En primer lugar, uno necesita saber que hay algo llamado fem motriz y otra cosa llamada campo eléctrico inducido.
fem de movimiento, no es más que la fem inducida debido al movimiento de un conductor en un campo magnético como en máquinas rotativas o incluso varillas y similares, esto se puede ver a través de la perspectiva de ‘fuerza sobre una carga en movimiento’ ya que un conductor en movimiento tiene cargas en (que tiene movimiento neto cero (colisiones y movimientos aleatorios) RELATIVO AL CONDUCTOR. Estas cargas tienen movimiento neto en relación con un observador que es estacionario, por lo tanto, esencialmente se carga junto con el movimiento del conductor, por lo tanto, el concepto se desarrolla y nosotros somos = vBL (v perpendicular a B asumido)
los campos eléctricos inducidos son los que se producen cuando hay un flujo cambiante debido a una bobina estacionaria (la corriente varía) en este caso, la región a su alrededor tiene un campo eléctrico inducido que no es de naturaleza conservadora, esa integral de (e punto dl) alrededor de una ruta cerrada no es cero, de hecho es igual a la fem, esta fem causa un flujo de corriente que hace que un campo magnético se oponga al cambio en el flujo.
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llegando a las corrientes de Foucault, son simplemente corrientes inducidas, y el término Eddy se usa porque tienden a estar en círculos como remolinos o remolinos
Ahora estas corrientes parásitas podrían ser causadas
- cuando un conductor se mueve en un campo magnético y una única parte de él está en un campo magnético en un instante, ya que solo esa parte se mueve en un campo magnético, se induce una fem, y el resto del material simplemente actúa como una ruta conectando los terminales positivo y negativo, por lo tanto, tienen rutas algo circulares, en este caso, puede haber muchos caminos y no solo uno, por lo tanto, hay círculos y no un círculo dibujado para representar una corriente de Foucault en los libros. tome la dinamo de disco de Faraday y aplique el procedimiento anterior para averiguar
- cuando no hay partes estacionarias como en un núcleo de transformador, aquí hemos inducido campos eléctricos que hacen que las corrientes se opongan al flujo cambiante y, por lo tanto, las rutas algo circulares, no la ruta de la corriente depende del flujo cambio: la corriente produce un campo magnético que se opone al cambio de flujo, por lo que la dirección y la ruta son opuestas al cambio de flujo: el flujo está en la misma dirección que la longitud del núcleo, por lo que un campo magnético en se necesita producir una dirección opuesta a la longitud del núcleo, una corriente circular tiene un eje magnético a lo largo de su eje, y su dirección depende de si la corriente es en sentido horario o antihorario.
- Tenga en cuenta aquí que en estos casos las corrientes se inducen dentro del material, por lo que, por supuesto, tendrán rutas cerradas dentro del conductor (hay una corriente dentro del material), y la ruta será un bucle.
Lea la física universitaria de Sear y Zemansky (un libro básico que ayuda a aclarar las cosas en un nivel primario), si desea comprenderlo mejor y probarlo