ¿En qué consiste la ley de Faraday?

    -La ley de Faraday establece que el voltaje inducido es proporcional a la variación en el tiempo de un campo magnético o de flujo magnético a través de una bobina.

  • ¿Cómo se puede demostrar la ley de Faraday en una simulación?

    -En la simulación se puede ver que al acercar un imán a una bobina, se genera un voltaje que enciende una lámpara. Si el movimiento del imán es lento, la intensidad es baja, pero si el movimiento es rápido, la intensidad aumenta.

  • ¿Qué sucede cuando un imán se mantiene lejos de una bobina?

    -Cuando el imán está lejos de la bobina, no hay generación de voltaje, ya que no hay interacción entre el campo magnético del imán y la bobina.

  • ¿Qué relación hay entre el número de espiras de una bobina y el voltaje generado?

    -Mientras más espiras tenga la bobina, mayor será el voltaje generado si el mismo campo magnético atraviesa la bobina. Esto se debe a que el voltaje es proporcional al número de espiras y a la tasa de cambio del flujo magnético.

  • ¿Cómo se relaciona la ley de Faraday con el funcionamiento de un motor eléctrico?

    -La ley de Faraday explica que un campo magnético variable induce un voltaje en una bobina. En un motor eléctrico, esto permite el movimiento del rotor gracias a la interacción de los campos magnéticos entre el estator y el rotor.

  • ¿Cómo funciona un generador eléctrico según la ley de Faraday?

    -Un generador eléctrico funciona al mover un campo magnético a través de una bobina con espiras, lo que genera un voltaje. La variación del campo magnético induce electricidad en las espiras, que puede ser usada como energía eléctrica.

  • ¿Qué pasa si el campo magnético alterna entre polo norte y polo sur?

    -Si el campo magnético alterna entre el polo norte y el polo sur, habrá un cambio constante en el flujo magnético, lo que generará un voltaje alterno que cambiará de polaridad de positivo a negativo y viceversa.

  • ¿Cómo se relaciona la ley de Faraday con la intensidad de la luz en la simulación?

    -La intensidad de la luz aumenta cuando el movimiento del imán es más rápido, ya que esto genera un cambio más rápido en el campo magnético, lo que a su vez induce un mayor voltaje en la bobina y enciende la lámpara con mayor intensidad.

  • ¿Qué aplicaciones prácticas tiene la ley de Faraday en la vida diaria?

    -La ley de Faraday es fundamental para el funcionamiento de generadores eléctricos, motores y transformadores, todos los cuales dependen de la inducción electromagnética para convertir energía mecánica en eléctrica y viceversa.

Outlines

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⚡ Introducción a la Ley de Faraday

En este primer párrafo se presenta a Michael Faraday, un físico y químico británico nacido en 1791, conocido por su descubrimiento de la inducción electromagnética. Se explica de manera sencilla que la ley de Faraday establece que el voltaje inducido es igual a la variación en el tiempo de un campo magnético. Luego, se muestra una simulación donde se ilustra el funcionamiento de esta ley con un imán y una bobina, indicando que el voltaje se genera cuando hay una variación en el flujo magnético. Si el imán se mueve lentamente, la intensidad de la lámpara es baja; si se mueve rápidamente, la intensidad aumenta. Este principio es el que explica el funcionamiento de motores eléctricos y otros dispositivos electromagnéticos.

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🔋 Aplicación de la Ley de Faraday en Generadores Eléctricos

Este segundo párrafo explora cómo la Ley de Faraday se aplica en generadores eléctricos. Se menciona que la cantidad de voltaje generado depende de la cantidad de espiras en la bobina: a mayor número de espiras, mayor será la intensidad generada. Además, se explica que si se alterna el imán entre norte y sur, se genera un cambio en el campo magnético, lo cual produce una variación en el voltaje. Esto es la base del funcionamiento de generadores eléctricos y motores, donde se utiliza el movimiento del rotor y la interacción de campos electromagnéticos con el estator para generar energía eléctrica. Finalmente, se invita a los espectadores a comentar si desean aprender más sobre otros fenómenos electromagnéticos.

Mindmap

Keywords

💡Ley de Faraday

La ley de Faraday establece que el voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la variación del flujo magnético a través del tiempo. En el video, esta ley se menciona como el principio que explica la inducción electromagnética y su relación con el funcionamiento de motores eléctricos y generadores. Es clave para entender cómo se genera electricidad al mover un imán a través de una bobina.

