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Electromagnetismo: experimentos de Oersted y Faraday

📄 teoria fisica 🎓 secundaria · 2° Secundaria México 🇲🇽 MX 🗣 Español
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Página 319 de Colección Sk´asolil. Saberes y pensamiento científico.   Libro de Educación Secundaria Grado 2°  Ciclo Escolar 2025 - 2026
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  1. Oersted: la corriente eléctrica genera un campo magnético. 2. Faraday: se induce corriente sin batería; el voltaje aumenta con más vueltas y mayor rapidez. 3. La brújula se desvía solo con corriente. 4. A más vueltas, más voltaje. 5. A más rapidez, más voltaje.
📚 theory fisica ⭐⭐ Dificultad 2/5 ⏱ 5 min lectura

Solución — Página 319

Colección Sk´asolil. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026

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Ejercicio 1

Explica con tus palabras qué descubrió Hans Christian Oersted en su experimento de 1807.

  1. Oersted colocó una brújula cerca de un alambre por el que circulaba corriente eléctrica.
  2. Observó que la aguja de la brújula se movía al acercarse al alambre, lo que indicaba la presencia de un campo magnético.
  3. Concluyó que la corriente eléctrica que circula por un conductor genera un campo magnético a su alrededor.
Respuesta

Oersted descubrió que una corriente eléctrica produce un campo magnético, detectable por una brújula.

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Ejercicio 2

¿Qué demostró Michael Faraday con su experimento de inducción electromagnética?

  1. Faraday introdujo un imán dentro de una bobina (conductor en forma de espiral).
  2. Observó que se generaba corriente eléctrica sin necesidad de una batería.
  3. También comprobó que si se mueve la bobina y el imán permanece fijo, también se induce corriente.
  4. Estableció que el voltaje inducido aumenta con el número de vueltas de la bobina y con la rapidez del movimiento relativo entre imán y bobina.
Respuesta

Faraday demostró que se puede generar corriente eléctrica mediante un campo magnético variable, sin batería, y que el voltaje depende del número de vueltas y de la velocidad del movimiento.

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Ejercicio 3

¿Por qué se concluye que una corriente eléctrica produce un campo magnético?

  1. Cuando no circula corriente, la aguja de la brújula no se mueve, lo que indica ausencia de campo magnético.
  2. Al conectar la pila, la aguja se desvía, evidenciando la presencia de un campo magnético.
  3. La única causa de la desviación es la corriente eléctrica, por lo tanto, la corriente genera un campo magnético.
Respuesta

Porque la brújula solo se desvía cuando circula corriente, lo que demuestra que la corriente eléctrica crea un campo magnético.

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Ejercicio 4

¿Qué relación existe entre el número de vueltas de la bobina y el voltaje inducido?

  1. Según Faraday, cuanto mayor sea el número de vueltas de la bobina, mayor será el voltaje que genere corriente.
  2. Esto se debe a que cada vuelta contribuye a la suma de la fuerza electromotriz inducida.
  3. Por lo tanto, el voltaje inducido es directamente proporcional al número de vueltas.
Respuesta

A mayor número de vueltas, mayor voltaje inducido.

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Ejercicio 5

¿Cómo influye la rapidez del movimiento del imán o de la bobina en el voltaje inducido?

  1. Faraday observó que cuanto más rápido sea el movimiento del imán o de la bobina, mayor será el voltaje.
  2. Esto se debe a que un cambio más rápido del flujo magnético induce una mayor fuerza electromotriz.
  3. Por lo tanto, el voltaje inducido es directamente proporcional a la rapidez del movimiento relativo.
Respuesta

A mayor rapidez, mayor voltaje inducido.

Contenido de la página

En la vida cotidiana se necesita de la corriente eléctrica y ésta se obtiene a partir de la interacción de la electricidad con el magnetismo. Hans Christian Oersted, profesor de la Universidad de Copenhague, en 1807, al dar una clase práctica, tenía conectado un circuito en donde una pila suministraba energía a unos cables pasándoles corriente eléctrica. Como tenía una brújula cerca, se percató de que ésta se movía al acercarse al alambre. Él sabía que para que una aguja imantada se moviera era necesaria la detección de un campo magnético, por lo que concluyó que la corriente eléctrica del alambre generaba un campo magnético. En la siguiente imagen se puede observar el experimento realizado.

