SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Colegio María Teresa Cancino
Electivo de Física
4to Medio
16 de agosto de 2012




                               Informe de Laboratorio
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA                                       Informe de laboratorio




       Introducción……………………………………………………………………………............................ 3

       Marco Teórico…………………………………………………………………………........................... 4

       Experimento……………………………………………………………………….…………………………… 6

            Materiales y procedimiento………………………….……………………………….. 6
            Observaciones…………………………………………………………….…………………. 7

       Conclusión……………………………………………………….………………………………………………. 8

        Bibliografía……………………………………………….……………………………………………………… 9




                                                                     DATOS
                                                      Integrantes:

                                                            Evelyn Carreras Valdés
                                                            Javiera Ovalle Toledo
                                                            Marión Pinto Reveco
                                                            María Francisca Sáez Urbina
                                                            Estefanía Urzúa Araya

                                                      Profesor: Fabián Muñoz Muñoz
                                                      Asignatura: Electivo de Física
                                                      Curso: Cuarto Medio
                                                      Fecha: 16 de agosto de 2012


                                                                                           2
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA                                                         Informe de laboratorio

  Introducción:
 En la actualidad, el tema de las fuentes de energía alternativas ha tomado un lugar muy importante a nivel
 mundial, esto, puesto que en los últimos años se ha visto un incremento desmesurado de los contaminantes
 arrojados a la atmósfera producto de la utilización de combustibles fósiles.

 Se han buscado diversas fuentes de energía capaces de remplazar la tradicional; buscando así reducir el
 impacto provocado. Una de las energías que es posible rescatar es aquella provocada por la Inducción
 electromagnética, un fenómeno descubierto por Michael Faraday, que tiene diversas aplicaciones y que ha
 permitido crear muchos de los objetos que usamos cotidianamente.

 Dentro de este informe se planteará el fenómeno de la “inducción electromagnética” como una fuente
 alternativa de energía limpia y accesible, mediante un experimento que representa el funcionamiento básico
 de implementos que generalmente podemos encontrar en nuestro hogares como lo son las linternas con
 dínamo.




                                                                                                              3
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA                                                            Informe de laboratorio

  Marco teórico:

 La Inducción
 El término posee diversas acepciones, en este caso presentaremos dos de ellas, una en sentido
 electroestático, donde corresponde a cuando un cuerpo eléctricamente cargado produce en otro una carga
 electroestática inducida, pero con un signo contrario, lo que aumentará la atracción de dichos cuerpos. Y la
 otra, en lo que nos compete, es decir, electromagnetismo, donde corresponde al fenómeno en el cual una
 fuerza electromotriz se genera en un cuerpo al ser expuesto éste a un campo magnético.


 Fuerza Electromotriz
 Corresponde a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente
 eléctrica. Dicha fuente debe poseer dos polos, uno positivo y uno negativo, que tengan, a su vez, potenciales
 distintos y sean capaces de impulsar las cargas eléctricas a través del circuito donde se encuentren situados.



 Pilas o Baterías
 Son las fuentes de FEM más conocidas del gran público. Generan energía eléctrica por medios químicos. Las
 más comunes y corrientes son las de carbón-zinc y las alcalinas, que cuando se agotan no admiten recarga. Las
 hay también de níquel-cadmio (NiCd), de níquel e hidruro metálico (Ni-MH) y de ión de litio (Li-ion),
 recargables.



                                                        La inducción electromagnética
                                                        La inducción electromagnética es la producción de
                                                        corrientes eléctricas por campos magnéticos variables
                                                        con el tiempo. Fue descubierta por Oersted, quien
                                                        percató que una corriente eléctrica es capaz de
                                                        producir un campo magnético; fomentando, de esta
                                                        manera, la imaginación de científicos conocidos o no,
                                                        siendo Faraday quien precisa las condiciones necesarias
                                                        para que se produjera lo que Oersted dijo. Además,
                                                        Michael nombró las corrientes eléctricas generadas
                                                        como Corrientes Inducidas, por lo que hoy en día, se
                                                        llama Inducción Electromagnética al proceso de generar
                                                        campos eléctricos a partir de campos magnéticos.




