Corriente de desplazamiento

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Transcripción de la presentación:

Corriente de desplazamiento MYRIAM GUTIERREZ 142565

INTRODUCCION Quizás uno de lo logros mas grandes de maxwell. Este fue el aspecto más importante del trabajo de Maxwell en el electromagnetismo, ya que es el término que introdujo en la ley de Ampère; la derivada temporal de un campo eléctrico, conocido como corriente de desplazamiento.

¿Cual fue el aporte de maxwell? Maxwell (1831-1879), fue un físico escoses que desarrolló la teoría electromagnética a través de cuatro ecuaciones que describen claramente los fenómenos electromagnético. Hay que aclarar que su trabajo fue desarrollado reuniendo también los resultados experimentales de otros científicos como Coulomb, Gauss, Ampere y Faraday. Así que las ecuaciones de Maxwell son un aporte muy importante para el comienzo del desarrollo de la FÍSICA ELÉCTROMAGNETICA.

¿Que es la corriente de desplazamiento? Es un tipo de corriente postulada en 1865 por James Clerk Maxwell Una definición sencilla es que es una cantidad que esta relacionada con un campo eléctrico que varia con el tiempo. Esto puede ocurrir en el vacio o en un dieléctrico. Matemáticamente lo definimos como el flujo de campo eléctrico a través de una superficie, y está dado por la ecuación:

¿Que es la corriente de desplazamiento? Con el siguiente ejemplo podremos entender mejor este fenómeno: Consideramos un condensador que está cargándose:

¿Que es la corriente de desplazamiento? Sabemos que existe una corriente de conducción IC que penetra por la lámina de la izquierda, pero no existe una corriente de conducción que salga de ella. Existe una corriente de conducción que sale de la lámina de la derecha, pero no la hay que penetre. Mientras el condensador se carga, el campo está variando (lo mismo que e IC):

¿Que es la corriente de desplazamiento? Mientras el condensador se carga, el campo  está variando (lo mismo que  e IC):

¿Que es la corriente de desplazamiento? Definimos una densidad de corriente efectiva jD, que no corresponde a una corriente eléctrica real (nótese que entre las placas del condensador no existe transporte de cargas), tal que IC =   jDA, y sería:

¿Que es la corriente de desplazamiento? Maxwell llamó a esta corriente efectiva "corriente de desplazamiento", y corresponde al término : LEY DE AMPÈRE-MAXWELL.

CONCLUSIONES La corriente de desplazamiento es la única corriente que atraviesa un dieléctrico perfecto. La corriente de desplazamiento esta relcionada con comportamiento de el flujo de campo eléctrico a través del tiempo. La modificación a la ley de ampere fue que en esta funcionaba solo en superficies que estaban bien definidas (continuas y existentes) en términos de corriente, mientras que Maxwell razonó que la carga a través de una superficie (condensador)se encontraba en el flujo eléctrico, generando un campo magnético.

MAXWELL. Tomado de la base de datos de Bibiografías y vidas MAXWELL. Tomado de la base de datos de Bibiografías y vidas. Disponible en : http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maxwell.htm. ECUACIONES DE MAXWELL. Tomado de la base de datos de Wikipedia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_desplazamiento. CORRIENTE DE DESPLAZAMIENTO. Tomado de la base de datos de Babylon. Disponible en: http://www.babylon.com/definition/Corriente_de_desplazamiento/Spanish ECUACION CORRIENTE DE DESPLAZAMIENTO. Tomado de la base de datos de Tamarisco. Disponible en: http://tamarisco.datsi.fi.upm.es/ASIGNATURAS/FFI/apuntes/camposMagneticos/teoria/variables/variables13/variables13.htm CONDENSADORES. Tomado de: Raymond A. Serway y Jerry S. Faughn. FISICA. Editorial Pearson - Prentice Hall. Quinta Edición.