La fem posterior es cero debido a la corriente alterna que fluye a través de la inductancia
Cuando un flujo de corriente continua a través de una bobina se produce un relleno magnético a lo largo del eje de la bobina. Por lo tanto, la corriente se utiliza en la producción de campo magnético aquí. Por lo tanto, a través del terminal de la bobina, la diferencia de potencial es solo la caída de Ohmic, que es muy pequeña. Supongamos que si inserta un núcleo de hierro dentro de la bobina, se produce un electroimán. Por lo tanto, la corriente se usa para producir un campo magnético.
Cuando una corriente alterna fluye a través de la bobina, la situación es diferente. Durante la mitad positiva del ciclo de entrada, se produce un campo magnético a lo largo del eje de la bobina con el Polo Norte en el lado izquierdo de la bobina y el Polo Sur en el lado derecho de la bobina. Durante la siguiente mitad negativa del ciclo de entrada, la polaridad del polo magnético se invierte y el campo magnético promedio por ciclo en el centro de la bobina se convierte en cero. Por lo tanto, la corriente alterna no produjo ningún campo magnético resultante en comparación con el caso anterior de CC. Si se inserta un núcleo dentro de la bobina, no se convierte en imán.
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Los polos magnéticos producidos siguen cambiando con la frecuencia de entrada ac. Estos polos magnéticos variables son similares a mover un imán dentro de la bobina (ley de inducción de Faradays), por lo tanto, se induce una fem a través del terminal de la bobina. Por lo tanto, la corriente alterna de entrada resultó en voltaje
V = -L di / dt
En la medida en que la corriente fluye a través de la bobina, este voltaje aparece a través de los terminales de la bobina; dicha bobina se llama inductor, y el inductor almacena energía. La energía almacenada en el inductor viene dada por
E = L / 2 i2
Esta es la energía cinética, obtenida variando el campo magnético.