                                                                                                                  4
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA                                                            Informe de laboratorio



                        MICHAEL FARADAY (1791-1867)

                        Físico químico británico. Fue uno de los científicos más destacados de su época, se
                        dedicó a estudiar el electromagnetismo, la electroquímica y actualmente es conocido
                        por ser el descubridor del fenómeno de inducción electromagnética. Entre otras
                        cosas demostró la inducción de una corriente por otra, investigó sobre la electrolisis y
                        descubrió otras dos leyes que llevan su nombre.




 Ley de Faraday
 Michael realizó diversos experimentos sobre lo propuesto por Oersted. Dentro de ellos encontramos las con
 corrientes y las con imanes, pero según lo que nos compete, explicaremos las con imanes.

 Faraday utilizó un imán recto y una bobina conectada a un galvanómetro, introdujo bruscamente el imán a la
 bobina y se percató que la aguja se movió, de igual manera al retirarlo (se movía en sentido contrario), y que
 si aumentaba la velocidad de entrada y salida, a su vez, aumentaba la velocidad de la desviación de aguja de
 un lado a otro, lo mismo al dejar quieto el imán y mover la bobina a su alrededor.

 Ahora bien, fue la representación del campo magnético en forma líneas de fuerza, la que permitió una
 respuesta a lo que sucedía, determinando de esta manera, que era necesario que las líneas de fuerza
 producidas por el imán fueran cortadas por el hilo conductor de la bobina (consecuencia del movimiento de
 algún cuerpo).

 Por lo tanto, la ley de Faraday dice que el voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la
 rapidez de cambio del flujo magnético por unidad de tiempo en una superficie cualquiera con un circuito como
 borde:




 Donde å es la FEM inducida, N es el número de vueltas de la bobina, y ÄÔ es la variación del flujo magnético
 en un tiempo Ät.




                                                                                                                   5
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA                                                                  Informe de laboratorio

  Experimento: Materiales y procedimiento.

    El experimento que se presentará a continuación consiste en la realización de un modelo casero de linterna
    con dínamo, que utiliza como fuente de energía aquella producida por la inducción electromagnética,
    trabajando bajo el principio formulado por Faraday.

    Para la construcción de este experimento serán necesarios los materiales y herramientas enlistados a
    continuación:

                                  Materiales                           Herramientas

                            Cartón                                   Cuchillo cartonero
                            Clavo                                    Cinta adhesiva
                            Imanes                                   Marcador
                            Alambre de cobre aislado                 Regla
                            Ampolletas LEDS                          Alicate
                            Alambre




 A continuación se explicará el procedimiento que permitirá armar nuestra linterna casera:

 1-. Cortar un rectángulo de cartón de 32 cm de ancho y 10 cm de alto. Luego marcar y doblar a los 8, 12, 20 y
 24cm. Formando una caja sin tapa ni fondo (imagen 1)

 2-. Marcar las diagonales en una de las caras y perforar el centro con el clavo, procurando que este pueda
 girar con facilidad. (Imagen 2)

 3-. Poner los imanes dentro de la caja unidos al clavo.

 4-. Atar el alambre de cobre aislado 200 veces alrededor de la caja

 5-. Quitar el esmalte a las puntas del alambre aislado, enrollarlas entre ambos y luego unirlas a la ampolleta
 LED.

 6-. Para la manivela; Doblar un trozo de alambre de 10cm de largo como se muestra en la imagen 3. Cortar dos
 rectángulos de cartón de 1x6cm y ponerlos en el lado mayor envolviéndolos con cinta adhesiva.

 7-. Unir la manivela al clavo.


