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2.1. inducida es tal que tiende a producir una corriente que crea un flujo magnético que se OPONE al cambio del flujo magnético principal a través del circuito. La autoinducción de un solenoide de dimensiones dadas es mucho mayor si tiene un núcleo de hierro que si se encuentra en el vacío

Ejemplo: coeficiente de autoinducción L de un solenoide

Body:Disponemos de un solenoide de N espiras, de longitud l y de sección S recorrido por una corriente de intensidad i.1. El campo magnético producido por la corriente que recorre el solenoide suponemos que es uniforme y paralelo a su eje, cuyo valor hemos obtenido aplicando la ley de Ampre

2. Este campo atraviesa las espiras el solenoide, el flujo de dicho campo a través de todas las espiras del solenoide se denomina flujo propio.

3. Se denomina coeficiente de autoinducción L al cociente entre el flujo propio F y la intensidad i.

Significado de los subíndices del flujo

Body:?11 = flujo a través de la bobina 1 producido por ella misma

?22 = flujo a través de la bobina 2 producido por ella misma

?12 = flujo a través de la bobina 1 producido por la bobina 2

?21 = flujo a través de la bobina 2 producido por la bobina 1

?1 = flujo total a través de la bobina 1 = ?11 + ?12

?2 = flujo total a través de la bobina 2 = ?21 + ?22Observación: En un circuito existe una corriente que produce un campo magnético ligado al propio circuito y que varía cuando lo hace la intensidad. Por tanto, cualquier circuito en el que exista una corriente variable producirá una fem inducida que denominaremos fuerza electromotriz autoinducida. Si la fem es debida a otros circuitos cercanos, se le denomina fuerza electromotriz debido a la inducción mutua y, si no es deseada, causa interferencias y acoplamientos entre circuitos.

Análogamente, ?12 es el flujo en la bobina 1 creado por la corriente I2 que circula por la bobina 2. Por tanto, la inductancia mutua del circuito 1 respecto al 2 sería
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