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17 oraciones y frases con electromotriz

Las oraciones con electromotriz que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar electromotriz en una frase. Se trata de ejemplos con electromotriz gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar electromotriz en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • Al hacer girar la espira dentro del campo magnético del imán, el flujo que la atraviesa varía continuamente y, por lo tanto, se induce de él una fuerza electromotriz.

  • Al hacer la vuelta completa, el flujo vuelve a ser máximo y la fuerza electromotriz inducida es nula; en esta situación vuelve a comenzar el ciclo.

  • Aplicando el criterio explicado anteriormente, según el cual la fuerza electromotriz se produce como consecuencia de la variación del flujo magnético que atraviesa un circuito, podemos enunciar la ley de Lenz de la manera siguiente: Al variar el flujo a través del circuito, la corriente inducida tiene tal sentido que el campo magnético que crea se opone a la variación del flujo.

  • Cuando se desplaza el conductor a-b hacia la derecha, la fuerza electromotriz que se induce de él vale: ε = B I v = B I Δ x Δ t Donde Δ x es el desplazamiento del conductor móvil en el tiempo Δ t .

  • Debemos admitir, por lo tanto, que, al variar el flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado, se ha originado una fuerza electromotriz la cual, a causa de su origen, se denomina fem inducida .

  • El flujo de inducción magnética a través de una superficie plana situada en un campo magnético uniforme es: = S = B S cos ϕ B · Ley de Faraday-Henry y Lenz: la fuerza electromotriz inducida en un circuito conductor cerrado es directamente proporcional a la variación del flujo de inducción magnética a través de la superficie de este circuito: ε = – ε = – de Lenz, según la cual el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. .

  • El trabajo mecánico necesario para mover este conductor vale: W = F Δ x Y, ya que la fuerza mecánica necesaria para desplazarlo es igual a la fuerza magnética, tenemos: F = Ι l B Si el conductor se desplaza con movimiento uniforme: Δ x = v Δ t Sustituyendo en la expresión del trabajo: W = Ι l B v Δ t Y, ya que Ι Δ t = Q, es decir, la carga que atraviesa la sección del conductor en un tiempo Δ t : W = Q B l v Ahora bien, el cociente ( W / Q ) es la energía comunicada a la unidad de carga, que es, precisamente, el valor de la fuerza electromotriz inducida, ε .

  • En resumen, al moverse el conductor en el campo magnético se ha originado una fuerza electromotriz inducida .

  • Estas cantidades expresan la fuerza electromotriz o el voltaje máximo de la pila.

  • Fuerza electromotriz de un generador: ε = W / Q .

  • La circulación del campo eléctrico a lo largo de una curva cerrada es la fuerza electromotriz, que es, a su vez, la derivada, respecto al tiempo y cambiada de signo, del flujo magnético a través de cualquier superficie limitada por la curva.

  • La fuerza electromotriz inducida es alterna (función sinusoidal del tiempo).

  • Por eso nos interesa definir la fuerza electromotriz eficaz y la intensidad eficaz de una corriente alterna.

  • Sabemos que, si por un circuito circula una corriente, es porque hay una fuerza electromotriz que la crea.

  • Se llama fuerza electromotriz de un generador a la energía comunicada por unidad de carga puesta en circulación.

  • Una célula de hidrógeno produce una fuerza electromotriz demasiado baja, por lo que se agrupan muchas en serie y en paralelo para formar una pila de hidrógeno.

  • Veamos cómo podemos calcular el valor de la fuerza electromotriz inducida, si se desplaza un conductor en un campo magnético uniforme.