                                                                                            6cm
                                                 10cm




                                                               Centro
                                                                                                      2cm




                                                                                                            2cm
      8cm      4cm       8cm      4 cm     8cm
                                                                                                     (Imagen 3)
                                         (Imagen1)
                                                               (Imagen 2)
                                                                                                                     6
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA                                                            Informe de laboratorio

  Experimento: Observaciones.
 Una vez construido el prototipo de linterna casero, lo siguiente es hacerlo funcionar; para esto solo basta
 hacer girar la manivela repetidas veces y la ampolleta LED se encenderá, manteniéndose así hasta que nos
 detengamos.

  Éste fenómeno es explicado por la inducción electromagnética: al mover la manivela estaremos haciendo
 girar los imanes que se encuentran en el centro de la caja, estos imanes forman un campo electromagnético
 que al estar expuesto al movimiento provocado por el giro del clavo, tienden a variar. Estas variaciones en el
 flujo del campo magnético son lo que provocan la conocida energía electromotriz, la cuál enciende la
 ampolleta. Al momento de dejar de girar la manivela, la energía deja de fluir y por tanto la ampolleta se apaga.

 Ahora bien, para el buen funcionamiento de este proceso deben existir ciertas condiciones, los que fueron
 planteados por Faraday. El alambre de cobre aislado que envuelve la caja, en este caso, cumple la función de
 amplificar el campo magnético producido y con ello el voltaje, alcanzando el nivel necesario para encender el
 LED.

 La ventaja de producir energía por medio de este mecanismo es que es limpio y solo se necesita del
 movimiento que nosotros mismos podemos aportar, es por esto que se ha convertido en una buena
 alternativa para la construcción de pequeños artefactos que no necesitan de gran voltaje para funcionar como
 las conocidas linternas a dinamos, las que además logran almacenar esta energía para su posterior uso, pero
 que en su defecto trabaja en base al mismo funcionamiento que la linterna casera planteada en este
 experimento.




                                                                                                                    7
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA                                                            Informe de laboratorio

  Conclusión:
 En la actualidad vivimos un período en el cual gran parte de la energía utilizada en la cotidianidad es
 producida por medios tóxicos para nuestro ambiente y también para nosotros. Por esta razón se han buscado
 diversas fuentes de energía alternativa, entre las cuales nos referimos a lo largo del informe sobre la
 generada por la inducción electromagnética.

 La inducción electromagnética es el fenómeno en el cual una fuerza electromotriz se genera en un cuerpo al
 ser expuesto a un campo magnético. Se producen corrientes eléctricas gracias a campos magnéticos variables
 con el tiempo. A lo largo del informe se presentan los principales descubridores de ésta energía y su potencial;
 presentando a Faraday con sus importantes aportes experimentales a ésta teoría. La ley de Faraday dice que
 el voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la rapidez del cambio del flujo magnético por
 unidad de tiempo en una superficie.

 Para comprobar las teorías presentadas por Oersted y Faraday, realizamos un experimento en el cual
 demostramos la sencillez y eficacia de ésta energía, generando electricidad con un campo magnético
 producido por imanes.

 Con éste informe nos damos cuenta de las múltiples posibilidades de generar energía alternativa a la utilizada
 en nuestra cotidianidad, que produce diversos efectos nocivos al planeta. Con unos imanes, alambre, lápiz y
 cartón logramos producir electricidad; lo que nos demuestra la existencia de otras fuentes.




