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Fisica General Burbano

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AUTOINDUCCIÓN E INDUCCIÓN ENTRE CORRIENTES 517<br />

magnética, con la consiguiente variación del flujo que atraviesa las espiras. Se producen en el circuito,<br />

como consecuencia de ello, corrientes inducidas. Estas modifican el campo magnético de<br />

otro imán, análogamente instalado que el anterior, que por atracción sobre otra laminilla, produce<br />

en ella vibraciones idénticas a las de la primera, reproduciendo el sonido excitador.<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR<br />

MICRÓFONO. El micrófono se funda en las variaciones de resistencia que experimentan determinados<br />

conductores cuando sufren modificaciones de presión.<br />

En el circuito de la Fig. XXII-11 al comprimir el trozo de carbón A contra B, la resistencia del<br />

circuito disminuye y la intensidad de la corriente aumenta. Esta propiedad se aprovecha en el<br />

transmisor telefónico. Un diafragma o lámina de hierro muy delgada, sujeta por sus bordes y protegida<br />

por una boquilla (Fig. XXII-12), se apoya por su parte central en el disco flexible; entre éste<br />

y otro disco rígido, existen granos de carbón. Al hablar enfrente del diafragma se producen en él<br />

vibraciones que modifican la presión a que están sometidos los granos de carbón y, en consecuencia,<br />

variaciones en la intensidad de la corriente producida por una batería. Estas corrientes llegan<br />

al receptor, formado por un imán permanente en cuyos extremos están arrolladas sendas bobina<br />

por las que circula la corriente del transmisor, el campo magnético variable produce en un diafragma,<br />

análogo al del transmisor, idénticas vibraciones que las de éste, reproduciéndose el sonido excitador.<br />

ALTAVOZ. El altavoz consta de una bobina A por la que circula una corriente de intensidad<br />

constante (Fig. XXII-13). Esta bobina puede moverse libremente en la dirección de su eje (horizontal<br />

en la figura) y hacer participar de su movimiento a una membrana situada en la base de un<br />

amplificador de sonido o bocina. Enfrente de A, o envolviéndola, hay otra bobina fija B, por la<br />

que pasan las corrientes de intensidad variable producidas en un micrófono M o en un receptor de<br />

radio. Las variaciones de intensidad de tales corrientes modifican la fuerza de atracción o repulsión<br />

que B ejerce sobre A; atracción si las corrientes son del mismo sentido y a la inversa. Estas fuerzas<br />

hacen mover con pequeñas oscilaciones a la bobina A que transmite su vibración a la membrana<br />

C. La membrana, a su vez, la transmite al aire y en éste se propaga un movimiento ondulatorio<br />

que, haciendo entrar en vibración a la membrana del tímpano, produce en nosotros la sensación<br />

de sonido.<br />

B) AUTOINDUCCIÓN E INDUCCIÓN ENTRE CORRIENTES<br />

XXII – 6. Autoinducción. Coeficiente de autoinducción<br />

Se llama AUTOINDUCCIÓN de un circuito a la formación de corrientes inducidas en el circuito<br />

cuando se producen en él variaciones del propio flujo.<br />

Para fijar ideas, planteamos un ejemplo muy sencillo: supongamos que tenemos un circuito de<br />

corriente continua, estará atravesado por sus propias líneas de campo y por tanto por su propio<br />

flujo. Al variar la intensidad de corriente, varía el flujo y se forma en él una corriente (de autoinducción)<br />

que se superpone a la principal. Cuando la intensidad de la corriente disminuye (o aumenta),<br />

la corriente de autoinducción es del mismo sentido (o del contrario) que la principal.<br />

Cuando se cierra el circuito se origina una corriente de sentido contrario a la principal (EXTRACO-<br />

RRIENTE DE CIERRE). Cuando se abre, se origina una corriente en el mismo sentido (EXTRACORRIENTE<br />

DE APERTURA). Al cerrar un circuito en un instante determinado (Fig. XXII-14), la intensidad de la<br />

corriente no crece bruscamente, sino gradualmente, debido a la extracorriente de cierre que se resta<br />

a la principal tardando un tiempo t en adquirir la intensidad estacionaria I 0<br />

. Al abrir el circuito, la<br />

intensidad de la corriente no se anula instantáneamente, sino también gradualmente, debido a la<br />

extracorriente de apertura, que dura un tiempo t′ después de abierto el circuito.<br />

En los circuitos en que la intensidad varía con el tiempo, a un aumento de intensidad le corresponderá<br />

una corriente de autoinducción que tenderá a disminuirla, y viceversa.<br />

Tratamos de controlar esta situación y encontrar una relación entre la variación de flujo en un<br />

circuito aislado y la variación de intensidad que lo produce.<br />

Según sabemos, el flujo magnético que atraviesa a un circuito aislado depende de sus parámetros<br />

geométricos y de la intensidad de corriente que lo recorre (Ley de Biot y Savart); por tanto<br />

para un circuito rígido (no varían los parámetros geométricos), los cambios de flujo resultan de los<br />

cambios de corriente:<br />

d f d f<br />

=<br />

dt dI<br />

para que esta ecuación sea válida, la única condición que ponemos es que el flujo dependa solamente<br />

de la corriente. Llamaremos COEFICIENTE DE AUTOINDUCCIÓN (L) a:<br />

dI<br />

dt<br />

(2)<br />

Fig. XXII-10.– Teléfono de Graham<br />

Bell.<br />

Fig. XXII-11.– Fundamento del<br />

micrófono.<br />

Fig. XXII-12.– Micrófono y auricular.<br />

Fig. XXII-13.– Esquema de un altavoz.<br />

L =<br />

d f<br />

dI<br />

(3)<br />

Fig. XXII-14.– Corriente de cierre y<br />

apertura en un circuito de corriente<br />

continua.

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