Introducción a Los Fenómenos Electromagnéticos

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CAMPO MAGNÉTICO (I).
Advertisements

ALEJANDRO OSPINA BENJUMEA
DAVID GALLEGO CORREA ALEJANDRO OSPINA
Introducción a Los Fenómenos Electromagnéticos
JOANNA DULIMA OCHOA MANCIPE
Tema 6 Campos y fuerzas.
ELECTROSTATICA.
EL CAMPO ELECTROSTÁTICO
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
Física 5º D I.D.B. CAMPO ELECTROSTÁTICO.
Tema 5.3 Fuerzas magnéticas entre corrientes
Análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos
El campo magnético es una región del espacio en la cual una carga eléctrica puntual de valor q en movimiento, a una velocidad , sufre los efectos de.
electricidad y magnetismo
MATEO ROMERO ALEJANDRO MALAGÓN LUIS SANDOVAL
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
ESTRUCTURA ATÓMICA UNIDAD 5.
FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO
Física General FMF024-Clase A S1.
Campo Eléctrico ¿Cuál es el mecanismo por el cual se transmite la información que hace posible la interacción a distancia? campo. –La respuesta a esta.
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Ana María Velandia.
Resumen: clase 18 de agosto de 2010
Electricidad y Magnetismo
Magnetismo Daniel Sandoval Guerra. Marcela Sánchez Segura.
MARIA ELENA MEDINA ORJUELA JEIMY ALEJANDRA SANDOVAL
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.
Profesor: JAIME VILLALOBOS LUIS FERNANDO ALARCON URRUTIA Fluidos y electromagnetismo para biociencias 2010 I.
DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA: Objetivos Resistividad Variación de resistividad vs. Área Variación de resistividad vs. Largo.
Deben tener igual dirección, igual módulo y sentido opuesto.
Profesor: JORGE VILLALOBOS LUIS FERNANDO ALARCON URRUTIA Fluidos y electromagnetismo para biociencias 2010 I.
DIANA YULIETH MEDINA GOMEZ. ¿ QUE ES UN CAMPO ELECTRICO? El campo eléctrico es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe la.
INTERACCION MAGNETOSTATICA EN EL VACIO
Electricidad y Magnetismo Campos electromagnéticos
Intensidad DEL CAMPO ELECTRICO
Introducción & estática de partículas
SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL FISICA II ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Contestar en forma clara lo que se le pide a continuación: 1.La electrostática estudia los efectos aislados que se producen entre los cuerpos como consecuencia.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Cristian Casallas G10NL05cristian
Paula Angélica Solarte Blandón G2 N28
TANIA GIZETH VITERY ERAZO CODIGO: DOCENTE: JAIME VILLALOBOS.
Campo eléctrico Los fenómenos eléctricos, indivisiblemente unidos a los magnéticos, están presentes en todas partes, ya sea en las tormentas, la radiación.
Cargas eléctricas y conservación de cargas
G1N18Manuel. Es la manifestación que las cosas que es percibida por nuestros sentidos. Fenómeno: Un grito (Sonido).
CLASE MAGISTRAL 9 DE FEBRERO Nancy Estefanía Casas Grupo 11. Cód. :
Tarea 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
Conceptos Fundamentales Tarea No. 1 G10N09steven.
Teoría elemental para el desarrollo de la aplicación
NATURALEZA DE ELETRICIDAD
 Observar la desviación del rayo de electrones en campos eléctricos de tensión continua y alterna.  Observar la desviación del rayo de electrones bajo.
© PROFESOR JUAN A. RAMIREZ S. PANAMA. 2015
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO PAULA ANDREA CARTAGENA.
Consideraciones generales del Magnetismo
La descripción del movimiento y la fuerza
Profesora responsable: Lucía Muñoz
8. Aplicaciones del campo magnético
En este tema se inicia el estudio de la Electricidad con la interacción electrostática. Esta interacción es debida a las cargas eléctricas en reposo,
Laura Melisa Martínez Olivella G4N21melisa
Unidad I.- Fuerza y Movimiento - Los movimientos y sus leyes.
Electrostática (Continuación)
MODELOS ATOMICOS ATOMOS Fuerzas
Propiedades Eléctricas de la Materia Profesor: Matías Hernández Sepúlveda.
OLIMPIADA DE FÍSICA Granada 2016 Departamento de Física y Química.
Trabajo Práctico Final
LIC. SUJEY HERRERA RAMOS. CAMPO ELÉCTRICO (E) Es el espacio dentro del cual una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Es un campo físico que.
La Estática Profesor : Juan Nalvarte Alumnos: -Sebastián Dezar Huillcapuma.
Transcripción de la presentación:

Introducción a Los Fenómenos Electromagnéticos Fundamentos de Electricidad y Magnetismo

Conceptos a Desarrollar ¿Qué es una partícula? ¿Qué es un campo? ¿ Interacción entre partículas, y debido a campos físicos? ¿Cómo es el comportamiento de una partícula en un campo eléctrico y un campo magnético?

Grafica 1: Imagen atómica de un partícula. ¿Qué es una partícula? Las partículas, son el constituyente elemental de la materia. Todo elemento de la naturaleza se encuentra constituido por partículas, el cuál desarrolla una entidad completa debido a las relaciones existentes entre ellas. Es posible entender una partícula como un ente atómico, o como un objeto tangible y mayúsculo. Grafica 1: Imagen atómica de un partícula.

¿Qué es un campo? Un campo es una relación de fuerzas, que representa una interacción entre partículas diferentes. Es decir, sí se dispone de cierto espacio que posee un objeto con una masa específica, y se coloca una segunda masa a fin de que interactúen, el sistema variara sus características debido a las relaciones existentes entre ellas. Grafica 2: Imagen del campo gravitatorio generado por un agujero negro.

¿Qué es un campo? Algunas de estas relaciones de fuerzas (campos) son: - El campo gravitatorio: estudiado en la física mecánica. Fuerza de gravedad, y relación de dicha aceleración con la masa y por tanto la fuerza. - El campo eléctrico y el campo magnético: caracterizados por las fuerzas de atracción y repulsión que ejercen partículas entre sí. El campo eléctrico y el campo magnético a su vez serán el centro y la base de estudio para el curso.

Interacción entre partículas; y debido a campos físicos. Las relaciones existentes entre diferentes partículas, generan ciertos comportamientos físicos, debido a las fuerzas existentes entre dichas partículas. Por lo general, dichos comportamientos, se grafican, por medio de trayectorias, rectas u oblicuas, que describen dicho comportamiento. A su vez, las partículas pueden describir comportamientos debido a campos de fuerzas. Grafica 3: Descripción de interacciones entre campos y partículas (líneas o trayectorias de campo)

Comportamiento de una partícula en un: Campo Eléctrico: - Relaciones de naturaleza eléctrica entre partículas y cuerpos. - Coulomb estudio la relación entre distintas cargas alrededor de 1785, y formulo una ley, para describir la fuerza existente en dicha relación: Campo Magnético: - Relación entre una partícula con carga eléctrica, que se mueve con velocidad, y sufre los efectos de una fuerza que es perpendicular y proporcional. - Se relacionan debido a fuerzas de atracción y repulsión debido a una ubicación específica.