💡Flujo magnético

El flujo magnético es la medida del campo magnético que atraviesa una superficie, como una bobina. En el video, el flujo magnético varía cuando el imán se acerca o se aleja de la bobina, lo que genera un voltaje. Es fundamental para explicar cómo la ley de Faraday describe la inducción de corriente eléctrica.

💡Inducción electromagnética

La inducción electromagnética es el fenómeno en el que un campo magnético variable genera un voltaje en una bobina. Este concepto es central en el video, donde se utiliza para explicar el funcionamiento de motores y generadores eléctricos, como se observa cuando el movimiento del imán provoca la iluminación de una lámpara.

💡Bobina

Una bobina es un conjunto de alambre enrollado, a menudo utilizado para generar campos magnéticos o inducir voltaje. En el video, se describe cómo la bobina, al interactuar con un imán, genera un voltaje debido a la variación del flujo magnético. Es un componente crucial en la explicación del experimento de Faraday.

💡Voltaje inducido

El voltaje inducido es el resultado de la variación del flujo magnético a través de una bobina, según la ley de Faraday. En el video, se observa cómo el movimiento de un imán genera voltaje en las bobinas conectadas a una lámpara, encendiéndola con más o menos intensidad según la velocidad de movimiento del imán.

💡Motor eléctrico

Un motor eléctrico es una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento a través de la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. En el video, se menciona cómo la ley de Faraday explica el funcionamiento de motores eléctricos, destacando el papel del estator y el rotor en un motor de jaula de ardilla.

💡Estator

El estator es la parte fija de un motor eléctrico que contiene las bobinas por donde circula la corriente. En el video, se compara la bobina utilizada en el experimento con el estator de un motor de jaula de ardilla, destacando su papel en la generación de campos magnéticos que interactúan con el rotor.

💡Rotor

El rotor es la parte móvil de un motor eléctrico que gira bajo la influencia de los campos magnéticos generados por el estator. En el video, se menciona cómo el movimiento del rotor es causado por la interacción de los campos magnéticos del estator, siguiendo los principios de la ley de Faraday.

💡Generador eléctrico

Un generador eléctrico convierte energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética. En el video, se ilustra cómo el movimiento de un imán dentro de una bobina puede generar electricidad, replicando el principio de funcionamiento de un generador.

💡Campo magnético

El campo magnético es la región alrededor de un imán donde se ejercen fuerzas magnéticas. En el video, se describe cómo las líneas del campo magnético que van del polo norte al polo sur del imán interactúan con la bobina, generando un voltaje. Este campo es esencial para la inducción electromagnética.

Highlights

Introducción a la ley de Faraday y su importancia en la física y química.

Michael Faraday fue un físico y químico británico, descubridor de la inducción electromagnética.

La ley de Faraday explica que el voltaje inducido es igual a la variación en el tiempo de un campo magnético o de flujo magnético.

Demostración de la ley de Faraday mediante una simulación que muestra el funcionamiento de un motor eléctrico.

Descripción de un imán con polos Norte y Sur que producen un campo magnético.

Explicación de cómo la variación del flujo magnético en el tiempo produce un voltaje cuando atraviesa una bobina.

Experimento con dos bobinas de diferente tamaño conectadas a una lámpara y un medidor de voltaje.

Observación del aumento de intensidad de la lámpara y el voltaje generado al acercar un imán a una bobina.

Mayor movimiento del imán produce mayor intensidad en la lámpara y mayor voltaje.

La ley de Faraday establece que un campo magnético variando en el tiempo produce un voltaje al atravesar una bobina.

Principio de funcionamiento de un motor mediante la inducción electromagnética.

Explicación de cómo un motor de jaula de ardilla utiliza la ley de Faraday para generar movimiento en el rotor.

Descripción de cómo un mayor número de espiras en una bobina genera un mayor voltaje con el mismo campo magnético.

El principio de funcionamiento de un generador eléctrico basado en la ley de Faraday.

Generación de energía eléctrica al mover un imán dentro de una bobina, demostrando la ley de Faraday.

Invitación a los espectadores a sugerir otros fenómenos para futuras explicaciones.

