Toda carga en movimiento en un campo magnético sufre una fuerza Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Capítulo 30 – Campos magnéticos y momento de torsión
Advertisements

Miércoles 1 de agosto del Ya vimos que una corriente en un campo magnético siente una fuerza.
PROBLEMA 10. (2007) Por un conductor rectilíneo muy largo, apoyado sobre un plano horizontal, circula una corriente de 150 A. Dibuje las líneas del campo.
Departamento de Física
Experimentan con imanes, analizan sus interacciones y describen las características de un campo magnético.
Magnetismo José Antonio Herrera Departamento de Ingeniería Eléctrica
FUENTES DE CAMPO MAGNÉTICO
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
MAGNETISMO.
El magnetismo y la electricidad
El magnetismo.
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
OBJETIVO FUNENTES DE MAGNETISMO
TAREA 6 Cálculo de campos eléctricos y magnéticos de diferentes distribuciones lineales MIGUEL HERNANDO RIVERA BECERRA Usuario : G2N23miguelrivera.
ELECTROMAGNETISMO (II)
Electricidad 2.
Curso De Medicion Para Ingenieros
Tema 5.3 Fuerzas magnéticas entre corrientes
Tema 4.3. Ley de Biot-Savart
Análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos
ELECTRICIDAD y MAGNETISMO PROBLEMAS RESUELTOS III
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.
1 2.
Luis F Millán BU. AUTONOMA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS SECCION DE.
El magnetismo y la electricidad
CAMPO MAGNÉTICO UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
MAGNETISMO G12 NL1.
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Tecnologías Informáticas
FUENTES DEL CAMPO MAGNÉTICO
Campos magnéticos Chinos: siglo XIII a.C. Arabes, indios,…
Fuerza y torca sobre alambres y espiras
MAGNETISMO Prof. Pamela Cordero V..
Ley de Faraday Introducción Ley Faraday Ley de Lenz Links
MAGNETISMO Grecia 800 A.C. Ciudad de Magnesia
La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud.
Considere el circuito que se muestra en figura
TEMA 3: MAGNETOSTÁTICA (5 HORAS)
Ingeniería del Software
M.Ed. Cecilia Fernández F.
FUENTES DEL CAMPO MAGNÉTICO
Ingeniería del Software
Unidad 6 El Campo Magnético.
INTERACCION MAGNETOSTATICA EN EL VACIO
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA GRADO I. I. Tecnologías Informáticas Prof. Norge Cruz Hernández Examen parcial: Aula: A :40.
GENERADORES ALTERNADORES DINAMOS
Corrientes Eléctricas y Magnetismo.
Magnetismo Biofísica I Periodo 2013.
Cuarta Unidad.
FISICA II Electricidad y magnetismo
Inducción electromagnética
Electricidad Magnetismo
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.
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Unidad II: Corriente eléctrica y magnetismo.
Martes 31 de julio del N S La partícula q positiva no se desvía debido a que lleva una dirección paralela al campo magnético.
Se jala un circuito cerrado de alambre a través de un campo magnético.
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional.
Elsa Meade Trujillo Patricia D’Antuñano Espinosa Aranza López Padilla Alejandra O’Farrill Cadena.
Consideraciones generales del Magnetismo
Ley de Faraday y Lenz.
MÓDULO 3 ELECTROMAGNETISMO
Tema 1. Campo magnético Resumen.
LA INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
El campo magnético Imanes La Tierra es un imán con polos magnéticos cerca de los polos geográficos.
Dpto. de Física y Química
Dpto. Física Aplicada UCLM
IES Padre Manjón. Departamento de Física y Química. Curso Olimpiada de Física Granada Marzo de 2012.
El campo magnético Mario Peña. Magnetismo Los primeros fenómenos magnéticos tuvieron que ver con los imanes naturales. Hans Oersted observó que una aguja.
Transcripción de la presentación:

Toda carga en movimiento en un campo magnético sufre una fuerza Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento Por lo tanto, es lógico, que una corriente eléctrica en un campo magnético sienta una fuerza.

Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza A L

Considerando el aporte de todas las cargas que circulan por el conductor se cumple que: Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza

Las cargas en movimiento en campos magnéticos, sufren una fuerza Las corrientes eléctricas en los campos magnéticos, sienten una fuerza Pero, …. ¿qué produce los campos magnéticos? 1.Los imanes 2.¿Nada más?

Hans Christian Ørsted (Oersted) (14 de agosto de de marzo de 1851) Físico y químico danes

La experiencia de Oersted es muy fácil de repetir en el salón de clases: Una brújula Un metro de cable eléctrico delgado Una pila de 1.5 volts

¡Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos!

Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos

r (m) B (T) x , , , ,

I Se tiene un conductor dispuesto verticalmente por el que circula una corriente I. Un papel se ha colocado horizontalmente y traspasando dicho conductor como indica la figura. Sobre el papel se arrojan limaduras de hierro. Dibuje la forma que se dispondrán las limaduras sobre el papel

Los experimentos de Oersted mostraron, por primera vez, que existe una relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos

Las cargas eléctricas en movimiento producen campos magnéticos. Las cargas eléctricas en movimiento sienten los campos magnéticos.

Los descubrimientos de Oersted, de que la corriente eléctrica desvía una brújula, hicieron concluir que el flujo de corriente genera un campo magnético. Jean Baptista Biot y Félix Savart, formularon una expresión para el campo magnético en un punto del espacio, en función de la corriente que produce ese campo.

Ya vimos que una corriente en un campo magnético siente una fuerza

Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza

Ya vimos que una corriente en un campo magnético siente una fuerza Vimos también que una corriente eléctrica produce un campo magnético

Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos

Ya vimos que una corriente en un campo magnético siente una fuerza Vimos también que una corriente eléctrica produce un campo magnético ¡Por tanto, debe de haber una fuerza entre dos corrientes!

Todo conductor por el que circula corriente genera un propio campo magnético. Luego dos conductores paralelos por los que circula corriente, se ejercen fuerzas magnéticas mutuas, cumpliendo con la ley de Biot- Savart

I1I1 I2I2 d L L Supongamos dos alambres paralelos conductores de largo L cada uno, y por los que circula corriente I 1 y I 2, y que se encuentran separados una distancia d. Supongamos además que las áreas transversales de cada uno son muchísimo menores que d, por lo cual pueden despreciarse.

¿Qué sucede en este caso? Es decir, las corrientes ahora están en sentidos contrarios

Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza

Todas las fuerzas tienen la misma magnitud

La fuerza magnética neta sobre la espira cuadrada de lado l es 0

La fuerza magnética neta sobre la espira cuadrada de lado l es 0. Sin embargo, en este caso notamos, que la espira podría girar. La torca sobre ella es diferente de cero.

¡La espira gira!