Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. 2012 - I Tarea 1 G10N22Sebastian.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Advertisements

COMPRESION DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
El magnetismo y la electricidad
Tarea 1 comprensión de conceptos fundamentales
Hecho por G09NL25andres Cód
Universidad Nacional de Colombia
Medida de longitud del orden de un átomo.
F.E.M 2012 TAREA #5 “LEY DE GAUSS” RICARDO AGUILAR DIAZ.
Julián Useche Cadena – COD. G09N37julian Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá Departamento de Física – Fundamentos de Electricidad y Magnetismo.
Fundamentos de electricidad y magnetismo
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Universidad Nacional De Colombia G10N05marcela.
{ TAREA 1: Comprensión de conceptos fundamentales Sindy Lorena Leguizamón Ibáñez G1N14sindy
TAREA No 1 COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES
INTRODUCCIÓN ECUACIONES DE MAXWELL Hacia 1860, James Clerk Maxwell dedujo que las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo podían resumirse.
Yeimy C. Salamanca Código:
Usuario: G12N39 Nombre: Alba Rocío Torres Sanabria Código: Profesor: Jaime Villalobos.
Resumen curso fundamentos de electricidad y magnetismo.
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES Diego Fernando Pedraza Gonzalez G2N17.
Cesar Fabián Rojas Moya G12NL23
Tarea N° 1 Comprensión de conceptos fundamentales
Tarea 1: COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES
2. FUENTES DE CAMPO MAGNÉTICO
F.E.M 2012 “COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES” Luiggi Alexander Alvarez Velasquez.
Tarea # 1 Juan Felipe Garzón Amórtegui Imagínese una longitud de un Amstrong.
Imagínese una longitud de un Armstrong. Imagínese una fuerza de: 1 N, 10N, 1000, 10,000 N, 10,000,000 N, etc. El peso de una manzana pequeña, equivale.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Hector Dario Diaz Ortiz (G09N19Hector) Ingenieria Quimica TAREA 1.
G10N24Andrés-Química. 1. Imagínese una longitud de un Amstrong. 2. Imagínese una fuerza de: 1 N, 10N, 1000, 10,000 N, 10,000,000 N, etc. 3. Cuál es la.
Principios de Electricidad y Magnetismo G12N14Wilmar UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE INGENIERÍA II
Lorena Cortés Páez G09N18Lorena. Es una unidad de longitud muy usada para medir longitudes de onda, distancia entre átomos corresponde 0, metro.
TAREA 1 Principios de Electricidad y Magnetismo G12N17 RENÉ.
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G 12NL14ANDRES Universidad Nacional de Colombia Dpto de Física Mayo 2011.
TAREA N° 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo G12N40NANCY.
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II CAPÍTULO 1: ELECTROMAGNETISMO
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES Taller # 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO.
Oswaldo Acuña G1N01Oswaldo. 1. Imagínese una longitud de un Ångström  Un angstrom equivale a m.  Un átomo de hidrógeno tiene aproximadamente.
Tarea #1 G10N21felipe. 1.Imagínese una longitud de un Amstrong. un Amstrong es la diez mil millonésima parte de un metro ( ), es equivalente a dividir.
Tarea 1 1.Imagínese una longitud de un Armstrong. 2.Imagínese una fuerza de: 1 N, 10N, 1000, 10,000 N, 10,000,000 N, etc. 3.Cuál es la distancia del Sol.
TAREA Nº 1 COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES TAREA Nº 1 COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES T1G10N31.
Inducción electromagnética
Tarea 1: Comprensión de conceptos básicos
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo I Tarea 4 G10N22Sebastian.
KAREN JULIED NÚÑEZ JAIMES Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Universidad Nacional De Colombia.
Karen Lizzette Velásquez Méndez Cód: G4N34Karen Campo magnético de la Tierra.
LAURA NATALIA ROMERO INGENIERIA QUIMICA TAREA 1.
TANIA GIZETH VITERY ERAZO CODIGO: DOCENTE: JAIME VILLALOBOS.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES FISICA
Principios de Electricidad y Magnetismo G09N05Rafael.
El angstrom es una unidad de longitud, donde: 1 Å= 1 x 10^-10 m = 0,1 nm.
F.E.M 2012 TAREA #1 “COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES”
Conceptos Fundamentales Tarea No. 1 G10N09steven.
MAGNETISMO - INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
TAREA 1 COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES Diego Alonso Carreño Corzo G11N06diego.
Ricardo Alberto Ramírez Barrozo G1N24ricardo
OSCAR IVAN GUTIERREZ COD ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.
Tarea 1 G4N14Iván Gil. Imagínese una longitud de un Amstrong Un Armstrong es una distancia interatómica, si el núcleo de un átomo de hidrogeno fuera del.
Comprensión de conceptos fundamentales Camilo Avendaño G09N06CAMILO.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES ELECTRICIDAD Y MAGNETISMMO G11N30julian.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Jaime Villalobos TAREA 3 G09N13Marena.
COMPRENSION DE CONCEPTOS IMPORTANTES Principios de Electricidad y Magnetismo – Jaime Villalobos G12N29Susana.
Tarea 1 Grupo 2 Número 34. ¿Qué es un Armstrong?
Leyes Maxwell 1. ¿Cuál es la ley de Gauss para el campo magnético? A. D. C. B.
Johan Ricardo Arenales Burgos G1N04.  Es una unidad de medida equivalente a la diez mil millonésima parte del metro, 0, metros, cuyo.
José Luis Gómez Hernández G09N21Jose Luis Profesor: Jaime Villalobos.
1. Concepto de Ångström 2. Concepto de newton 3. Dimensiones espaciales 4. Ecuaciones de Maxwell, y ley de Lorentz TAREA No 1 COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS.
TAREA No 1 COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Transcripción de la presentación:

Fundamentos de Electricidad y Magnetismo I Tarea 1 G10N22Sebastian

¿Qué es un Angstrom? Es una unidad de longitud empleada para expresar longitudes de ondas, distancias moleculares y atómicas. Es una unidad de longitud empleada para expresar longitudes de ondas, distancias moleculares y atómicas. Se representa con la letra Å. Se representa con la letra Å. Para imaginarlos la relación de un angstrom con un metro, es cercana a comparar una mina de portaminas ( mm) con el radio de la tierra ( km). Para imaginarlos la relación de un angstrom con un metro, es cercana a comparar una mina de portaminas ( mm) con el radio de la tierra ( km).

Unidad de fuerza equivalente a la aplicada a un cuerpo cuya masa es de un kilogramo, y experimenta una aceleración de un metro por segundo cada segundo, símbolo N. Unidad de fuerza equivalente a la aplicada a un cuerpo cuya masa es de un kilogramo, y experimenta una aceleración de un metro por segundo cada segundo, símbolo N. Newton (medida) Podemos imaginarnos 1 Newton como poner 100 gr de arroz sobre la palma de nuestra mano, así: Podemos imaginarnos 1 Newton como poner 100 gr de arroz sobre la palma de nuestra mano, así: Entonces, podríamos experimentar las siguientes fuerzas en Newtons, con: Entonces, podríamos experimentar las siguientes fuerzas en Newtons, con: 10 N = 1 kg de arroz. 10 N = 1 kg de arroz N = 8 bultos de papa N = 8 bultos de papa N = Hipopótamo mediano N = Hipopótamo mediano.

Distancia del sol a la Tierra Distancia mínima = km Distancia mínima = km Distancia máxima= km Distancia máxima= km Distancia promedio= km Distancia promedio= km

Distancia de la Tierra a la luna. Distancia media = km Distancia media = km

Diámetro de la Tierra Diámetro polar: km (1) Diámetro polar: km (1) Diámetro ecuatorial: km (2) Diámetro ecuatorial: km (2)

Ecuaciones de Maxwell Ley de Gauss: relaciona el campo eléctrico E que atraviesa una superficie A (por ejemplo una esfera) con la carga eléctrica Q contenida dentro de la superficie. Ley de Gauss: relaciona el campo eléctrico E que atraviesa una superficie A (por ejemplo una esfera) con la carga eléctrica Q contenida dentro de la superficie. Carga magnética nula: relaciona el campo magnético B que atraviesa una superficie A con la carga magnética contenida en la superficie, y afirma que dicha carga es nula, es decir, que no existen cargas magnéticas. Carga magnética nula: relaciona el campo magnético B que atraviesa una superficie A con la carga magnética contenida en la superficie, y afirma que dicha carga es nula, es decir, que no existen cargas magnéticas.

Ecuaciones de Maxwell describe dos formas de inducir un campo magnético B en una espira circular l. Una de ellas implica el movimiento de cargas en una corriente eléctrica Ι, y la otra implica un flujo eléctrico variable. Ley de Ampère: describe dos formas de inducir un campo magnético B en una espira circular l. Una de ellas implica el movimiento de cargas en una corriente eléctrica Ι, y la otra implica un flujo eléctrico variable. describe la forma de inducir un campo eléctrico E mediante un flujo magnético variable. La variación de un flujo depende de la variación del campo (E o B) y de la superficie A atravesada por el mismo. Ley de Faraday: describe la forma de inducir un campo eléctrico E mediante un flujo magnético variable. La variación de un flujo depende de la variación del campo (E o B) y de la superficie A atravesada por el mismo.

Ley de Lorentz Dado un campo magnético B y una partícula de carga q, que se desplaza por el interior de dicho campo con una velocidad v, Lorentz descubrió que esa partícula sufre una fuerza magnética de la siguiente forma: Dado un campo magnético B y una partícula de carga q, que se desplaza por el interior de dicho campo con una velocidad v, Lorentz descubrió que esa partícula sufre una fuerza magnética de la siguiente forma:

Bibliografía. Microsoft ® Encarta ® © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Física General, Ignacio Martín Bragado Física Raymond - Serway; Para ciencias e ingeniería; Tomo II.