Examen parcial: Aula: :15 FÍSICA II GRADO

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Transcripción de la presentación:

Examen parcial: 26-4-2017 Aula: 2.5 12:15 FÍSICA II GRADO Escuela Politécnica Superior Universidad de Sevilla FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Prof. Norge Cruz Hernández Examen parcial: 26-4-2017 Aula: 2.5 12:15 Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico. Conductores y dieléctricos. Condensadores. Corriente eléctrica. Reglas de Kirchhoff.

FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Escuela Politécnica Superior Universidad de Sevilla FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Tema 6. Inducción electromagnética. Prof. Norge Cruz Hernández

Tema 6. Inducción electromagnética. (4 horas) 6.1 Introducción 6.2 Fuerza electromotriz inducida sobre un conductor en movimiento dentro de un campo magnético. 6.3 Ley de Faraday-Lenz. 6.4 Inducción mutua entre circuitos y autoinducción. 6.5 Circuito RL. Energía magnética almacenada en un elemento inductor. 6.6 Corrientes de desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell.

Bibliografía Clases de teoría: - Física Universitaria, Sears, Zemansky, Young, Freedman ISBN: 970-26-0511-3, Ed. 9 y 11. Clases de problemas: -Problemas de Física General, I. E. Irodov Problemas de Física General, V. Volkenshtein Problemas de Física, S. Kósel Problemas seleccionados de la Física Elemental, B. B. Bújovtsev, V. D. Krívchenkov, G. Ya. Miákishev, I. M. Saráeva. Libros de consulta: Resolución de problemas de física, V.M. Kirílov.

corrientes parásitas El sector Ob se mueve en un campo magnético localizado, e inducirá una f.e.m. Los sectores Oa y Oc no se encuentran bajo la acción de un campo magnético, pero ofrecen caminos para el retorno de las cargas. El resultado son corrientes parásitas en el disco, como si hicieran remolinos. La fuerza sobre la corriente parásita debe ser de forma tal que se oponga al movimiento del disco. sistemas de frenado

detector de metales Detector de metales en un punto de seguridad en un aeropuerto o en un banco. También se usa en la búsqueda de metales desaparecidos (tesoros !!!!).

campos eléctricos inducidos Una corriente I en el devanado del solenoide establece un campo magnético a lo largo del eje del solenoide. el flujo a través del solenoide: se ha inducido un campo eléctrico es un campo no conservativo

trayecto de integración constante

trayecto de integración constante

Ley de Ampere

6.6 Corrientes de desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell. escrita de esta forma está incompleta Ley de Ampere superficie plana superficie abombada La superficie plana y la superficie abombada tienen el mismo trayecto de la ley de Ampere, pero se obtienen resultados distintos. ALGO NO ES CORRECTO !!!!!!

Ley de Ampere generalizada corriente de desplazamiento le dio el nombre James Clerk Maxwell (1831-1879) físico escocés

comprobado experimentalmente apliquemos la ley de Ampere generalizada a un condensador de placas circulares comprobado experimentalmente

Ley de Gauss del campo eléctrico Ecuaciones de Maxwell J. C. Maxwell Ley de Gauss del campo eléctrico Ley de Gauss del campo magnético Ley de Ampere Ley de Faraday

Ley de Faraday indica que el campo es no conservativo Ley de Gauss del campo eléctrico campo conservativo

Ley de Ampere Ley de Faraday Incluso, en el espacio vacío, donde no hay corriente eléctrica, la variación del campo eléctrico genera un campo magnético, y la variación de un campo magnético generará un campo eléctrico.

Ley de Ampere Ley de Faraday en el vacío: Significan que puede existir una perturbación en (incluso en el vacío). Son la base que explican la existencia de la luz como una onda electromagnética.