CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Tarea 3: Corriente Electrica y Ley de Ampere
Advertisements

CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
T AREA 3 C ORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE A MPERE Juan David Rincón P Cód: G4N29Juan.
TAREA 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
Corriente Eléctrica y Ley de Ampere
OBJETIVO FUNENTES DE MAGNETISMO
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Tema 5.3 Fuerzas magnéticas entre corrientes
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
Cristhian Camilo Pinzón cárdenas Ing. Electrónica
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO MANUEL FERNANDO PARRA G09N30MANUEL.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Angy Bibiana Ortiz Navarro G1N20Angy. Tarea 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE.
AMPERIO Unidad de corriente eléctrica. Es la intensidad de la corriente que, al circular por dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita,
TAREA n0 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
INTRODUCCIÓN ECUACIONES DE MAXWELL Hacia 1860, James Clerk Maxwell dedujo que las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo podían resumirse.
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
ELECTROSTÁTICA Concepto: Es el estudio de las propiedades de las cargas eléctricas en reposo y los fenómenos debidos a ellos. Carga eléctrica: es el exceso.
SEBASTIÀN SUPELANO GÒMEZ G10N38
TAREA # 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPÉRE
Solucion 2do Parcial Diana Lucia Gómez Molina G12NL15.
SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL FISICA II ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Tarea N°3 Corriente Eléctrica Y Ley De Ampere Nelson Castro
Tarea 3 Daniel Roa Castañeda
Principios de Electricidad y Magnetismo G09N05Rafael.
Tarea 3 Corriente electrica y ley de Ampere
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO WILSON DAVID MARTINEZ NIÑO TALLER 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
G12N10Samuel Fundamentos de Electricidad y magnetismo.
TAREA No 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Inducción electromagnética
C ORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE A MPERE Rosa Elena Romero Flórez Grupo 12 Usuario : G12N35rosaelena.
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
Camilo Andrés Castañeda G12N09camilo.  Un Tesla se puede definir como la inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 N (newton) sobre.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMOS
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Tarea 3 Yuly Andrea Poveda.
Corriente Eléctrica y Ley de Ampere
Manuel Iván Cardozo N. G3N05MANUEL FEM 2012
1 y 2. Amperio y sus Electrones
T AREA N° 3 C ORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE A MPERE Edwin Erney Alférez Valcárcel G09N02EdwinErney.
Tarea 3 corriente eléctrica y ley de ampere FEM 2012
Gustavo Adolfo Aponte Gómez G12N03gustavo.
Corriente Eléctrica y Ley de Ampere Omar José Beltrán Rodríguez Universidad Nacional de Colombia.
Daniel Fernando Cubides
Corriente eléctrica y ley de Ampere Tarea No. 3 G10N09steven.
Principios de Electricidad y Magnetismo G12N14Wilmar
TAREA # 3 CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
Fundamentos de Electricidad y magnetismo Tarea N3 Vanessa García Lozano Cód.: G10N14Vanessa.
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
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.
TAREA # 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE Presentado por : Juan Pablo Pescador Arévalo Presentado a: Prof. Jaime Villalobos.
Usuario: G12N39 Nombre: Alba Rocío Torres Sanabria Código: Profesor: Jaime Villalobos.
Daniela Angulo Páez G12 NL1. 1. Dos alambres paralelos son portadores de corrientes opuestas de 100 A c/u. Calcule su fuerza de repulsión si la longitud.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
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.
Corriente eléctrica y ley de Ampere FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO Miguel Alfonso Ramos Sánchez Codigo:
CLASE MAGISTRAL 9 DE MARZO
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Jaime Villalobos TAREA 3 G09N13Marena.
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.
Tarea 3 Corriente Eléctrica y Ley de Ampere
Tarea n° 1 G10N42aleja Alejandra Zapata M.
Transcripción de la presentación:

CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE Johan Ricardo Arenales Burgos 234760 G1N04

Qué es un Amperio? El amperio es la intensidad de corriente eléctrica que hace pasar por una sección determinada de un conductor eléctrico la carga de 1 culombio en el tiempo de 1 segundo.

El amperio o ampere (símbolo A), es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades y fue nombrado en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. El amperio es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2×10-7 newton por metro de longitud. El amperio es una unidad básica, junto con el metro, el segundo, y el kilogramo: es definido sin referencia a la cantidad de carga eléctrica. La unidad de carga, el culombio, es definido, como una unidad derivada, es la cantidad de carga desplazada por una corriente de un amperio en el tiempo de un segundo. Como resultado, las corrientes eléctricas también son el tiempo promedio de cambio o desplazamiento de cargas eléctricas. Un amperio representa el promedio de un culombio de carga por segundo.

Cuántos electrones se necesitan para tener un amperio? Para producir una corriente de 1 A se necesita 1 C/s, entonces se necesita 6.242 X 10^18 electrones para tener un amperio.

Qué es un Tesla, un Gauss Un Tesla: es la unidad de inducción magnética (o densidad de flujo magnético) del Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como una inducción magnética uniforme que, repartida normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado, produce a través de esta superficie un flujo magnético total de un weber. Fue nombrada así en 1960 en honor al físico e inventor Nikola Tesla. Un Tesla también se define como la inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 N (newton) sobre una carga de 1 C (culombio) que se mueve a velocidad de 1 m/s dentro del campo y perpendicularmente a las líneas de inducción magnética. La unidad equivalente en el Sistema Cegesimal de Unidades (CGS) es el gauss: 1 T = 10.000 gauss

Un Gauss:(G) es una unidad de campo magnético del Sistema Cegesimal de Unidades (CGS), nombrada en honor del matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss. Un gauss se define como un maxwell por centímetro cuadrado.1 gauss = 1 maxwell / cm2 En unidades básicas cegesimales es cm−1/2 g1/2 s−1. La unidad del Sistema Internacional de Unidades (SI) para el campo magnético es el tesla. Un gauss es equivalente a 10−4 tesla. 1 T = 10 000 G

Qué es un dispositivo denominado inductor (también conocido como bobina o filtro), describa sus características. La bobina o inductor por su forma (espiras de alambre arrollados) almacena energía en forma de campo magnético. El símbolo de una bobina / inductor se muestra en el gráfico anterior: El inductor es diferente del condensador / capacitor, que almacena energía en forma de campo eléctrico Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético, siendo el sentido de flujo del campo magnético, el que establece la ley de la mano derecha. Al estar el inductor hecho de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro del inductor y cierra su camino por su parte exterior.

Una característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos (ejemplo: ser conectada y desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua), esta intentará mantener su condición anterior. Este caso se da en forma continua, cuando una bobina esta conectada a una fuente de corriente alterna y causa un desfase entre el voltaje que se le aplica y la corriente que circula por ella.

Calcule el campo magnético producido por una corriente de 1 A que corre por un alambre recto a un milímetro del mismo. De su respuesta en Teslas y Gauss.

Cuál es la intensidad del campo geomagnético, en Teslas y Gauss. El campo geomagnética es 2.2 gauss es decir 2.2E-5 T.

Calcule el campo magnético en el interior de una bobina Calcule el campo magnético en el interior de una bobina. Considere: el cilindro de la bobina 10 cm de longitud y 4 cm de diámetro, con 100 espiras y otro con 10000 espiras y I=100mA