ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Tarea 4: Electromagnetismo y Ley de Faraday.
Advertisements

G1N35Gabriel Gabriel Tovar Talero
ELECTROMAGNETISMO Y LEY FARADAY
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY TAREA No 4 G09N20Edna
Felipe Muñoz Pinilla Grupo 3 Cód.: Inducción electromagnética: Este fenómeno, desarrollado por las experiencias de Faraday y Henry, explica la.
Electromagnetismo y ley de faraday
TAREA No 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
Manuel Molano FEM 2012 II.  La ley de Faraday describe que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que.
Se describe la interacción entre el campo magnético y eléctrico. En que la variación del campo magnético produce un campo eléctrico, y así puede generarse.
1.Ley de Faraday Esta ley nos dice acerca de la variación del campo magnético; cuando este cambia produce un campo eléctrico que se representa en fuerza.
Daniel Fernando Cubides Código:
Hector Dario Diaz Ortiz (G09N19) Ingenieria quimica Tarea 4.
SINDY LORENA LEGUIZAMÓN (G1N14SINDY) TAREA 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY.
Electricidad y Magnetismo
Electromagnetismo y ley de Faraday
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
Tarea 4 electromagnetismo y ley de Faraday y G10N21felipe.
Tarea N°4 Electromagnetismo y ley de faraday Usuario g12n10GIOVANNI
Electromagnetismo y ley de Faraday
Principios de Electricidad y Magnetismo G09N05Rafael
TAREA N° 4 SEBASTIÁN SUPELANO GÓMEZ G10N38. ¿Qué fenómenos, del electromagnetismo, se describen con la Ley de Faraday? Esta ley describe la inducción.
Fundamentos de electricidad y magnetismo
TAREA N° 4 Electromagnetismo y ley de Faraday
TAREA 5 . ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY G2N05MariaPaula María Paula Bustamante R
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY Omar Sneyder Eraso Acero.
TALLER 4 Presentado por: Ramón Eduardo Melo Pachón
TAREA 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
Ezequiel Ibarra Tobías Heredia Álvaro Vaquero Gonzalo Rodríguez
Karen Lizzette Velásquez Méndez Cód: G4N34Karen Figura No. 1. Michael Faraday.
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
TAREA 4 Principios de Electricidad y Magnetismo G12N17 RENÉ.
Un campo magnético induce una corriente en un conductor, siempre que el campo magnético sea variable.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO MANUEL FERNANDO PARRA G09N30MANUEL.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Electromagnetismo y ley de Faraday Fredy Alejandro Guevara Luna Cód G3N15Fredy.
T AREA 4 E LECTROMAGNETISMO Y L EY DE F ARADAY Maribel Rocío Romero De La Hoz Grupo 4 Número 31 Código:
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
G10N24Andrés-Química. La ley de faraday establece que la corriente que es inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia.
Tarea 4 Electromagnetismo y ley de faraday FEM 2012
Angy Bibiana Ortiz Navarro G1N20angy
Tarea 4 Yuly Andrea Poveda.
TAREA No 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
Paula Angélica Solarte Blandón G2 N28
Johnnattan Javier Pérez Amaya Grupo 10 Código G10N32Javier.
 Andrea Guaje Urbina G11N16ANDREA. Ley de Faraday El fenómeno que describe la ley de Faraday es el de la Inducción Electromagnética, que es la.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO G12N04Andres.
G12N40NANCY. La ley de Faraday describe la relación entre la variación del campo magnético a través de un circuito y el campo eléctrico que se genera.
Electromagnetismo y Ley de Faraday Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Stephanie Hernández Ostos T4G09N23.
Tarea 4 Electromagnetismo y Ley de Faraday Juan David Rincón Preciado Cód: G4N29Juan.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Usuario: G12N39 Nombre: Alba Rocío Torres Sanabria Código: Profesor: Jaime Villalobos.
Electromagnetismo y Ley de Faraday
TAREA # 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY Presentado por : Juan Pablo Pescador Arévalo Presentado a: Prof. Jaime Villalobos.
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
TAREA No 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY Hector Dario Diaz Ortiz (G09N19) Ingenieria quimica Tarea 4.
Tarea 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
Carrito eléctrico casero:
Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO WILSON DAVID MARTINEZ NIÑO TALLER 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY Rosa Elena Romero Flórez Grupo 12 Usuario : G12N35rosaelena.
OSWALDO ENRRIQUE ACUÑA VELANDIA G1N01oswaldo TAREA Nº4.
Tarea # 4 Juan Felipe Garzón Amórtegui Qué fenómenos, del electromagnetismo, se describen con la Ley de Faraday? La ley de Faraday describe.
Tarea 4 1.¿Qué fenómenos, del electromagnetismo, se describen con la Ley de Faraday? 2.¿Enumere algunas aplicaciones de la Ley de Faraday que son muy familiares.
Tarea 4: Electromagnetismo y ley de Faraday. Andrés Felipe Plaza Sánchez
TAREA N O 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY DIEGO PULIDO T4G10N31.
OSWALDO IVAN HOMEZ LOPEZ FEM INGENIERIA MECANICA ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY.
Principios de Electricidad y Magnetismo
Transcripción de la presentación:

ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO G1N11JUAN

Fenómenos del electromagnetismo que se describen con la Ley de Faraday Se describe la inducción de corriente eléctrica en un circuito mediante un campo magnético variable, en otras palabras es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo.

Enumere algunas aplicaciones de la Ley de Faraday que son muy familiares a nosotros Un interruptor de falla a tierra es un dispositivo de seguridad que protege a los usuarios de energía eléctrica contra choques eléctricos cuando tocan aparatos. Su operación aprovecha la ley de Faraday. La producción de sonido en una guitarra eléctrica. Una cuerda vibrante induce una fuerza electromotriz en una bobina, la bobina receptora se pone cerca de la cuerda vibrante, la cual está hecha de un metal que puede magnetizarse. El imán permanente dentro de la bobina magnetiza la porción de la cuerda mas cerca de ella, cuando la cuerda vibra a cierta frecuencia, su segmento magnetizado produce un flujo magnético variable a través de la bobina captora. El flujo variable induce un voltaje en la bobina, el cual alimenta a un amplificador. La salida del amplificador se envía a los altavoces lo que produce el sonido. Un motor es una de las aplicaciones mas conocidas, cuando una espira de alambre gira en un campo magnético, hay un flujo cambiante que pasa por esa espira, por consiguiente aparece la fuerza electromotriz.

Hidroeléctrica Se utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. En general, estas centrales aprovechan la energía potencial que posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel. El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la cual transmite la energía a un generador  (donde se hace girar una bobina para inducir una corriente) donde se transforma en energía eléctrica.

Espectrómetro de masas El espectrómetro de masas, es un aparato que se basa fundamentalmente en el movimiento de partículas cargadas en un campo magnético, su principio se puede dar por la interacción entre un campo eléctrico y uno magnético que permiten el movimiento de los iones y así poder hacer la identificación correspondiente de la sustancia o material, se usa para caracterizar compuestos y especies quimicas.

Dinamo de una bicicleta El dinamo fue el primer generador eléctrico apto para uso industrial, pues fue el primero basado en los principios de Faraday. Empleaba un imán permanente que giraba por medio de una manivela. Este imán estaba colocado de forma que sus polos norte y sur pasaban al girar junto a un núcleo de hierro con un cable eléctrico enrollado (como un núcleo y una bobina). El dinamo se diferencia del alternador por producir corriente DC, El dinamo fue muy usado en automóviles, por su fácil y económica construcción.

Motor eléctrico Máquina que absorbe energía eléctrica y la transforma en mecánica. Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un imán y un hilo (bobina) por donde hacemos circular una corriente eléctrica.