LED DE AMPERE Y LEY DE COULOMB.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CAMPO MAGNÉTICO (I).
Advertisements

Electricidad y magnetismo
Magnetismo José Antonio Herrera Departamento de Ingeniería Eléctrica
Tema 6 Campos y fuerzas.
Existen 3 tipos de materia.
EL CAMPO ELECTROSTÁTICO
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
1.Electrostática 2.Electrostática con medios materiales 3.Magnetostática 4.Magnetostática con medios materiales 5.Los campos variables en el tiempo y.
Corriente Eléctrica y Ley de Ampere
OBJETIVO FUNENTES DE MAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMO (II)
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Tema 5.3 Fuerzas magnéticas entre corrientes
Tema 4.3. Ley de Biot-Savart
PROBLEMAS RESUELTOS ELECTROMAGNETISMO
Campo electrostático y potencial
Cantidad de líneas de campo que atraviesa la superficie ds.
FLUJO DE CAMPO ELÉCTRICO Y EJEMPLOS
MOMENTOS MAGNÉTICOS La unidad básica del magnetismo es el momento magnético. Desde el punto de vista clásico lo podemos visualizar como un lazo de corriente.
Capítulo II El campo eléctrico.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
TAREA 5. LEY DE GAUSS FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
LEY DE GAUSS Y AMPÉRE.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Fuentes de Campos Magnéticos
Fuentes de Campo Magnético II e Inducción Electromagnética
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
F UNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Erika Tatiana Lara Barbón.
Resumen: clase 18 de agosto de 2010
Juan David Galvis Sarria Código:  Es un campo vectorial.  Indica como se comportara una “carga de prueba” al estar en la vecindad de la carga.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO T5G10N10yiseth.
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
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.
Menu de hoy Continuamos con campos Eléctricos de distribuciones de carga continua Flujo Eléctrico Ley de Gauss Aplicaciones de la ley de Gauss Conductores.
Resumen curso fundamentos de electricidad y magnetismo.
Ecuaciones De Maxwell Universidad Nacional De Colombia.
La ley de Biot-Savart El físico Jean Biot dedujo en 1820 una ecuación que permite calcular el campo magnético B creado por un circuito de forma cualesquiera.
Cesar Fabián Rojas Moya G12NL23
Ley de Gauss Física II.
TEMA 3: MAGNETOSTÁTICA (5 HORAS)
M.Ed. Cecilia Fernández F.
Las corrientes producen campos magnéticos
Unidad 6 El Campo Magnético.
INTERACCION MAGNETOSTATICA EN EL VACIO
2. FUENTES DE CAMPO MAGNÉTICO
Algunos conceptos acerca de la ley de Faraday
Magnetismo Biofísica I Periodo 2013.
FISICA II Electricidad y magnetismo
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II CAPÍTULO 1: ELECTROMAGNETISMO
Magnetismo Desde la antigüedad se sabe que ciertos materiales, llamados imanes, tienen la propiedad de atraer pequeños trozos de metal. Esta propiedad.
TAREA No 5 LEY DE GAUSS Camilo Andres Orozco Camargo Cod
Inducción electromagnética
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.
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Unidad II: Corriente eléctrica y magnetismo.
Tarea 3: Corriente Eléctrica y Ley de Ampère
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
MAGNETISMO - INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE Taller # 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO.
CLASE MAGISTRAL 9 DE MARZO
Ley de Faraday y Lenz.
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No
Ley de Biot-Savart Ley de Biot-Savart
LA INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
UNIDAD 2 LEY DE GAUSS.
Campo magnéticCampo magnético Inducción electromagnética Magnitudes y unidades SI.
Dpto. Física Aplicada UCLM
Transcripción de la presentación:

LED DE AMPERE Y LEY DE COULOMB

LEY DE COULOMB

Cargas eléctricas en reposo - + Cargas eléctricas en reposo

Campo eléctrico para cargas puntuales - + Campo eléctrico para cargas puntuales

- + Superficies equipotenciales generadas por cargas eléctricas puntuales.

El flujo eléctrico es la medida del numero de líneas de campo eléctrico que atraviesan cierta superficie

+ Flujo de un campo eléctrico de carga positiva a través del área dA

En un dA con flujo infinitesimal, tomamos el campo Eléctrico constante, así: Para calcular el Flujo total Se debe integrar toda la Superficie: Entonces el flujo eléctrico total es : Unidades

El flujo de campo eléctrico es directamente proporcional a la cantidad neta de carga dentro de la superficie Entonces, El flujo del vector campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada en su interior dividida por la permitividad del medio

Carga puntual dA r + Simetría esférica Ley de Coulomb

Ley de Ampere

CORRIENTE ELECTRICA La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material

La presencia de una corriente eléctrica, o sea, de un flujo de carga debido a una diferencia de potencial, genera una fuerza magnética que no varía en el tiempo. Si tenemos una carga a una velocidad , ésta generará un campo magnético que es perpendicular a la fuerza magnética inducida por el movimiento en ésta corriente

2πR B

El flujo magnético a través de una superficie se define análogamente al flujo eléctrico . Sea dA un elemento de área, se define el flujo magnético f m como   Si la superficie es un plano de área A y B es constante en módulo y dirección, y forma un ángulo q con la normal, el flujo es siendo la unidad de flujo magnético el  Wb (Weber) o su equivalente N.m /A   Por lo tanto si queremos saber el flujo que atraviesa una espira, multiplicamos el valor del campo magnético por la superficie de la espira y por el coseno del ángulo formado entre la normal a la espira y el vector B. En el caso de un solenoide procederemos a multiplicar el flujo que atraviesa una espira por el número de espiras

La Circulación de campo magnético se obtiene experimentalmente que Ley de Ampere Sabemos que el campo eléctrico es conservativo y el trabajo realizado sobre una carga testigo cuando realiza un viaje redondo (ida y vuelta) da siempre cero. En cambio si tratamos de hacer lo mismo en el campo magnético no da siempre cero como con el campo eléctrico. Mientras que la circulación del campo eléctrico es siempre cero, no lo es en el caso de la circulación del campo magnético. La Circulación de campo magnético se obtiene experimentalmente que  o donde   m 0=4p k

La circulación del vector B en una línea cerrada es numéricamente igual a la corriente encerrada (en el interior de la trayectoria) multiplicada por la permeabilidad del vacío.

Campo Magnético creado por un conductor Rectilíneo Calculando la circulación de B en una trayectoria circular cualquiera se da que: Þ B.2.p .r = m 0.I   siendo r el radio de la trayectoria circular Þ como m 0  = 4.p .k

+ -  El sentido de las líneas de fuerza se puede determinar aplicando la regla de la mano derecha que consiste en lo siguiente: Si suponemos que rodeamos el conductor con la mano derecha cerrada como para sujetarlo y colocamos el pulgar extendido en el sentido de la corriente, las líneas de fuerza siguen el sentido de rotación que va desde el puño hacia el extremo de los dedos.

Integrantes: G9NL05 G9NL28 G9NL17