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Software All Software latest This Just In Old School Emulation MS-DOS Games Historical Software Classic PC Games Software Library. CONTENIDO BREVE Electromagnetismo 21 Carga electrica y campo electrico 709 22 Ley de Gauss 750 23 Potencial DAISY download. For print-disabled users.
TRABAJO PRCTICO N 10 Ley de Faraday PROBLEMA N2 ====s2090senm0508080dtdsenABNdtdABNABdtdN 222mWb.cos.)cos.( = 25,13V PROBLEMA N1: La barra conductora AB de la figura hace contacto con las guas metlicas CA y DB. El aparato se encuentra en un campo magntico uniforme de densidad de flujo 500mWb/m2, perpendicular al plano de la figura. Determinar: a) la magnitud y direccin de la fem inducida en la barra cuando se mueve hacia la derecha con una velocidad de 4m/s.
B) la fuerza necesaria para mantener la barra en movimiento, suponiendo la resistencia del circuito ABCD constante de 0,2. (No se tendr en cuenta el rozamiento) c) la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que realiza la fuerza Fv y compararla con el calor desarrollado por segundo en el circuito (i2.R) Rta.: a) = 1V () b) F = 1,25N c) P = 5W X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50cm C D A B PROBLEMA N2: Una bobina cuadrada de 80 espiras de alambre tiene un rea de 0,05m2 y est colocada en forma perpendicular a un campo de densidad de flujo de 0,8T. La bobina se gira hasta que su plano es paralelo la del campo en un tiempo de 0,2s.
Determinar la fem inducida Rta.: = 25,13V PROBLEMA N3: Una barra de masa m y longitud l se mueve sobre dos rieles paralelos sin ninguna friccin, en presencia de un campo magntico uniforme dirigido hacia adentro de la hoja como se ve en la figura. A la barra se le proporciona una velocidad inicial vi hacia la derecha, y despus se la deja libre. Determinar la velocidad de la barra en funcin del tiempo. Rta.: RmlBtevv i.2.2.= R l vi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PROBLEMA N1 a) smAmN 4m5050vlB. == = 1V b) === AmN50m5020V1BlRVBliF.
F = 1,25N c) P = F. 4 sm P = 5W ===20V1RVRiP222,)(. P = 5W X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50cm C D A B v i x Datos: l= 50cm B=500 2mWb R=0,2 v=4m/s PROBLEMA N4 = N. 60 rev12srev. = 7,35V PROBLEMA N5 qtiRBANRitBAN ====.
=10))1(1.(001,0.100 22mWbmq q = 0,02coul B B P PROBLEMA N4: El rotor de un generador de corriente alterna simple consta de 100 espiras de alambre, cada una con un rea de 0,2m2. La armadura gira con una frecuencia de 60rev/s en un campo magntico constante de densidad de flujo de 1.10-3T. Determinar la mxima fem generada. Rta.: = 7,35V PROBLEMA N5: Se hace una bobina con 100 vueltas de alambre de cobre aislado, enrollado sobre un cilindro de hierro cuya seccin transversal es 0,001m2 y se conecta con una resistencia total en el circuito de circuito de 10. Si la induccin magntica longitudinal en el hierro cambia de 1Wb/m2 en un sentido a 1Wb/m2 en sentido contrario, determinar la cantidad de carga que fluye por el circuito. Rta.: q = 0,02coul PROBLEMA N6: Una bobina circular de 100 espiras tiene un dimetro de 2cm y una resistencia de 50. El plano de la bobina es perpendicular a un campo magntico uniforme de valor 1T.
El campo sufre un inversin repentina de sentido. Determinar: a) la carga total que pasa a travs de la bobina. B) la corriente media que circula por el circuito si la inversin emplea un tiempo de 0,1s c) la fem media en el circuito Rta.: a) q = 1,25.10-3coul b) i = 0,012A c) = 0,62V PROBLEMA N3: R l vi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x FB I Como el rea aumenta, la corriente circula en sentido contrario a las agujas del reloj y la fuerza es: iBlIFBrr.= donde el signo negativo es por que la fuerza esta dirigida hacia la izquierda y retarda el movimiento. Aplicando la segunda ley de Newton en el eje x.
108 ayyappan sarana gosham by veramanidaasan mp3 download. DtdvmBlIamF xx ==. Como la fuerza depende de la corriente, y la corriente depende de la velocidad, la fuerza no es constante y la aceleracin de la barra tampoco lo es sabemos que por induccin: RvlBI /.=, reemplazando en la ecuacin anterior ttRmlBvvdtRmlBvdvdtRmlBvdvvRlBdtdvmitvvi=====.ln.220222222 donde: =22.lBRm escrito en forma exponencial: tevv i=.
PROBLEMA N6 a) == cos. AtBNRi ===0RBNqti2).()).(.(cos. Q = 1,25.10-3coul b) ==s10coul10251tqi3., i = 0,012A c) = I.R = 0,012A. 50 = 0,62V Datos: N=100 espiras D=2cm R=50 B=1T t=0,1s PROBLEMA N7: Se utiliza un transformador para trasladar energa de un circuito elctrico de c.a.
A otro, modificando la corriente y el voltaje en el proceso. Un determinado transformador est formado por una bobina de 15 vueltas y radio 10cm que rodea un largo solenoide de radio 2cm y 1.103vueltas/m. Si la corriente en el solenoide cambia segn I=(5A).sen(120.t), encontrar la fem inducida en la espira de 15 vueltas en funcin del tiempo.
Rta.: = -14,2.cos(120t)mV I Bobina de 15 vueltas PROBLEMA N8: Se induce una fem de 24mV en una bobina de 500 vueltas en un instante en el que la corriente es de 4A y cambia a una razn de 10A/s. Encontrar el flujo magntico que atraviesa cada vuelta de la bobina. Rta.: =19,2T.m2 PROBLEMA N9: Considere el circuito de la figura, tomando =6V, L=8mH y R=4. Determinar: a) la constante de tiempo inductiva del circuito b) la corriente en el circuito 250s despus que se cierre el interruptor c) el valor de la corriente estacionaria Rta.: a) =2ms b) I=0,176A c) Imax=1,5A S R L PROBLEMA N10: Cuando se cierra el interruptor del circuito de la figura, la corriente tarda 3ms en alcanzar el 98% de su valor final. Si R=10, determinar el valor de la inductancia Rta.: L = 7,67mHy S R L PROBLEMA N7: I Bobina de 15 vueltas Datos: N=15 R=10cm RS=2cm n=1.103vueltas/m I=5A.sen(120t) 2).(. SoSoS RInAIn == dtdIRnNdtdN soS == 2).(. DttsenAdmmATm)120(.5()02,0.(.10.1.10.4.15 2137 = )120cos(.600)02,0.(.10.1.10.4.15 2137 tm sAmATm = )120cos(.2,14 t= PROBLEMA N8: =24mV N=500 Ii=4A dI/dt=10A/s ( ) HVtILtILsA3310.4,21010.24 ==== WbAHNIL 2,19500)4).(10.4,2(.3=== PROBLEMA N9: S R L Datos: =6V L =8mH R =4 a) msmHRL248=== b) ( ) ( ) AIeVeII t 176,01.461.