CAMPO MAGNÉTICO Mila 2017.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
Advertisements

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
La ley de Biot-Savart El físico Jean Biot dedujo en 1820 una ecuación que permite calcular el campo magnético B creado por un circuito de forma cualesquiera.
2. FUENTES DE CAMPO MAGNÉTICO
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II CAPÍTULO 1: ELECTROMAGNETISMO
1 Fuentes de los campos magnéticos II Temas de hoy Fuerza entre dos cables paralelos portadores de corriente. Ley de Amperè. Ley de ampere para toroides.
Dpto. de Física y Química
Dpto. Física Aplicada UCLM
BACHILLERATO FÍSICA R. Artacho Dpto. de Física y Química 4. CAMPO MAGNÉTICO.
BACHILLERATO FÍSICA R. Artacho Dpto. de Física y Química 3. CAMPO ELÉCTRICO.
ELECTROMAGNETISMO. CAMPO MAGNÉTICO EXPERIENCIA DE OERSTED ¿Se podrán relacionar los efectos eléctricos con los magnéticos?
Electromagnetismo. Experimento de Oersted Hacia 1820 Oersted descubrió que las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. Descubrió que una brújula.
PROBLEMA Dos conductores rectilíneos y paralelos entre si transportan una corriente constante de intensidad I0 = 400 A (cada uno). Ambas corrientes circulan.
CLASE N°8 MENCIÓN: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO II
MATERIA: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIDAD Nº 3: LA INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO
CURSO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Examen parcial: Aula: :30 FÍSICA II GRADO
Examen parcial: Aula: :15 FÍSICA II GRADO
Campo magnético B F= q.v x B +q v F.
MAGNETISMO.
CAMPO MAGNÉTICO Mila 2017.
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones-
B B S Explicación de los dibujos B está dirigido de izquierda a
MOVIMIENTO DE CARGAS EN UN CAMPO MAGNÉTICO
Capítulo 29 – Campos magnéicos
MAGNETISMO.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Tarea 3 Corriente Eléctrica y Ley de Ampere
INTERACCIÓN MAGNÉTICA. Introducción En el tema "Interacción eléctrica" se han estudiado varios aspectos de la Electrostática como son las fuerzas entre.
Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos
Fuerza y movimiento Unidad 1.
Cantidad de líneas de campo que atraviesa la superficie ds.
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Movimiento circular uniforme Desplazamiento angular Es el Angulo central correspondiente al arco descrito por la partícula en el movimiento s θ R.
DINÁMICA DE LA PARTÍCULA. DEFINICIÓN DE DINÁMICA Y CINEMÁTICA Dinámica: Estudio del movimiento de un objeto, y de las relaciones de este movimiento con.
El magnetismo y la electricidad
Ley de Biot-Savart Ley de Biot-Savart
Lección 5.- Inducción Magnética
RESUMEN CAMPO MAGNÉTICO
EL CAMPO GRAVITATORIO TEMA 2 FÍSICA 2º IES SANTA POLA.
ELECTROMAGNETISMO EL MAGNETISMO Y LA ELECTRICIDAD.
TEMA 7. CAMPO MAGNÉTICO.
Campo electrostático y potencial
Fuentes de campo magnético
Examen parcial: Aula: :15 FÍSICA II GRADO
Inducción.
Fuerza Magnética Cuarta Unidad Parte B
TEMA 7. CAMPO MAGNÉTICO.
Tema 6. campo eléctrico.
X x x x x x x x x v B c) ¿Se desviará dicha partícula si esta entra paralela al campo de la figura? Explique. Fm= q v B sen
Tema: Introducción. Vector inducción magnética.
Fuentes del Campo Magnético
Aplicaciones Biot - Savart
LEY DE AMPÉRE Arianna Armas Reyes M3. a)b) La ley de Ampere relaciona un campo magnético estático con la causa que lo produce, es decir, una corriente.
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
Magnetismo Cuarta Unidad Parte A
CAMPO MAGNÉTICO.
EN 1820 OERSTED DESCUBRIÓ EL EFECTO MAGNÉTICO DE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA, CUANDO AL TRABAJAR CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS SE DIO CUENTA QUE UNA BRÚJULA CAMBIÓ.
Fuentes de campo Magnético (leyes y cálculo de B)  Aplicaciones: Cálculo de B y de I conductor rectilíneo, conductores de cualquier forma espiras circulares,
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo (Agustinas)
Examen parcial (M1): Aula: :00 FÍSICA II GRADO
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo (Agustinas)
Examen parcial (M2): Aula: :15 FÍSICA II GRADO
EL CAMPO ELÉCTRICO.
EL CAMPO ELÉCTRICO La intensidad del campo eléctrico en un punto es igual a la fuerza sobre la unidad de carga eléctrica positiva situada en ese punto.
ELECTROMAGNETISMO El magnetismo y la electricidad.
Transcripción de la presentación:

CAMPO MAGNÉTICO Mila 2017

Campo Magnético ÍNDICE T-8 CAMPO MAGNÉTICO Imanes 3 Fuerza magnética 5 Fuerzas entre corrientes paralelas 18 Sustancias magnéticas 25 Diferencias entre el C. Eléctrico y el C. Magnético 28 Bibliografía 29

Campo Magnético

Campo Magnético

Campo Magnético El producto vectorial sigue la regla de la mano derecha: el primer vector “a” (v. velocidad) será el dedo índice, el vector “b” (v. Inducción magnética) será el dedo medio. Al mover el dedo índice hacia el medio el dedo pulgar nos da la dirección (perpendicular al plano formado por los vectores “a” y “b”) y el sentido (regla del sacacorchos) del vector resultante (v. Fuerza magnética). Ver el vídeo: https://m.youtube.com/watch?v=pFWArUto-Uo En el caso concreto del campo magnético también se puede aplicar la regla de la mano izquierda, siendo el dedo medio la velocidad y el índice el vector inducción magnética “B”. El dedo pulgar será la fuerza magnética, perpendicular al plano que forman “v” y “B”. Ver el vídeo: https://m.youtube.com/watch?v=PxtR5ZoMp9M

Campo Magnético ¿Qué supone el que la Fuerza magnética sea perpendicular al vector velocidad de la carga? Por ser perpendicular a la velocidad de la carga, es decir, a su trayectoria, la fuerza magnética sobre una carga eléctrica no realiza trabajo. No se pueden definir magnitudes como la energía potencial o el potencial. La energía cinética dependerá del ángulo que formen v y B. Puedes ver estos conceptos en un problema resuelto en este vídeo: https://youtu.be/bNPpj0DhrDQ Recuerda cuándo el trabajo es cero y qué fuerzas realizan trabajo:

Campo Magnético La fuerza magnética, por ser siempre perpendicular al vector v, no puede modificar el módulo de la velocidad de la carga. En cambio sí puede modificar su trayectoria. ¿Qué trayectoria llevará entonces una carga eléctrica dentro de un campo magnético? En el caso de que la velocidad (v) de la carga (en rojo) sea perpendicular a B (en verde), la fuerza (en azul) actúa como una fuerza central haciendo girar a la carga con movimiento circular uniforme, el sentido de giro depende del signo de la carga.

Campo Magnético Ver una animación interactiva en este enlace: http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnet/fuerzamag.html

Campo Magnético Si la velocidad de la carga forma un ángulo α con B la trayectoria será ahora helicoidal. Según la imagen de la izquierda la componente vx es paralela a B y por tanto seguiría un mov. rectilíneo uniforme, pero la otra componente vz de la velocidad es perpendicular a B, por lo que aparece una fuerza magnética perpendicular al plano XZ, es decir, lleva la dirección del eje Y. La composición de estos dos movimientos da lugar a un movimiento helicoidal.

Campo Magnético Aplicaciones del movimiento de cargas eléctricas perpendiculares a un campo magnético A. Selector de velocidad: B. Espectrómetro de masas: Obtén la expresión de la relación m/q y de la diferencia de potencial eléctrico:

Campo Magnético C. Ciclotrón Ya podemos hacer algunos problemas, mira este enlace: http://www.reddavid.com/DocFisica/Documents/Problemas%20Magnetismo%20I.pdf

