Corriente Eléctrica y Ley de Ampere

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Magnetismo José Antonio Herrera Departamento de Ingeniería Eléctrica
Advertisements

Tarea 3: Corriente Electrica y Ley de Ampere
Existen 3 tipos de materia.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
INDUCTANCIA.
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
TAREA 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
ACONTINUACION…...
OBJETIVO FUNENTES DE MAGNETISMO
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Cristhian Camilo Pinzón cárdenas Ing. Electrónica
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
INDUCTANCIA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO MANUEL FERNANDO PARRA G09N30MANUEL.
Campos magnéticos Chinos: siglo XIII a.C. Arabes, indios,…
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 9NL19TATIANA Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
Fuentes de Campo Magnético II e Inducción Electromagnética
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
SEBASTIÀN SUPELANO GÒMEZ G10N38
TEMA 3: MAGNETOSTÁTICA (5 HORAS)
M.Ed. Cecilia Fernández F.
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
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.
Ecuaciones de Maxwell Maxwell demostró la existencia de ondas electromagnéticas a partir de las leyes generalizadas de la electricidad y el magnetismo,
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II CAPÍTULO 1: ELECTROMAGNETISMO
G12N10Samuel Fundamentos de Electricidad y magnetismo.
TAREA No 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Juanita Corredor García Cód:  Calculamos el radio teniendo presente el teorema de Pitagoras  La suma de los campos individuales, nos da el campo.
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.
Unidad II: Corriente eléctrica y magnetismo.
Gustavo Adolfo Aponte Gómez G12N03gustavo.
Corriente Eléctrica y Ley de Ampere Omar José Beltrán Rodríguez Universidad Nacional de Colombia.
Corriente eléctrica y ley de Ampere Tarea No. 3 G10N09steven.
Principios de Electricidad y Magnetismo G12N14Wilmar
Tarea 3: Corriente Eléctrica y Ley de Ampère
Fundamentos de Electricidad y magnetismo Tarea N3 Vanessa García Lozano Cód.: G10N14Vanessa.
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
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.
Diego Alonso Carreño Corzo T3G11N06. Es la unidad que mide la intensidad de la corriente eléctrica, es decir: el movimiento de la carga eléctrica.
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:
Consideraciones generales del Magnetismo
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Jaime Villalobos TAREA 3 G09N13Marena.
MÓDULO 3 ELECTROMAGNETISMO
Karen Lizzette Velásquez Méndez Cód: G4N34Karen.
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.
Transcripción de la presentación:

Corriente Eléctrica y Ley de Ampere Universidad Nacional de Colombia Stephanie Hernández Ostos G09N23stephanie

¿Qué es un Amperio? Se define como el flujo de carga de un coulomb por segundo: 1 ampere = 1 A = 1 C/s El amperio se representa con la letra A, y es la unidad SI de la corriente. Por convención, se le asigna a la corriente una dirección opuesta a la del movimiento de cargas negativas. El transporte de carga negativa en una dirección equivale a la transferencia de carga positiva en la dirección contraria. La corriente eléctrica está definida por convenio en dirección contraria al desplazamiento de los electrones.

¿Cuántos electrones se necesitan para tener un amperio? En el sistema de unidades SI el valor numérico de la carga -e se expresa en coulombs (C) y: -e=1,60*10-19 C (es positiva para el protón y negativa para el electrón) Así, un coulomb de carga representa una gran cantidad de cargas fundamentales, utilizando la ecuación anterior, se aprecia que: Conociendo que A=C/s :

¿Qué es un Tesla, un Gauss? La magnitud del campo magnético se obtiene dividiendo la magnitud de la fuerza máxima (la fuerza que actúa cuando el movimiento de la carga de prueba es perpendicular a la dirección del campo magnético) entre el producto de carga por velocidad: La unidad SI de campo magnético es N/(C*m/s), la unidad de fuerza divida entre el producto de unidad de carga por unidad de velocidad; a esta unidad se le llama tesla (T): 1 tesla = 1 T = 1 N/(C*m/s) Una unidad de campo magnético de uso común, pero que no es del Si, es el gauss (G): 1 gauss = 1 G = 10-4 T

Qué es un dispositivo denominado inductor (también conocido como bobina o filtro)? describa sus características Un solenoide es una alambre conductor devanado en forma de bobina helicoidal apretada, de muchas vueltas. Una corriente en este alambre producirá un fuerte campo magnético dentro de la bobina.

Características Las bobinas ideales no disipan energía como lo hacen los resistores. Pero en la práctica, el inductor real presenta una resistencia de devanado que disipa energía La aplicación de la ley de Ampère no es afectada por el corte transversal del solenoide. La ley de Ampère para estos dispositivos se transforma en: La relación N/l es la cantidad de espiras de alambre por unidad de longitud del solenoide, que suelen representarse por n=N/l Esto demuestra que, para obtener un campo magnético grande, se debe tener un solenoide con corriente grande y con gran cantidad de vueltas de alambra por unidad de longitud

La trayectoria de Ampère es un círculo de radio r Toroide Es una variación del solenoide. Esta bobina se parece a un solenoide que se dobló para formar un círculo, de modo que se encuentren sus extremos. Las líneas de campo magnético siguen siendo paralelas al eje del solenoide original, y entonces forman ahora circuitos cerrados en el interior del toroide La trayectoria de Ampère es un círculo de radio r Para un toroide de N espiras de corrientes, donde cada una conduce la misma corriente I0 la ley de Ampère resultaría: Obsérvese que tiene la misma forma que la ecuación hallada para un solenoide, sustituyendo l por la trayectoria en torno al interior del toroide, 2 π r. Las líneas de campo magnético forman circuitos cerrados dentro del toroide

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 Las líneas de campo deben ser círculos concéntricos en torno al alambre, líneas radiales o líneas paralelas en la mima dirección del alambre. Las líneas radiales requerirían que las líneas de campo comenzaran en el alambre, lo cual es imposible porque las líneas de campo deben formar circuitos cerrados. Conociendo que el lado derecho es y entonces Reemplazando:

¿Cuál es la intensidad del campo geomagnético, en Teslas y Gauss? El campo magnético en la superficie de la Tierra es de aproximadamente 5 x 10-5 T y conociendo que 1G= 10-4 T, el campo geomagnético en gauss sería 0.5 G

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 Como ya fue mencionado, la ecuación para determinar el campo magnético en un Solenoide de N espiras es: Reemplazando los valores dados, teniendo en cuenta que corriente se expresa en amperios y longitud en metros