¿Cómo se determina la inducción resultante en cada uno de los puntos?

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Transcripción de la presentación:

¿Cómo se determina la inducción resultante en cada uno de los puntos? En la figura se representan dos conductores que llevan corrientes en sentidos opuestos. Representa, en los puntos A, B y C, los vectores inducción magnética de cada uno de los conductores. ¿Cómo se determina la inducción resultante en cada uno de los puntos? I1 I2 A B C

+ BR-B B1-B B2-B B2-A B1-C BR-C BR-A B1-A B2-C BR-A = B1-A + B2-A I2 I1 A C B BR-A BR-C B1-A B2-C BR-A = B1-A + B2-A BR-B = B1-B + B2-B BR-C = B1-C – B2-C BR-A = B2-A – B1-A B= 0 I/ 2π r –

partículas cargadas en Acción de los campos magnéticos sobre partículas cargadas en movimiento. Fuerza de Lorentz.

¿Qué fuerzas actuán sobre la partícula en movimiento?. Suponga una partícula cargada que se mueve a través de un campo electromagnético. ¿Qué fuerzas actuán sobre la partícula en movimiento?.

FR = Fe + Fm + + + + Fm CONDENSADOR PLANO E + + v Fe B – – – –

FR = Fe + Fm B= F máx q . v Fe = q . E Fm = q . v . B FL =q . E + q . v . B v B son perpendiculares y

¿ Cómo determinar la dirección y sentido de la Fm?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B v + v

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fm B Fm v + B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B v + B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fm B Fm v + v B

Regla de la mano derecha Si la carga es negativa se procede de la misma forma pero invirtiendo el sentido de la velocidad.

Un haz de iónes de una sola carga se mueven en una región donde existen un campo eléctrico uniforme de intensidad 1,0.·103N/C y un campo magnético uniforme de inducción 2,0.10 – 2 T. Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí y al haz de partículas.

Determina la velocidad que deben tener los iones para que no desvién su movimiento al entrar en los campos. b)Haz el esquema donde se represente dicha situación.

FL= Fe+ Fm FL = Fe – FM q.E = q.v.B. sen 90° E B v = 1,0.103N/C FL = Fe – FM 1 q.E = q.v.B. sen 90° E B v = 1,0.103N/C 2,0.10–2 T = v = 5,0.104 m/s

+ + + + Fm E + + v Fe B – – – –