Tarea 1 comprensión de conceptos fundamentales

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Transcripción de la presentación:

Tarea 1 comprensión de conceptos fundamentales Juan Pablo Arias Cod: 258134 Tarea 1 comprensión de conceptos fundamentales

1.Imagínese una longitud de un Amstrong. 2.Imagínese una fuerza de: 1 N, 10N, 1000, 10,000 N, 10,000,000 N, etc. 3.Cuál es la distancia del Sol a la Tierra, de la Tierra a la Luna, del diámetro de la Tierra, 4.Escriba las ecuaciones de Maxwell, ley de Lorentz

1.Imagínese una longitud de un Amstrong. El ångström (símbolo Å1 ) es una unidad de longitud empleada principalmente para expresar longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas, etc. Se representa por la letra sueca Å. Su nombre proviene del nombre del físico sueco Anders Jonas Ångström. 1 Å= 1 x 10-10 m = 0,1 nm

2.Imagínese una fuerza de: 1 N, 10N, 1000, 10,000 N, 10,000,000 N, etc. Un newton (N) es la fuerza que, aplicada a un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Es nombrada en reconocimiento a Isaac Newton. N= kg m/s2

3.Cuál es la distancia del Sol a la Tierra, de la Tierra a la Luna, del diámetro de la Tierra La distancia media del Sol a la Tierra es de aproximadamente 149.600.000 kilómetros, o 92.960.000 millas, y su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. La distancia media de la Tierra a la Luna es de 384000 Km. y varía aproximadamente entre 356000 Km y 407000 Km, puesto que la luna no describe una circunferencia en torno a la Tierra, sino una elipse.   La Tierra tiene un diámetro de 12756 km en el Ecuador.

4.Ecuaciones de Maxwell

Ley de Lorentz La fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. Al observar experimentalmente cómo es la fuerza que un campo B ejerce sobre una carga eléctrica q se cumple que: Si la carga está en reposo, el campo B no ejerce ninguna fuerza sobre ella. La fuerza es máxima cuando la velocidad de la carga v y el campo B son perpendiculares y es nula cuando son paralelos. La fuerza es perpendicular al plano formado por v y B. La fuerza es proporcional al valor de la carga q y a la velocidad v. Si la carga cambia de signo, la fuerza cambia de sentido Resumiendo todos estos hechos, se concluye que la fuerza que un campo B ejerce sobre una carga eléctrica q que se mueve con una velocidad v viene dada por la expresión: F = qv x B

La fuerza magnética es perpendicular a las líneas de campo B La fuerza electrostática es tangente en cada punto a las líneas de campo eléctrico, sin embargo, para el campo magnético se cumple que: La fuerza magnética es perpendicular a las líneas de campo B Si la carga q se encuentra además bajo la acción de un campo eléctrico E, la fuerza resultante que actúa sobre ella es: F = q (E + v x B)