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Ley de inducción electromagnética de Faradayley

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Michael Faraday en 1831 buscó durante mucho tiempo la conexión entre magnetismo y electricidad. Su ingenioso experimento con dos bobinas en un mismo anillo de hierro mostró: al conectar corriente en la primera bobina, en la segunda aparecía un pico momentáneo. Lo describió como 'convertir magnetismo en electricidad'. Más tarde, James Clerk Maxwell dio al ley una forma matemática rigurosa. Esencia: cualquier cambio del campo magnético en el tiempo genera un campo eléctrico rotacional, incluso en el vacío.

How it works

La dinamo de una bicicleta: un imán gira cerca de una bobina, el flujo magnético cambia constantemente y la bombilla se enciende. En el enchufe, la corriente alterna llega a través de un transformador, donde una bobina cambia el campo e induce corriente en la otra, reduciendo o aumentando la tensión.

💡 Si dejas caer un imán potente dentro de un tubo de cobre, cae sorprendentemente despacio: las corrientes inducidas (corrientes de Foucault) según la ley de Lenz lo frenan, como si una mano invisible lo sostuviera.
\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}
ℰ — fuerza electromotriz (FEM) inducida (V), Φ_B — flujo magnético (Wb), igual a ∫_S B·dA, B — inducción magnética (T), A — área de la superficie (m²), t — tiempo (s); el signo negativo indica la dirección según la regla de Lenz
\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}
∇ × E — rotacional del campo eléctrico (V/m²), ∂B/∂t — derivada parcial de la inducción magnética con respecto al tiempo (T/s)
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campo eléctricoelectromagnetismoreconexión magnética
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