Índice del libro 1.

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Transcripción de la presentación:

Índice del libro 1

Índice del libro Magnetismo 2. Campo magnético 2.1. Flujo magnético 2.2. Inducción magnética 3. Electromagnetismo 3.1. Campo magnético en un conductor 3.2. Campo magnético en una espira 3.3. Campo magnético en una bobina 3.4. Intensidad de campo magnético 3.5. Fuerza magnetomotriz 3.6. Circuito magnético 3.7. Materiales para circuitos magnéticos 3.8. Reluctancia magnética 3.9. Curva de magnetización de un material Índice del libro 2

Índice del libro 3.10. Permeabilidad magnética 3.11. Histéresis magnética 3.12. Corrientes parásitas o de Foucault 3.13. Fuerza ejercida sobre un conductor por el que circula una corriente 3.14. Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula una corriente 3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor 3.16. Autoinducción 4. Clasificación de máquinas Eléctricas 4.1. Máquinas estáticas 4.2. Máquinas rotativas PRÁCTICA PROFESIONAL Comprobación del campo magnético generado en una bobina MUNDO TÉCNICO El tren de levitación magnética EN RESUMEN Índice del libro 3

Figura 1.1. Polos en imanes permanentes. 1. Magnetismo Figura 1.1. Polos en imanes permanentes.

1. Magnetismo Figura 1.2. Imán temporal.

1. Magnetismo Figura 1.3. Diferentes tipos de imanes permanentes cerámicos y de neodimio (Cortesía de IMA S.L.).

Figura 1.4. Atracción entre imanes. 1. Magnetismo Figura 1.4. Atracción entre imanes.

Figura 1.5. Repulsión entre imanes. 1. Magnetismo Figura 1.5. Repulsión entre imanes.

Figura 1.6. Motor eléctrico de 1. Magnetismo Figura 1.6. Motor eléctrico de imanes permanentes.

Figura 1.7. Líneas de fuerza en dos imanes en repulsión. 2. Campo magnético Figura 1.7. Líneas de fuerza en dos imanes en repulsión.

Figura 1.8. Líneas de fuerza en dos imanes en atracción. 2. Campo magnético Figura 1.8. Líneas de fuerza en dos imanes en atracción.

2. Campo magnético 2.2. Inducción magnética Figura 1.9. Teslámetro con sonda de efecto Hall (Cortesía de 3B Scientific).

Figura 1.10. Medida del campo magnético de un imán con un teslámetro. 2.2. Inducción magnética Figura 1.10. Medida del campo magnético de un imán con un teslámetro.

Figura 1.11. Regla de la mano derecha. 3. Electromagnetismo 3.1. Campo magnético en un conductor Figura 1.11. Regla de la mano derecha.

Figura 1.12. Regla del sacacorchos. 3. Electromagnetismo 3.1. Campo magnético en un conductor Figura 1.12. Regla del sacacorchos.

Figura 1.13. Campo magnético 3. Electromagnetismo 3.2. Campo magnético en una espira Figura 1.13. Campo magnético en una espira.

Figura 1.14. Polaridad en los lados de una espira. 3. Electromagnetismo 3.2. Campo magnético en una espira Figura 1.14. Polaridad en los lados de una espira.

Figura 1.15. Campo magnético en una bobina. 3. Electromagnetismo 3.3. Campo magnético en una bobina Figura 1.15. Campo magnético en una bobina.

Figura 1.16. Hans Christian Oersted. 3. Electromagnetismo 3.3. Campo magnético en una bobina Figura 1.16. Hans Christian Oersted.

3. Electromagnetismo 3.6. Circuito magnético Figura 1.17. Bobina del circuito magnético de un relé industrial.

Figura 1.18. Dos tipos de circuitos magnéticos elementales. 3. Electromagnetismo 3.6. Circuito magnético Figura 1.18. Dos tipos de circuitos magnéticos elementales.

3. Electromagnetismo 3.6. Circuito magnético Figura 1.19. Parte del circuito magnético de una máquina rotativa.

3. Electromagnetismo 3.6. Circuito magnético Figura 1.20. Elementos necesarios para realizar la actividad.

Figura 1.21. Orientación de los átomos de un material ferromagnético. 3. Electromagnetismo 3.7. Materiales para circuitos magnéticos Figura 1.21. Orientación de los átomos de un material ferromagnético.

3.9. Curva de magnetización de un material 3. Electromagnetismo 3.9. Curva de magnetización de un material Figura 1.22. Circuito para determinar la curva de magnetización de un núcleo.

Figura 1.23. Curvas de magnetización. 3. Electromagnetismo 3.9. Curva de magnetización de un material Figura 1.23. Curvas de magnetización.

3.9. Curva de magnetización de un material 3. Electromagnetismo 3.9. Curva de magnetización de un material Figura 1.24. Chapa magnética utilizada para la construcción de transformadores.

3.9. Curva de magnetización de un material 3. Electromagnetismo 3.9. Curva de magnetización de un material Figura 1.25. Curvas de magnetización para diferentes materiales (Cortesía NAFSA S.L.).

Figura 1.26. Curva de permeabilidad comparada con la de imanación. 3. Electromagnetismo 3.10. Permeabilidad magnética Figura 1.26. Curva de permeabilidad comparada con la de imanación.