                                                                                                                    8
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA                                                  Informe de laboratorio




  Bibliografía:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica

 http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/faraday.htm

 http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=33

 http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=0h9S4HDpoHc&fb_source=message

 http://www.definicionabc.com/general/induccion.php

 http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_fem/ke_fem_1.htm

 http://html.rincondelvago.com/induccion-electromagnetica.html

 http://www2.ib.edu.ar/becaib/cd-ib/trabajos/LopezL.pdf



                                                                                                     9

More Related Content

What's hot

Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s Joel Panchana
 
7. Problemas de inducción electromagnética
7. Problemas de inducción electromagnética7. Problemas de inducción electromagnética
7. Problemas de inducción electromagnéticaÁlvaro Pascual Sanz
 
Electromagnetismo ev. histórica
Electromagnetismo ev. históricaElectromagnetismo ev. histórica
Electromagnetismo ev. históricapatcarbor
 
Metodos de medicion de resistencia
Metodos de medicion de resistenciaMetodos de medicion de resistencia
Metodos de medicion de resistenciaWUILFREDO MARTINEZ
 
ElectrostáTica Presentacion
ElectrostáTica PresentacionElectrostáTica Presentacion
ElectrostáTica Presentacionjorge camargo
 
3.1 energía potencial eléctrica
3.1 energía potencial eléctrica3.1 energía potencial eléctrica
3.1 energía potencial eléctricacesar valdes
 
Experiencia No 4 Ley Ohm
Experiencia No 4 Ley OhmExperiencia No 4 Ley Ohm
Experiencia No 4 Ley Ohmgueste5d249d
 
Informe de práctico nº 3
Informe de práctico nº 3Informe de práctico nº 3
Informe de práctico nº 3luciamarti94
 
Instrumentos y mediciones electricos
Instrumentos y mediciones electricosInstrumentos y mediciones electricos
Instrumentos y mediciones electricosJhonás A. Vega
 
Presentacion Histeresis
Presentacion HisteresisPresentacion Histeresis
Presentacion Histeresismantenim
 
Mecanica Cuántica, Pacheco
Mecanica Cuántica, PachecoMecanica Cuántica, Pacheco
Mecanica Cuántica, PachecoWilbert Tapia
 
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADOCAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADOAriana 'Alvarado
 
Circuito magnetico
Circuito magneticoCircuito magnetico
Circuito magneticoVictor Vega
 
Ley de Faraday
Ley de FaradayLey de Faraday
Ley de FaradayJlut96
 

What's hot (20)

Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
 
7. Problemas de inducción electromagnética
7. Problemas de inducción electromagnética7. Problemas de inducción electromagnética
7. Problemas de inducción electromagnética
 
Circuitos eléctricos
Circuitos eléctricosCircuitos eléctricos
Circuitos eléctricos
 
Electromagnetismo ev. histórica
Electromagnetismo ev. históricaElectromagnetismo ev. histórica
Electromagnetismo ev. histórica
 
Metodos de medicion de resistencia
Metodos de medicion de resistenciaMetodos de medicion de resistencia
Metodos de medicion de resistencia
 
ElectrostáTica Presentacion
ElectrostáTica PresentacionElectrostáTica Presentacion
ElectrostáTica Presentacion
 
3.1 energía potencial eléctrica
3.1 energía potencial eléctrica3.1 energía potencial eléctrica
3.1 energía potencial eléctrica
 
Experiencia No 4 Ley Ohm
Experiencia No 4 Ley OhmExperiencia No 4 Ley Ohm
Experiencia No 4 Ley Ohm
 
Inductancia
InductanciaInductancia
Inductancia
 
Informe de práctico nº 3
Informe de práctico nº 3Informe de práctico nº 3
Informe de práctico nº 3
 
Instrumentos y mediciones electricos
Instrumentos y mediciones electricosInstrumentos y mediciones electricos
Instrumentos y mediciones electricos
 
Presentacion Histeresis
Presentacion HisteresisPresentacion Histeresis
Presentacion Histeresis
 
Mecanica Cuántica, Pacheco
Mecanica Cuántica, PachecoMecanica Cuántica, Pacheco
Mecanica Cuántica, Pacheco
 
Condensadores
CondensadoresCondensadores
Condensadores
 
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADOCAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
 