La imagen anterior ilustra que, cuando no circula corriente por el cable, la aguja de la brújula no detecta ningún campo magnético, ya que no se mueve, pero si se conecta a la pila, la aguja se mueve al detectar el campo magnético creado; de lo anterior, se concluye que una corriente eléctrica produce un campo magnético, el cual es detectado por la brújula.

Posteriormente, Michael Faraday demostró que se puede producir corriente eléctrica introduciendo un imán dentro de un conductor en forma de bobina, por lo que no se necesita una batería para generar la corriente. También se puede contar con corriente si la que se mueve es la bobina y el imán se queda fijo. De esta manera, cuanto mayor sea el número de vueltas de la bobina (como se observa en la siguiente imagen), mayor será el voltaje que genere corriente; cuanto más rápido sea el movimiento del imán o de la bobina, mayor será el voltaje.

Glosario (5)

campo magnético
Región del espacio donde se manifiestan fuerzas magnéticas.
brújula
Instrumento con una aguja imantada que señala el norte magnético.
bobina
Conductor enrollado en forma de espiral que puede generar o detectar campos magnéticos.
inducción electromagnética
Producción de corriente eléctrica por variación de un campo magnético.
voltaje inducido
Diferencia de potencial generada por un cambio en el flujo magnético.

Preguntas para practicar

¿Qué aplicaciones tiene el electromagnetismo en la vida cotidiana?

El electromagnetismo se aplica en generadores eléctricos, motores, transformadores, timbres, grúas, trenes de levitación magnética, entre otros.

Temas y conceptos clave

electromagnetismoexperimento de Oerstedinducción electromagnética de Faradaycampo magnéticocorriente eléctricabrújulabobinavoltaje inducidoflujo magnético
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Figuras de la página (2)

Esquema del experimento de Oersted: una brújula sobre un alambre conectado a una pila. Se muestra que al circular corriente, la aguja se desvía.
Figura 1 image
Tres ilustraciones del experimento de Faraday: un imán introduciéndose en una bobina conectada a un medidor. Se observa que al mover el imán se induce corriente.
Figura 2 image

Preguntas que la gente también hace

¿Cómo funciona un generador eléctrico?
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¿Qué es la inducción electromagnética?
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¿Quién descubrió la relación entre electricidad y magnetismo?
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📌 Antes de leer esto
  • concepto de corriente eléctrica
  • imanes y polos magnéticos
  • circuitos básicos
Siguiente tema sugerido
Aplicaciones del electromagnetismo: motores y generadores
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1704 caracteres

En la vida cotidiana se necesita de la corriente electrica y ésta se obtiene a partir de la interacción de la electricidad con el magnetismo. Hans Christian Oersted,profesor de la Universidad de Copenhague, en 1807, al dar una clase práctica,tenia conectado un circuito en donde una pila suministraba energia a unos cables pasándoles corriente eléctrica. Como tenía una brújula cerca, se percató de que ésta se movia al acercarse al alambre. El sabía que para que una aguja imantada se moviera era necesaria la detección de un campo magnético, por lo que concluyó que la corriente eléctrica del alambre generaba un campo magnético.En la siguiente imagen se puede observar el experimento realizado.

La imagen anterior ilustra que, cuando no circula corriente por el cable, la aguja de la brújula no detecta ningún campo magnético, ya que no se mueve, pero si se conecta a la pila, la aguja se mueve al detectar el campo magnético creado; de lo anterior, se concluye que una corriente electrica produce un campo magnético,el cual es detectado por la brújula.

Posteriormente, Michael Faraday demostró que se puede producir corriente eléctrica introduciendo un imán dentro de un conductor en forma de bobina,por lo que no se necesita una batería para generar la corriente. También se puede contar con corriente si la que se mueve es la bobina y el imán se queda fi jo. De esta manera, cuanto mayor sea el número de vueltas de la bobina (como se observa en la siguiente imagen), mayor será el voltaje que genere corriente; cuanto más rápido sea el movimiento del imán o de la bobina, mayor será el voltaje.

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