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Hola.
Creo tu pregunta es:
Una bobina plana y rectangular de 50 espiras mide 25.0 cm por 30.0 cm. Está en un campo magnético uniforme de 1.20 T, con el plano de la bobina paralelo al campo. En 0.222 s se hace girar de manera que el plano de la bobina queda perpendicular al campo. a) ¿Cuál es el cambio en el flujo magnético a través de la bobina debido a esta rotación? b) Determine la magnitud de la fem media inducida en la
bobina durante esta rotación.
Si es así, empecemos:
Bien por ley de faraday, El flujo viene dado por: A*B.
Donde B es el campo magnético y A el área. Para la a, simplemente sacamos la diferencia de flujo en ese tiempo.
Para t = 0, el flujo es cero pues nos dice es paralelo al plano de la espira, para t= 0.222s si habría campo, entonces.
Flujo= 1.2 * (0.5*0.25) = 0.15 Weber
Para la Fem, seria ese resultado entre delta T y multiplicado por el numero de vuelta, osea 0.222s.
fem = 33.78 V
Espero haberte ayudado.
Creo tu pregunta es:
Una bobina plana y rectangular de 50 espiras mide 25.0 cm por 30.0 cm. Está en un campo magnético uniforme de 1.20 T, con el plano de la bobina paralelo al campo. En 0.222 s se hace girar de manera que el plano de la bobina queda perpendicular al campo. a) ¿Cuál es el cambio en el flujo magnético a través de la bobina debido a esta rotación? b) Determine la magnitud de la fem media inducida en la
bobina durante esta rotación.
Si es así, empecemos:
Bien por ley de faraday, El flujo viene dado por: A*B.
Donde B es el campo magnético y A el área. Para la a, simplemente sacamos la diferencia de flujo en ese tiempo.
Para t = 0, el flujo es cero pues nos dice es paralelo al plano de la espira, para t= 0.222s si habría campo, entonces.
Flujo= 1.2 * (0.5*0.25) = 0.15 Weber
Para la Fem, seria ese resultado entre delta T y multiplicado por el numero de vuelta, osea 0.222s.
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