Ley de faraday
Ley de faradayLey de faraday
Ley de faraday
 
Circuito magnetico
Circuito magneticoCircuito magnetico
Circuito magnetico
 
Informe 1 Electronica I Laboratorio
Informe 1 Electronica I  LaboratorioInforme 1 Electronica I  Laboratorio
Informe 1 Electronica I Laboratorio
 
Ley de Faraday
Ley de FaradayLey de Faraday
Ley de Faraday
 
Laboratorio 8
Laboratorio 8Laboratorio 8
Laboratorio 8
 

Similar to Induccion electromagnetica

energía eléctrica
energía eléctricaenergía eléctrica
energía eléctricaSonia Merayo
 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ATRAVÉS DEL ELECTROMAGNETISMO
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ATRAVÉS DEL ELECTROMAGNETISMOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ATRAVÉS DEL ELECTROMAGNETISMO
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ATRAVÉS DEL ELECTROMAGNETISMOJose Luis Chavez
 
Presentacion Electronagnetismo lameda quijano UFT
Presentacion  Electronagnetismo lameda quijano UFTPresentacion  Electronagnetismo lameda quijano UFT
Presentacion Electronagnetismo lameda quijano UFTRafaelLameda
 
Induccion electromagnetica
Induccion electromagneticaInduccion electromagnetica
Induccion electromagneticaIván Vértiz
 
7° ciencias módulo p- iv
7° ciencias  módulo p- iv7° ciencias  módulo p- iv
7° ciencias módulo p- ivmkciencias
 
Energia inalambrica
Energia inalambricaEnergia inalambrica
Energia inalambrica101557588
 
induccion electromagnetica.docx
induccion electromagnetica.docxinduccion electromagnetica.docx
induccion electromagnetica.docxToño Hernandez
 
Ensayo de corrientes inducidas
Ensayo de corrientes inducidasEnsayo de corrientes inducidas
Ensayo de corrientes inducidasJesusAlbarran2013
 

Similar to Induccion electromagnetica (20)

energía eléctrica
energía eléctricaenergía eléctrica
energía eléctrica
 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ATRAVÉS DEL ELECTROMAGNETISMO
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ATRAVÉS DEL ELECTROMAGNETISMOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ATRAVÉS DEL ELECTROMAGNETISMO
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ATRAVÉS DEL ELECTROMAGNETISMO
 
Proyecto integrador final
Proyecto integrador finalProyecto integrador final
Proyecto integrador final
 
Presentacion Electronagnetismo lameda quijano UFT
Presentacion  Electronagnetismo lameda quijano UFTPresentacion  Electronagnetismo lameda quijano UFT
Presentacion Electronagnetismo lameda quijano UFT
 
Induccion electromagnetica
Induccion electromagneticaInduccion electromagnetica
Induccion electromagnetica
 
7° ciencias módulo p- iv
7° ciencias  módulo p- iv7° ciencias  módulo p- iv
7° ciencias módulo p- iv
 
Energia inalambrica
Energia inalambricaEnergia inalambrica
Energia inalambrica
 
induccion electromagnetica.docx
induccion electromagnetica.docxinduccion electromagnetica.docx
induccion electromagnetica.docx
 
Ley de Faraday
Ley de FaradayLey de Faraday
Ley de Faraday
 
Ensayo de corrientes inducidas
Ensayo de corrientes inducidasEnsayo de corrientes inducidas
Ensayo de corrientes inducidas
 
Inducción electromagnética
Inducción electromagnéticaInducción electromagnética
Inducción electromagnética
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 
Historia de la electricicdad
Historia de la electricicdadHistoria de la electricicdad
Historia de la electricicdad
 

More from Marión Alejandra (17)

Nnn
NnnNnn
Nnn
 
Trangénicos y tecnologia del d na recombinante
Trangénicos y tecnologia del d na recombinanteTrangénicos y tecnologia del d na recombinante
Trangénicos y tecnologia del d na recombinante
 
