¿Cuáles son las condiciones necesarias para la inducción electromagnética?

De acuerdo con la ley de Faraday, las condiciones necesarias para una inducción electromagnética es que el flujo magnético que une una bobina o cable debe cambiar con respecto al tiempo. Esto se puede lograr de las siguientes maneras:

Si el campo magnético no está cambiando, entonces el conductor que une el campo debe moverse de modo que cambie el flujo magnético que se conecta con el conductor. En este caso, la inducción electromagnética se debe al movimiento mecánico del conductor.

Si el conductor está fijo, entonces el flujo magnético que une el conductor debería cambiar con respecto al tiempo. En este caso, la inducción electromagnética se debe a un cambio en el campo magnético. Esto se puede lograr mediante el suministro de CA, pero si usamos un imán permanente, entonces el imán permanente debe someterse a un movimiento físico para crear un cambio en el enlace del flujo magnético con el conductor.

A2A.
Simplemente cambiando el campo magnético y listo.
La inducción electromagnética se rige por la ecuación.

-d (flujo magnético) / dt = emf producido.

Para manifestarse, esta fem ni siquiera necesita un circuito conductor a través del cual pueda fluir la corriente.
Incluso si se coloca un bloque de metal frente al campo magnético cambiante, los electrones en su interior formarán una trayectoria circular propia debido a la fem generada, aunque no hay un circuito bien definido (esto se llama amortiguación electromagnética).
Incluso si no hay metal ni bucle en el espacio, el campo magnético cambiante continuará produciendo un campo eléctrico, aunque este campo no es conservador porque forma bucles cerrados.
Este fenómeno significa la simetría entre la electricidad y el magnetismo.

Cuando pasa corriente a través de una bobina, se forma un campo a su alrededor siguiendo la regla del pulgar de Maxwell y esto induce una corriente en la bobina cercana, llamada corriente de inducción.

Esto generalmente es visible en los transformadores donde el devanado primario induce una corriente en los devanados secundarios según la ecuación, V1 / N1 = V2 / N2.

V1 y V2 son voltajes primarios y secundarios, N1 y N2 son vueltas primarias y secundarias.

NB: la regla del pulgar de Maxwell es que si apuntas el pulgar en la dirección de la corriente, el campo y luego el dedo índice apunta a la dirección del campo formado.

Un campo magnético y un conductor moviéndose uno con respecto al otro.

Entonces, si hay un imán y una bobina de alambre, es equivalente si el imán se está moviendo y la bobina está inmóvil, o si el imán está inmóvil y la bobina se está moviendo.

En un bucle conductor, se induce una fem cuando el flujo magnético a través de ella cambia con respecto al tiempo (el flujo magnético es el producto puntual del vector de área y del vector de campo magnético). Por lo tanto, para que se induzca una fem, cualquiera de los tres, o más de una de las tres variables en el campo magnético del producto punto, el área del bucle o el ángulo entre el vector de área, un campo magnético debe cambiar con respecto al tiempo. De hecho, de acuerdo con la ley de Faraday, la fem inducida en un bucle es igual a la tasa de cambio del flujo magnético a través de la bobina.
Si no es un bucle, y cualquier cable de forma arbitraria, se inducirá la fem cuando se mueva a través de un campo magnético. La fem inducida en este caso viene dada por el producto triple escalar de la velocidad de la bobina, el campo magnético y el vector de longitud del cable.
Los expertos corrigen / agregan.
Espero que esto haya ayudado.