Yahir Jurado Orona Sebastian Juárez Mendoza Isaac Valenzuela De Santiago FÍSICA II BLOQUE IV. RELACIONA LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
DAVID GALLEGO CORREA ALEJANDRO OSPINA
Advertisements

Tema 6 Campos y fuerzas.
Tarea 3: Corriente Electrica y Ley de Ampere
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
INDUCTANCIA.
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
El magnetismo y la electricidad
ELECTROMAGNETISMO.
TAREA 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
OBJETIVO FUNENTES DE MAGNETISMO
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Tema 4.3. Ley de Biot-Savart
ESTRUCTURA DE LA MATERIA
El campo magnético es una región del espacio en la cual una carga eléctrica puntual de valor q en movimiento, a una velocidad , sufre los efectos de.
Inducción magnética.
Magnetismo y campo magnético
INDUCTANCIA.
Angy Bibiana Ortiz Navarro G1N20Angy. Tarea 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE.
Principios Básicos de la Electricidad
F.E.M 2012 TAREA #5 “LEY DE GAUSS” RICARDO AGUILAR DIAZ.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Juan David Galvis Sarria Código:  Es un campo vectorial.  Indica como se comportara una “carga de prueba” al estar en la vecindad de la carga.
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
POTENCIA El potencial es la derivada del campo el é ctrico.
LEY DE FARADAY - LENZ UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
SEBASTIÀN SUPELANO GÒMEZ G10N38
TEMA 3: MAGNETOSTÁTICA (5 HORAS)
M.Ed. Cecilia Fernández F.
FUENTES DEL CAMPO MAGNÉTICO
LED DE AMPERE Y LEY DE COULOMB.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPÉRE
Unidad 6 El Campo Magnético.
2. FUENTES DE CAMPO MAGNÉTICO
SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL FISICA II ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
●La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo; A las corrientes eléctricas producidas.
Un amperio (1A) es una unidad de corriente eléctrica y equivale a un Coulomb por segundo. 1 Amperio tiene 6, x 10^18 electrones.
Tarea 3 Daniel Roa Castañeda
Principios de Electricidad y Magnetismo G09N05Rafael.
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II CAPÍTULO 1: ELECTROMAGNETISMO
G12N10Samuel Fundamentos de Electricidad y magnetismo.
TAREA No 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Andrés Eduardo Tuta López G2N31Andres. 1.Qué es un Amperio?
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Corriente Eléctrica y Ley de Ampere
Manuel Iván Cardozo N. G3N05MANUEL FEM 2012
1 y 2. Amperio y sus Electrones
Gustavo Adolfo Aponte Gómez G12N03gustavo.
Ley de ohm.
Corriente eléctrica y ley de Ampere Tarea No. 3 G10N09steven.
Fundamentos de Electricidad y magnetismo Tarea N3 Vanessa García Lozano Cód.: G10N14Vanessa.
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
MAGNETISMO - INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
TAREA 3. Corriente eléctrica y ley de Ampére
Tarea 3 G10n21felipe. Qué es un Amperio? es una de las unidades básicas del sistema internacional, es la unidad para medir la intensidad de la corriente.
OSCAR IVAN GUTIERREZ COD ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
CAMPO MAGNÉTICO Generalidades Ley de Biot-Savart.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE Taller # 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO.
Corriente Eléctrica y Ley de Ampere Hector Dario Diaz Ortiz(G09N19) Ingenieria Quimica Tarea 3.
CLASE MAGISTRAL 9 DE MARZO
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Jaime Villalobos TAREA 3 G09N13Marena.
MÓDULO 3 ELECTROMAGNETISMO
Karen Lizzette Velásquez Méndez Cód: G4N34Karen.
Tema 1. Campo magnético Resumen.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO G12N04Andres.
Taller 3 Grupo 2 Número 34. El amperio  es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional.
Campo magnéticCampo magnético Inducción electromagnética Magnitudes y unidades SI.
Transcripción de la presentación:

Yahir Jurado Orona Sebastian Juárez Mendoza Isaac Valenzuela De Santiago FÍSICA II BLOQUE IV. RELACIONA LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO.

Introducción  El campo “electromagnético”, es la idea de Maxwell del “éter”, y de la luz como onda continua.  La idea de que el fotón tiene una variación magnética y una onda eléctrica, no tiene base científica.

 Cuando comparamos con un macro-sistema físico, vemos que una espira con corriente, forma un campo magnético; si tenemos otra espira junto a la primera, y variamos la intensidad y el sentido de la corriente, producirá una variación magnética, esa variación del campo magnético, produce una diferencia potencial, en la segunda espira.

Corriente Rectilínea Si la línea de corriente es recta y suficientemente larga con respecto a la distancia en la que se desea medir el campo magnético, se puede predecir su valor con esta expresión: B = 2 k' i / r En donde k' es una constante de proporcionalidad llamada constante de Biot-Savart cuyo valor es: k' = Tm/A = N/A² De acá surge que las unidades para medir los campos magnéticos serán: [B] = T = N/Am

Campo magnético generado por una espira  Si una corriente eléctrica circula por una espira circular, el campo magnético producido dentro de la espira resulta del aporte sumado de cada segmento de la línea conductora. El cálculo integral permite resolver la cuestión.

En el centro de la espira, la intensidad de campo magnético está dado por la siguiente expresión: B = 2π k' i / r O, lo que es lo mismo: B = μ 0 i / 2r Donde r es el radio de la espira. Se ve que aumenta en un factor π (3.14) respecto al campo creado a una distancia r por un conductor rectilíneo. Para una bobina, o sea, un dispositivo de n espiras: B = μ 0 n i / 2r

Campo magnético generado por un solenoide Existe un conductor de numerosas aplicaciones, denominado solenoide. Se define como una bobina de forma cilíndrica que cuenta con un hilo de material conductor enrollado sobre sí, a fin de que, con el paso de la corriente eléctrica, se genere un intenso campo electrónico. Cuando este campo magnético aparece, comienza a operar como un imán; el campo magnético es comparable al de un imán recto.

Si las espiras están muy cercanas en un solenoide las líneas de campo entran por un extremo, polo sur, y salen por el otro, polo norte. Si la longitud del solenoide es mucho mayor que su radio, las líneas que salen del extremo norte se extienden en una región amplia antes de regresar al polo sur; por esta razón, en el exterior del solenoide se presenta un campo magnético débil. Sin embargo, en el interior de este, el campo magnético es mucho mas intenso y constante en todos los puntos.

La densidad de flujo magnético en un solenoide se calcula mediante: B= µNI / L Donde: B= densidad de flujo magnético en teslas (T) µ= permeabilidad del medio que rodea al conductor en Tm/A I= intensidad de la corriente que circula por el conductor en ampere (A) N= número de vueltas L= longitud de solenoide en metros(m)

Bibliografía   mag.shtml mag.shtml

Cuestionario  ¿Quién dio la idea del campo electromagnético?  ¿ Qué es campo magnético generado por una espira?  ¿Qué es el campo magnético generado por un solenoide?  ¿Qué es la corriente rectilínea?  ¿Qué vemos cuando compramos un macro- sistema?