El apartheid revista historia-
El apartheid  revista historia-El apartheid  revista historia-
El apartheid revista historia-
 
Las guerrillas latinoamericanas
Las guerrillas latinoamericanasLas guerrillas latinoamericanas
Las guerrillas latinoamericanas
 
Relaciones numéricas
Relaciones numéricasRelaciones numéricas
Relaciones numéricas
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
Ee
EeEe
Ee
 
Dwjdwj
DwjdwjDwjdwj
Dwjdwj
 
Informe de física el ciclo de carnot-
Informe de física  el ciclo de carnot-Informe de física  el ciclo de carnot-
Informe de física el ciclo de carnot-
 
Plan de entrenamiento
Plan de entrenamientoPlan de entrenamiento
Plan de entrenamiento
 
La evolución de las ciudades
La evolución de las ciudadesLa evolución de las ciudades
La evolución de las ciudades
 
Informe algebra recta- terminado
Informe algebra  recta- terminadoInforme algebra  recta- terminado
Informe algebra recta- terminado
 
Afiches
AfichesAfiches
Afiches
 
10 razones ~ afiche 2
10 razones ~ afiche 210 razones ~ afiche 2
10 razones ~ afiche 2
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
670
670670
670
 
Colegio maría teresa cancino
Colegio maría teresa cancinoColegio maría teresa cancino
Colegio maría teresa cancino
 