Campo Magnético Sobre un hilo recto Sobre una espira

Campo Magnético Campo magnético creado por una carga eléctrica en movimiento

Campo Magnético Campo magnético creado por un elemento de corriente Jean Baptiste Biot (1774-1862) y Félix Savart (1791-1841) establecieron poco después de que Oersted (1777-1851) divulgara su experiencia, que al igual que una carga origina un campo eléctrico o una masa un campo gravitatorio, un elemento de corriente genera un campo magnético. Un elemento de corriente es la intensidad que fluye por una porción tangente al hilo conductor de longitud infinitesimal y cuyo sentido es el de la corriente eléctrica (dl). Su expresión viene dada por I·dl

Campo Magnético Campo magnético creado por un elemento de corriente

Campo Magnético Teorema de Ampère: Las expresiones para el campo magnético creado por diferentes elementos de corriente y diferentes distribuciones espaciales se pueden obtener tanto a partir de la Ley de Biot y Savart (que ya hemos visto) como del Teorema de Ampère. Ver este enlace: http://quintans.webs.uvigo.es/recursos/Web_electromagnetismo/electromagnetismo_leyes.htm#biotsavartelementocorriente La integral (sumatoria) de línea de B · dl alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a un valor constante y distinto de cero, donde I es la corriente total que pasa a través de cualquier superficie delimitada por la trayectoria cerrada. La ley de Ampère nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. En concreto: Nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada. Dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, los campos magnéticos no son conservativos y por tanto, no existe un potencial escalar magnético.

Campo creado por un conductor Campo Magnético Casos: Campo creado por un conductor Por una corriente rectilínea indefinida en un punto situado a una distancia "a" . Por una espira en su centro Por un conjunto de espiras en su centro: solenoide Bobina: N espiras en forma de anillo de radio R. Solenoide: N espiras en forma de espiral de longitud l.

Campo Magnético

Campo Magnético Ejemplos: Relación de problemas relacionados con solenoides: http://www.profesorparticulardefisicayquimica.es/pdf/electricidad/4_electromagnetismo_campo_magnetico/7_campo_magnetico_creado_%20por_un_solenoide.pdf

Campo Magnético

Corrientes con el mismo sentido: Campo Magnético Corrientes con el mismo sentido: Corrientes con distinto sentido: Fuerza Atractiva: los conductores tienden a acercarse Fuerza Repulsiva: los conductores tienden a separarse

Campo Magnético Si por los dos conductores del vídeo pasan corrientes con distinto sentido, ¿hacia dónde se moverán? ¿Se separarán o se acercarán? Dale al play.

Campo Magnético ¿Cómo será el campo en la zona intermedia entre dos conductores? Si las corrientes tienen distinto sentido los campos magnéticos se suman Si las corrientes tienen el mismo sentido los campos magnéticos se restan A la hora de resolver problemas hay que tener en cuenta que los campos creados por diferentes conductores en un punto son magnitudes vectoriales y que hay que proceder en consecuencia.

Campo Magnético EJEMPLOS de fuerzas entre conductores: 1 Dos hilos conductores rectilíneos y paralelos, de gran longitud, están separados 10 cm. Si por ellos circulan corrientes de 2 A y 5 A en el mismo sentido, calcula la fuerza que se ejercen mutuamente por unidad de longitud y di si es atractiva o repulsiva. SOL: Haz el dibujo: Escribe la fórmula: Sustituye y resuelve: Dibuja las dos fuerzas e indica si son atractivas o repulsivas:

Campo Magnético 2

Campo Magnético 3 B = B1 i + B2 j Calcula el ángulo del vector B resultante sobre B2:

Campo Magnético

Campo Magnético

Campo Magnético

Campo Magnético

Campo Magnético BIBLIOGRAFÍA http://www.monografias.com/trabajos101/electromagnetismo-imanes/electromagnetismo-imanes.shtml http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnet/induccion.html https://www.fisicalab.com/apartado/campo-magnetico-creado-corriente-electrica#contenidos http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/solenoid.html Para ver el tema desde las leyes: http://quintans.webs.uvigo.es/recursos/Web_electromagnetismo/electromagnetismo_leyes.htm https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-ampere#contenidos Física 2º Bachillerato, Ed. Edebé, 2010 https://de.slideshare.net/Tensor/clase-10lbs http://fisica-s.blogspot.com.es/2013/02/electromagnetismo-i-parte-problemas.html https://es.slideshare.net/JennyFernandezVivanco/semana6-ley-de-ampere