¿Cómo funciona un electroimán?

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Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético es producido por una corriente eléctrica. El campo magnético desaparece cuando se apaga la corriente. Los electroimanes generalmente consisten en una gran cantidad de vueltas de alambre muy espaciadas que crean el campo magnético. Las vueltas de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético o ferrimagnético como el hierro; El núcleo magnético concentra el flujo magnético y crea un imán más potente.

La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético se puede cambiar rápidamente controlando la cantidad de corriente eléctrica en el devanado. Sin embargo, a diferencia de un imán permanente que no necesita energía, un electroimán requiere un suministro continuo de corriente para mantener el campo magnético.

Los electroimanes se usan ampliamente como componentes de otros dispositivos eléctricos, como motores, generadores, relés, altavoces, discos duros, máquinas de resonancia magnética, instrumentos científicos y equipos de separación magnética. Los electroimanes también se emplean en la industria para recoger y mover objetos pesados ​​de hierro, como chatarra y acero.


El principio central que rige el electromagnetismo o la inducción electromagnética es la ley de Faraday. Sabemos que la mayoría de los circuitos requieren una fuerza electromotriz o fem para conducir la corriente en el circuito, pero la fuente de fem no siempre es una batería. El flujo de corriente siempre está asociado con cierto magnetismo. Estos dos siempre están asociados entre sí.

La aplicación más importante de esto es la inducción electromagnética que se utiliza para generar electricidad.

Sabemos que cuando se cambia el número de líneas de campo magnético o la densidad magnética o con mayor precisión el flujo magnético, se genera una fem. Si el circuito está completo, esta fem produce una corriente eléctrica llamada corriente inducida. Este principio se utiliza para generar electricidad.

Piensa en un generador:

Si tiene un circuito eléctrico, considere un simple bucle de cable. Si coloca este bucle debajo de un campo magnético (digamos perpendicularmente entre dos imanes), varias líneas de campo magnético pasarán por el bucle perpendicularmente. Ahora, si gira el bucle alrededor de un eje que es perpendicular a las líneas archivadas magnéticas, notará que el número de líneas que pasan a través del bucle disminuye (de lo contrario, solo un componente permanecerá perpendicular al bucle). De esta manera, hay un cambio en el flujo magnético que pasa a través del bucle que genera una corriente inducida como se indicó anteriormente. La corriente inducida se aprovecha y el bucle se gira nuevamente para generar más corriente.

Este principio se extiende a los generadores (el motor diesel gira el circuito), las turbinas (el viento / agua / vapor mueve el circuito).

También tenga en cuenta que si en lugar de mover el bucle, hubiera pasado corriente a través del bucle, el bucle habría experimentado una fuerza. Todo esto está cubierto por la ley de Faraday y las instrucciones de la ley de Lenz.

Traté de mantener la respuesta lo más simple posible. Avísame si estabas buscando más detalles.

Bueno, esa es una gran pregunta. Ni siquiera podemos decir con certeza qué son los campos eléctricos y magnéticos, algún tipo de perturbación del espacio-tiempo, supongo. El electromagnetismo clásico se describe mediante cuatro ecuaciones llamadas ecuaciones de Maxwell, pero puede aprender casi todo de solo dos de ellas. Para resumir una historia muy larga, una de esas ecuaciones dice que si hay un campo eléctrico que está cambiando con el tiempo, ese cambio inducirá un campo magnético que circula a su alrededor. La segunda ecuación dice que si hay un campo magnético que cambia con el tiempo, ese cambio inducirá un campo eléctrico que circula a su alrededor. Así que ahora tenemos una situación en la que un campo eléctrico que cambia el tiempo induce un campo magnético que cambia el tiempo que luego induce un campo eléctrico que cambia el tiempo, y así sucesivamente. Ahora tienes olas! Eso es bastante simple, pero las cosas se vuelven más complicadas cuando comienzas a estudiar cómo interactúan los campos electromagnéticos con los materiales. La historia corta de esto es que los campos inducen corrientes en los materiales y estas corrientes inducen campos electromagnéticos adicionales. La combinación de los campos originales y los campos inducidos conduce a las diversas cosas que observamos cuando las ondas interactúan con los materiales.

Imanes? ¿Cómo trabajan?

Los electroimanes se basan en la ley circuital de Ampère que establece que una corriente en un bucle generará un campo magnético. Entonces, un electroimán que usa bucles de cable conectado a una fuente de energía eléctrica para crear una corriente y esto hace un imán.

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