Inducción Electromagnética G9NL24 Henry Mauricio Ortiz Osorio 200853 G9NL19 Edgar Julián Martin Riscanevo 200846.

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Transcripción de la presentación:

Inducción Electromagnética G9NL24 Henry Mauricio Ortiz Osorio G9NL19 Edgar Julián Martin Riscanevo

“Un metal es un gas de electrones” Los átomos están más separados

Los electrones de valencia permiten el proceso de conducción No pueden pasar “de un lado a otro”

Cuando se da un poco de energía a los pisos de valencia (voltaje) es suficiente para que haya circulación, corriente eléctrica.

Los electrones de valencia permiten el proceso de conducción ℮℮

Hay muchos electrones en un metal, por eso se llama gas de electrones, hay muchos. Cuando aparece un campo eléctrico, aparece una fuerza (ley de coulomb), esa fuerza implica aceleración. Como la corriente eléctrica está en un metal hay una resistencia, es decir voltaje (Ley de ohm).

Aparece un campo magnético “regla” de la mano derecha

Aparece un campo magnético “regla” de la mano derecha

Campo Eléctrico Inducido db/dt = Eind campo eléctrico inducido B = Variación del Campo magnético en el Tiempo

Variación de campo magnético “Los electrones van en sentido contrario del campo eléctrico”

Variación de campo magnético Ejemplos: Si hay corriente hay un campo magnético, si tengo una bobina y le pongo corriente aparece un campo magnético.

Variación de campo magnético B E ind Q I ind R V ind COULOMBLENZOHM

La corriente inducida debido a la variación en el campo magnético permanente, genera un campo magnético inducido Variación de campo magnético Corriente inducida- crea un campo magnético inducido para reforzar el campo magnético externo

Finalmente, variación en campo eléctrico y campo magnético, se propaga en ondas, aporta energía y se transmita información. Telecomunicaciones