Induccion electromagnetica

  • 1. Colegio María Teresa Cancino Electivo de Física 4to Medio 16 de agosto de 2012 Informe de Laboratorio
  • 2. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Informe de laboratorio Introducción……………………………………………………………………………............................ 3 Marco Teórico…………………………………………………………………………........................... 4 Experimento……………………………………………………………………….…………………………… 6 Materiales y procedimiento………………………….……………………………….. 6 Observaciones…………………………………………………………….…………………. 7 Conclusión……………………………………………………….………………………………………………. 8 Bibliografía……………………………………………….……………………………………………………… 9 DATOS Integrantes:  Evelyn Carreras Valdés  Javiera Ovalle Toledo  Marión Pinto Reveco  María Francisca Sáez Urbina  Estefanía Urzúa Araya Profesor: Fabián Muñoz Muñoz Asignatura: Electivo de Física Curso: Cuarto Medio Fecha: 16 de agosto de 2012 2
  • 3. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Informe de laboratorio  Introducción: En la actualidad, el tema de las fuentes de energía alternativas ha tomado un lugar muy importante a nivel mundial, esto, puesto que en los últimos años se ha visto un incremento desmesurado de los contaminantes arrojados a la atmósfera producto de la utilización de combustibles fósiles. Se han buscado diversas fuentes de energía capaces de remplazar la tradicional; buscando así reducir el impacto provocado. Una de las energías que es posible rescatar es aquella provocada por la Inducción electromagnética, un fenómeno descubierto por Michael Faraday, que tiene diversas aplicaciones y que ha permitido crear muchos de los objetos que usamos cotidianamente. Dentro de este informe se planteará el fenómeno de la “inducción electromagnética” como una fuente alternativa de energía limpia y accesible, mediante un experimento que representa el funcionamiento básico de implementos que generalmente podemos encontrar en nuestro hogares como lo son las linternas con dínamo. 3
  • 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Informe de laboratorio  Marco teórico: La Inducción El término posee diversas acepciones, en este caso presentaremos dos de ellas, una en sentido electroestático, donde corresponde a cuando un cuerpo eléctricamente cargado produce en otro una carga electroestática inducida, pero con un signo contrario, lo que aumentará la atracción de dichos cuerpos. Y la otra, en lo que nos compete, es decir, electromagnetismo, donde corresponde al fenómeno en el cual una fuerza electromotriz se genera en un cuerpo al ser expuesto éste a un campo magnético. Fuerza Electromotriz Corresponde a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Dicha fuente debe poseer dos polos, uno positivo y uno negativo, que tengan, a su vez, potenciales distintos y sean capaces de impulsar las cargas eléctricas a través del circuito donde se encuentren situados. Pilas o Baterías Son las fuentes de FEM más conocidas del gran público. Generan energía eléctrica por medios químicos. Las más comunes y corrientes son las de carbón-zinc y las alcalinas, que cuando se agotan no admiten recarga. Las hay también de níquel-cadmio (NiCd), de níquel e hidruro metálico (Ni-MH) y de ión de litio (Li-ion), recargables. La inducción electromagnética La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo. Fue descubierta por Oersted, quien percató que una corriente eléctrica es capaz de producir un campo magnético; fomentando, de esta manera, la imaginación de científicos conocidos o no, siendo Faraday quien precisa las condiciones necesarias para que se produjera lo que Oersted dijo. Además, Michael nombró las corrientes eléctricas generadas como Corrientes Inducidas, por lo que hoy en día, se llama Inducción Electromagnética al proceso de generar campos eléctricos a partir de campos magnéticos. 4
  • 5. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Informe de laboratorio MICHAEL FARADAY (1791-1867) Físico químico británico. Fue uno de los científicos más destacados de su época, se dedicó a estudiar el electromagnetismo, la electroquímica y actualmente es conocido por ser el descubridor del fenómeno de inducción electromagnética. Entre otras cosas demostró la inducción de una corriente por otra, investigó sobre la electrolisis y descubrió otras dos leyes que llevan su nombre. Ley de Faraday Michael realizó diversos experimentos sobre lo propuesto por Oersted. Dentro de ellos encontramos las con corrientes y las con imanes, pero según lo que nos compete, explicaremos las con imanes. Faraday utilizó un imán recto y una bobina conectada a un galvanómetro, introdujo bruscamente el imán a la bobina y se percató que la aguja se movió, de igual manera al retirarlo (se movía en sentido contrario), y que si aumentaba la velocidad de entrada y salida, a su vez, aumentaba la velocidad de la desviación de aguja de un lado a otro, lo mismo al dejar quieto el imán y mover la bobina a su alrededor. Ahora bien, fue la representación del campo magnético en forma líneas de fuerza, la que permitió una respuesta a lo que sucedía, determinando de esta manera, que era necesario que las líneas de fuerza producidas por el imán fueran cortadas por el hilo conductor de la bobina (consecuencia del movimiento de algún cuerpo). Por lo tanto, la ley de Faraday dice que el voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético por unidad de tiempo en una superficie cualquiera con un circuito como borde: Donde å es la FEM inducida, N es el número de vueltas de la bobina, y ÄÔ es la variación del flujo magnético en un tiempo Ät. 5
  • 6. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Informe de laboratorio  Experimento: Materiales y procedimiento. El experimento que se presentará a continuación consiste en la realización de un modelo casero de linterna con dínamo, que utiliza como fuente de energía aquella producida por la inducción electromagnética, trabajando bajo el principio formulado por Faraday. Para la construcción de este experimento serán necesarios los materiales y herramientas enlistados a continuación: Materiales Herramientas  Cartón  Cuchillo cartonero  Clavo  Cinta adhesiva  Imanes  Marcador  Alambre de cobre aislado  Regla  Ampolletas LEDS  Alicate  Alambre A continuación se explicará el procedimiento que permitirá armar nuestra linterna casera: 1-. Cortar un rectángulo de cartón de 32 cm de ancho y 10 cm de alto. Luego marcar y doblar a los 8, 12, 20 y 24cm. Formando una caja sin tapa ni fondo (imagen 1) 2-. Marcar las diagonales en una de las caras y perforar el centro con el clavo, procurando que este pueda girar con facilidad. (Imagen 2) 3-. Poner los imanes dentro de la caja unidos al clavo. 4-. Atar el alambre de cobre aislado 200 veces alrededor de la caja 5-. Quitar el esmalte a las puntas del alambre aislado, enrollarlas entre ambos y luego unirlas a la ampolleta LED. 6-. Para la manivela; Doblar un trozo de alambre de 10cm de largo como se muestra en la imagen 3. Cortar dos rectángulos de cartón de 1x6cm y ponerlos en el lado mayor envolviéndolos con cinta adhesiva. 7-. Unir la manivela al clavo. 6cm 10cm Centro 2cm 2cm 8cm 4cm 8cm 4 cm 8cm (Imagen 3) (Imagen1) (Imagen 2) 6
  • 7. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Informe de laboratorio  Experimento: Observaciones. Una vez construido el prototipo de linterna casero, lo siguiente es hacerlo funcionar; para esto solo basta hacer girar la manivela repetidas veces y la ampolleta LED se encenderá, manteniéndose así hasta que nos detengamos. Éste fenómeno es explicado por la inducción electromagnética: al mover la manivela estaremos haciendo girar los imanes que se encuentran en el centro de la caja, estos imanes forman un campo electromagnético que al estar expuesto al movimiento provocado por el giro del clavo, tienden a variar. Estas variaciones en el flujo del campo magnético son lo que provocan la conocida energía electromotriz, la cuál enciende la ampolleta. Al momento de dejar de girar la manivela, la energía deja de fluir y por tanto la ampolleta se apaga. Ahora bien, para el buen funcionamiento de este proceso deben existir ciertas condiciones, los que fueron planteados por Faraday. El alambre de cobre aislado que envuelve la caja, en este caso, cumple la función de amplificar el campo magnético producido y con ello el voltaje, alcanzando el nivel necesario para encender el LED. La ventaja de producir energía por medio de este mecanismo es que es limpio y solo se necesita del movimiento que nosotros mismos podemos aportar, es por esto que se ha convertido en una buena alternativa para la construcción de pequeños artefactos que no necesitan de gran voltaje para funcionar como las conocidas linternas a dinamos, las que además logran almacenar esta energía para su posterior uso, pero que en su defecto trabaja en base al mismo funcionamiento que la linterna casera planteada en este experimento. 7
  • 8. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Informe de laboratorio  Conclusión: En la actualidad vivimos un período en el cual gran parte de la energía utilizada en la cotidianidad es producida por medios tóxicos para nuestro ambiente y también para nosotros. Por esta razón se han buscado diversas fuentes de energía alternativa, entre las cuales nos referimos a lo largo del informe sobre la generada por la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno en el cual una fuerza electromotriz se genera en un cuerpo al ser expuesto a un campo magnético. Se producen corrientes eléctricas gracias a campos magnéticos variables con el tiempo. A lo largo del informe se presentan los principales descubridores de ésta energía y su potencial; presentando a Faraday con sus importantes aportes experimentales a ésta teoría. La ley de Faraday dice que el voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la rapidez del cambio del flujo magnético por unidad de tiempo en una superficie. Para comprobar las teorías presentadas por Oersted y Faraday, realizamos un experimento en el cual demostramos la sencillez y eficacia de ésta energía, generando electricidad con un campo magnético producido por imanes. Con éste informe nos damos cuenta de las múltiples posibilidades de generar energía alternativa a la utilizada en nuestra cotidianidad, que produce diversos efectos nocivos al planeta. Con unos imanes, alambre, lápiz y cartón logramos producir electricidad; lo que nos demuestra la existencia de otras fuentes. 8
  • 9. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Informe de laboratorio  Bibliografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/faraday.htm http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=33 http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=0h9S4HDpoHc&fb_source=message http://www.definicionabc.com/general/induccion.php http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_fem/ke_fem_1.htm http://html.rincondelvago.com/induccion-electromagnetica.html http://www2.ib.edu.ar/becaib/cd-ib/trabajos/LopezL.pdf 9