Transcripts

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Hola Cómo estás Mi nombre es Fabián Razo

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soy instructor en la empresa trafomex y

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en esta ocasión vamos a

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revisar Qué es la ley de faraday Michael

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farad fue un físico y químico británico

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que nació en Londres en

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1791 y fue el descubridor

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de la inducción electromagnética su

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legado más famoso ha sido la llamada ley

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de faraday la cual

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consta de una forma compleja que podemos

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nosotros

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explicar de la siguiente

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manera nos decía que el voltaje inducido

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va a ser igual a la variación en el

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tiempo de un campo magnético o de flujo

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magnético tras lo cual nosotros podemos

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revisar en esta simulación como esa ley

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de

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faraday nos explica fácilmente el

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principio de funcionamiento de

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un motor

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eléctrico como podemos

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ver nosotros tenemos un imán En la

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imagen ese imán

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tiene un Norte y un

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Sur los cuales producen un campo

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magnético de líneas de campo magnético

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que salen del Norte y van hacia el

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sur si nosotros pudiéramos colocar este

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este

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imán dentro de una

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bobina veríamos

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que la ley de faraday queda

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completamente fácil de entender puesto

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que la variación del flujo

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magnético en el tiempo produce un

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voltaje si

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este

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atraviesa una

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bobina mientras nosotros tengamos el

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imán lejos de la

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bobina No hay ninguna generación de

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voltaje nosotros podemos ver en la

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imagen que existen dos bobinas una más

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corta y una más larga estas bobinas

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están conectadas en sus

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terminales se encuentran

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conectadas en paralelo a una

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lámpara y a un medidor de

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voltaje ahora bien cuando nosotros

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acercamos el

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imán hacia la bobina pequeña podemos ver

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que la aguja comienza a

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moverse y por lo tanto el foco también

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se

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enciende podemos ver que si el

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movimiento el desplazamiento es lento la

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intensidad de la lámpara es muy pequeña

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Qué pasa si nosotros hacemos un

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movimiento más pronunciado la intensidad

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de la lámpara crece y también el voltaje

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que se está generando en el Polo

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positivo y en el Polo negativo

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Cómo podemos interpretar esto Pues nos

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dice La Ley de faraday que un campo

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magnético variando en el

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tiempo

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produce un

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voltaje siempre y cuando este campo

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magnético

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atraviese una

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bobina de esta manera Este es el

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principio de funcionamiento

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de un motor es la inducción

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electromagnética cómo sería esto Pues

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nosotros tenemos la bobina que en el

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caso del motor de Jaula de ardilla Pues

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sería el estator representa esta bobina

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a los devanados del estator de un motor

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de corriente alterna de Jaula de ardilla

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nosotros tenemos un voltaje ese voltaje

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está

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generando electricidad y está haciendo

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que se mueva el rotor

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por medio de la interacción de Campos

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magnéticos entre estator y rotor Pero

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bueno en este caso la ley de farad lo

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único que nos dice es

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que esta bobina al

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ser el

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cruce al sufrir la interacción de las

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líneas de campo magnético que salen del

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Polo positivo al Polo negativo del imán

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o del Polo Norte al Polo Sur como lo

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queramos

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Llamar generan un voltaje las terminales

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de la

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bobina y recordemos que posteriormente a

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la ley de farad también se

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le colocó que el número de

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bobinas por la derivada del

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flujo entre la derivada del tiempo nos

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ocasiona

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que mientras más espiras tengamos

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nosotros

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vamos a estar generando si el mismo

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campo magnético

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atraviesa una bobina con más espiras

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como podemos ver la intensidad del foco

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es mayor en el voltmetro en el medidor

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de voltaje se puede apreciar que la

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intensidad es mayor mientras nosotros

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tengamos un número de espiras

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mayores qué podríamos decir de esto esto

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también es el principio de

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funcionamiento de un generador eléctrico

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tenemos el

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movimiento de un campo

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magnético tenemos unas espiras donde se

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está generando un

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voltaje entonces de esta manera podemos

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explicar múltiples fenómenos

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electromagnéticos con la ley de faraday

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si nosotros dejamos fijo el imán Y de

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alguna manera pudiéramos lograr que este

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imán cambiara entre norte y sur

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alternara entre norte y sur también

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habría un cambio en el campo magnético y

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por lo tanto habría

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también un cambio en la generación de

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voltaje de negativo positivo de positivo

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a negativo y lo podemos ver a

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continuación de esta forma al estar

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moviendo nosotros el imán Como sucede en

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un

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generador eléctrico o en el principio

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del motor donde se lo que se mueve es el

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rotor debido a la interacción de los

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campos electromagnéticos con el estator

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aquí podemos ver cómo estamos generando

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energía

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eléctrica por medio de un imán y una

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bobina este experimento se puede hacer

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También en

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físico como podemos ver al nosotros

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mover el campo magnético

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del

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imán tenemos una generación de energía

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eléctrica mucho mayor En la bobina que

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tiene más aspiras y esto ha sido todo

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Espero que te guste este tema y si

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quieres que expliquemos algún otro

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fenómeno por favor coméntalo nos vemos

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en el siguiente

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