Diferencia entre revisiones de «Electroimán»

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| image1 = Simple electromagnet2.gif
| caption1 = Un electroimán simple consiste en una bobina de alambre aislado envuelto alrededor de un núcleo de hierro. Un núcleo de material ferromagnético, como el hierro, sirve, para aumentar el campo magnético creado.<ref name="Hyperphysics">{{cita web | apellido = Nave | nombre = Carl R. | título = Electromagnet | obra = Hyperphysics | editorial = Dept. of Physics and Astronomy, Georgia State Univ. | fecha = 2012 | url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/elemag.html | fechaacceso = 17 de septiembre de 2014}}</ref> La fuerza del campo magnético generado es proporcional a la cantidad de corriente que atraviesa los arrollamientos.<ref name="Hyperphysics" />
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| image2 = VFPt Solenoid correct2.svg
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}}
 
Un '''electroimán''' es un tipo de [[imán]] en el que el [[campo magnético]] se produce mediante el flujo de una [[corriente eléctrica]], desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras muy próximas entre sí de alambre que crean el campo magnético. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material [[ferromagnético]] o [[ferrimagnetismo|ferrimagnético]], como el hierro; el núcleo magnético concentra el flujo magnético y haceconstituye un imán más potente.
 
La principal ventaja de un electroimán sobre un [[imán permanente]] es que el campo magnético se puede cambiar de forma rápida mediante el control de la cantidad de corriente eléctrica en el devanado. Sin embargo, a diferencia de un imán permanente que no necesita de alimentación, un electroimán requiere un suministro continuo de corriente para mantener losmantenerse camposactivo.
 
Los electroimanes sonse ampliamenteusan usadosampliamente ​​como componentes de otros dispositivos eléctricos, como [[motor eléctrico|motores]], [[generador eléctrico|generadores]], [[relé]]s, [[altavoces]], [[disco duro|discos duros]], [[Imagen por resonancia magnética|máquinas MRI]] , instrumentos científicos y equipos de [[separación magnética]]. Los electroimanes también se emplean en la industria para recoger y mover objetos pesados, como la chatarra de hierro y acero.<ref name="Merzouki">{{cita libro | last1 = Merzouki | first1 = Rochdi | last2 = Samantaray | first2 = Arun Kumar | last3 = Pathak | first3 = Pushparaj Mani | título = Intelligent Mechatronic Systems: Modeling, Control and Diagnosis | editorial = Springer Science & Business Media | fecha = 2012 | páginas = 403–405 | url = http://books.google.com/books?id=k81ECeMxyk8C&pg=PA404&dq=ferromagnetic+electromagnet#v=onepage&q=ferromagnetic%20electromagnet&f=false | isbn = 144714628X }}</ref>
 
== Historia ==
 
== Historia ==
{{multiple image
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Además, dentro de la bobina se crean corrientes inducidas cuando ésta está sometida a un flujo variable. Estas corrientes son llamadas [[corrientes de Foucault]] y en general son indeseables, puesto que calientan el núcleo y provocan una pérdida de potencia en forma de calor.
 
== Usos ==
 
Los electroimanes se usan en muchas situaciones en las que se necesita un campo magnético variable rápida o fácilmente. Muchas de estas aplicaciones implican la deflección de [[haz de partículas cargadas|haces de partículas cargadas]], como en los casos del [[tubo de rayos catódicos]] y el [[espectrómetro de masa]].
 
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La principal ventaja de un electroimán sobre un [[Imán|imán permanente]] es que el campo magnético puede ser rápidamente manipulado en un amplio rango controlando la cantidad de corriente eléctrica. Sin embargo, se necesita una fuente continua de energía eléctrica para mantener el campo. En aplicaciones donde no se necesita un campo magnético variable, los imanes permanentes suelen ser superiores. Además, es posible fabricar imanes permanentes que producen campos magnéticos más fuertes que un electroimán de tamaño similar.
 
== Fuerza sobre los materiales ferromagnéticos ==
 
[[Archivo:Electromagnet with gap.svg|thumb|Esquema de un electroimán.]]
Calcular la fuerza sobre materiales [[ferromagnetismo|ferromagnéticos]] es, en general, bastante complejo. Esto se debe a las líneas de campo de contorno y a las complejas geometrías. Puede simularse usando [[análisis de elementos finitos]]. Sin embargo, es posible estimar la fuerza máxima bajo condiciones específicas. Si el campo magnético está confinado dentro de un material de alta permeabilidad, como es el caso de ciertas aleaciones de acero, la fuerza máxima viene dada por: