Diferencia entre revisiones de «Inductancia»

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=== Autoinductancia ===
Para calcular la autoinductancia se puede proceder con el razonamiento anterior. A pesar de esto surge un problema: la doble integral no se hace sobre circuitos distintos sino sobre el mismo dando lugar a divergencia cuando <math>\vec x_2=\vec x_1</math>. Dicho problema puede ser resuelto si en la integral se usa la expresión general para <math>\vec A(\vec x)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0c^2}\int_V\frac{\vec J(\vec x')}{|\vec x-\vec x'|}d^3x'</math> para puntos muy cercanos entre sí. Esta proximidad entre puntos permite hacer aproximación con las cuales se puede resolver la integral.<ref name="den12">{{citecita journalpublicación | titletítulo = Self inductance of a wire loop as a curve integral | journalpublicación = Advanced Electromagnetics | yearaño = 2016 | firstnombre = R. | lastapellido = Dengler | volumevolumen = 5 | issuenúmero = 1 | pagespáginas = 1-8 | bibcode= 2016AdEl....5....1D|doi= 10.7716/aem.v5i1.331}}</ref>
 
No obstante existen casos donde la autoinductancia se calcula trivialmente como por ejemplo el solenoide ideal: si <math>\phi_M</math> es el flujo magnético, por Ley de Faraday se tiene