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simulación

Simulaciones/Software

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AP_T9_01
Applet que permite observar como se genera una fem inducida cuando se mueve una espira a través del campo magnético producido por un imán. Se puede ver también el cambio del sentido como la magnitud de la corriente inducida.
Crédito: W. Bauer

Puntos relacionados con la teoría:
– 9.1 Introducción
– 9.2 Ley de Faraday
– 9.3 Ley de Lenz

[Acceso a la simulación]

AP_T9_02
Applet que permite observar como se genera una fem inducida cuando se mueve un imán a lo largo de un solenoide. Se puede ver también el cambio del sentido como la magnitud de la corriente inducida.

Crédito: Michel Davison / Florida State University

Puntos relacionados con la teoría:
– 9.1 Introducción
– 9.2 Ley de Faraday
– 9.3 Ley de Lenz

[Acceso a la simulación]

AP_T9_03
Appet que permite visualizar como es el sentido de la corriente inducida cuando se mueve un imán a través de la espira.
Crédito:Michel Davison / Florida State University

Puntos relacionados con la teoría:
idem AP_T9_01

[Acceso a la simulación]

AP_T9_04
Appet que permite visualizar como se genera una fem inducida moviendo un imán a través de una espira, la cual está conectada a una lámpara, la cual su brillo será proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético. Se ven también el sentido
de la corriente inducida.
Crédito:University of Colorado

Puntos relacionados con la teoría:
– 9.1 Introducción
– 9.2 Ley de Faraday
– 9.3 Ley de Lenz

[Acceso a la simulación] (hacer clic en faraday.jnlp)

AP_T9_05
Applet que muestra un solenoide conectado a una fuente de tensión variable (que se puede modificar su amplitud o su frecuencia), colocada frente a una espira en serie con una lámpara, donde su brillo será proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético. Se ven también el sentido de la corriente inducida.
Crédito:University of Colorado

Puntos relacionados con la teoría:
– 9.1 Introducción
– 9.2 Ley de Faraday
– 9.3 Ley de Lenz

[Acceso a la simulación] (hacer clic en faraday.jnlp)

AP_T9_06
Applet que muestra la fem inducida que se genera cuando se mueve un conductor (fem inducida por variación de área de la espira).
Crédito: C Wolfgang G. Novak / Davison College

Puntos relacionados con la teoría:
– 9.1 Introducción
– 9.2 Ley de Faraday
– 9.3 Ley de Lenz
– 9.4 Inducción. Estudio cuantitativo
– 9.5 Fuerza electromotriz producida por movimiento

[Acceso a la simulación]

AP_T9_07
Applet interactivo que muestra el principo de funcionamiento de un generador eléctrico de corriente contínua
Crédito: Michel Davison / Florida State University

Puntos relacionados con la teoría:
– 9.1 Introducción
– 9.2 Ley de Faraday
– 9.3 Ley de Lenz
– 9.5 Fuerza electromotriz producida por movimiento
– 9.6 Fuerza electromotriz producida por una espira rotante

[Acceso a la simulación]

AP_T9_08
Applet interactivo que muestra el principo de funcionamiento de un generador eléctrico de corriente alterna.
Crédito: Angel Franco Garcia

Puntos relacionados con la teoría:
– 9.1 Introducción
– 9.2 Ley de Faraday
– 9.3 Ley de Lenz
– 9.5 Fuerza electromotriz producida por movimiento
– 9.6 Fuerza electromotriz producida por una espira rotante

[Acceso a la simulación]

AP_T9_09
Applet interactivo que muestra el principo de funcionamiento de un generador eléctrico de corriente alterna.
Crédito: University of Colorado

Puntos relacionados con la teoría:
– 9.1 Introducción
– 9.2 Ley de Faraday
– 9.3 Ley de Lenz
– 9.5 Fuerza electromotriz producida por movimiento
– 9.6 Fuerza electromotriz producida por una espira rotante

[Acceso a la simulación]