Figura 1.27. Ciclo de histéresis. 3. Electromagnetismo 3.11. Histéresis magnética Figura 1.27. Ciclo de histéresis.

Figura 1.28. Ciclo de histéresis para un material magnéticamente duro. 3. Electromagnetismo 3.11. Histéresis magnética Figura 1.28. Ciclo de histéresis para un material magnéticamente duro.

3. Electromagnetismo 3.11. Histéresis magnética Figura 1.29. Ciclo de histéresis para un material magnéticamente blando.

3.12. Corrientes parásitas o de Foucault 3. Electromagnetismo 3.12. Corrientes parásitas o de Foucault Figura 1.30. Corrientes parásitas de valor elevado en un núcleo macizo. Figura 1.31. Detalle de núcleo de chapas magnéticas.

3.12. Corrientes parásitas o de Foucault 3. Electromagnetismo 3.12. Corrientes parásitas o de Foucault Figura 1.32. Corrientes parásitas de pequeño valor en chapas magnéticas.

3.13. Fuerza ejercida sobre un conductor 3. Electromagnetismo 3.13. Fuerza ejercida sobre un conductor por el que circula una corriente Figura 1.33. Regla de la mano izquierda.

Figura 1.34. Ejemplo de aplicación de la regla de la mano izquierda. 3. Electromagnetismo 3.13. Fuerza ejercida sobre un conductor por el que circula una corriente Figura 1.34. Ejemplo de aplicación de la regla de la mano izquierda.

Figura 1.35. Representación del sentido del campo. 3. Electromagnetismo 3.13. Fuerza ejercida sobre un conductor por el que circula una corriente Figura 1.35. Representación del sentido del campo.

3.13. Fuerza ejercida sobre un conductor 3. Electromagnetismo 3.13. Fuerza ejercida sobre un conductor por el que circula una corriente Figura 1.36. Representación simplificada de la aplicación de la regla de la mano izquierda.

3.14. Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula 3. Electromagnetismo 3.14. Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula una corriente Figura 1.37. Detalle del colector de delgas para alimentar el inducido de una máquina de corriente continua.

3.14. Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula 3. Electromagnetismo 3.14. Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula una corriente Figura 1.38. Par de fuerzas de una bobina sometida a un campo magnético.

Figura 1.39. Detalle de la espira. 3. Electromagnetismo 3.14. Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula una corriente Figura 1.39. Detalle de la espira.

Figura 1.40. Ángulo espira – campo. 3. Electromagnetismo 3.14. Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula una corriente Figura 1.40. Ángulo espira – campo.

Figura 1.41. Regla de la mano derecha. 3. Electromagnetismo 3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor Figura 1.41. Regla de la mano derecha.

Figura 1.42. Sentido de la fuerza electromotriz en un conductor. 3. Electromagnetismo 3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor Figura 1.42. Sentido de la fuerza electromotriz en un conductor.

Figura 1.43. Generación de f.e.m. con un campo móvil. 3. Electromagnetismo 3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor Figura 1.43. Generación de f.e.m. con un campo móvil.

Figura 1.44. Espira en movimiento en un campo magnético. 3. Electromagnetismo 3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor Figura 1.44. Espira en movimiento en un campo magnético.

3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor 3. Electromagnetismo 3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor Figura 1.45. Diferentes posiciones de una espira en el seno de un campo magnético.

3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor 3. Electromagnetismo 3.15. Fuerza electromotriz inducida en un conductor Figura 1.46. Sentido de la corriente inducida en función de la variación de flujo.

4. Clasificación de máquinas eléctricas 4.1. Máquinas estáticas Figura 1.47. Transformadores monofásico y toroidal (Cortesía de López S.R.L. y Direct Industry).

4. Clasificación de máquinas eléctricas 4.2. Máquinas rotativas Figura 1.48. Circuito magnético del estator de una máquina rotativa de corriente alterna. Figura 1.49. Circuito magnético del rotor de una máquina rotativa de corriente alterna.

4. Clasificación de máquinas eléctricas 4.2. Máquinas rotativas Figura 1.50. Motor de gran potencia. Figura 1.51. Motor en maquina industrial.

PRÁCTICA PROFESIONAL Comprobación del campo magnético generado en una bobina

Comprobación del campo magnético generado en una bobina PRÁCTICA PROFESIONAL Comprobación del campo magnético generado en una bobina Figura 1.55. Creación de una bobina.

Comprobación del campo magnético generado en una bobina PRÁCTICA PROFESIONAL Comprobación del campo magnético generado en una bobina Figura 1.56. Creación de los soportes en la base de madera.

Comprobación del campo magnético generado en una bobina PRÁCTICA PROFESIONAL Comprobación del campo magnético generado en una bobina Figura 1.57. Montaje del conjunto.

Comprobación del campo magnético generado en una bobina PRÁCTICA PROFESIONAL Comprobación del campo magnético generado en una bobina Figura 1.59. Bobina girando por el efecto de repulsión del campo generado. Figura 1.58. Colocación del imán.

MUNDO TÉCNICO El tren de levitación magnética Figura 1.60. Tren (Cortesía de Wikipedia). Figura 1.61. Maglev.

EN RESÚMEN

Índice del libro