Ecuaciones de Maxwell G11NL25william.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO
Advertisements

CONCEPTOS BÁSICOS Melissa P. Quinche González – cód: 33 Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola.
CONCEPTOS BÁSICOS. E Radio Micro Ondas IR VISIBLEVISIBLE UVγX λ MECANICA CUÁNTICA Eν λ = C T ; T : período λ = C /ν λ ν = C.
ONDAS ELECTROMAGNETICAS PLANAS Por: Luis a. castro
Ondas Electromagnéticas
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Ondas Electromagnéticas
Ley de Gauss del magnetismo.
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO
Inducción magnética.
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
Electrostática.
Electricidad y magnetismo
1.Electrostática 2.Electrostática con medios materiales 3.Magnetostática 4.Magnetostática con medios materiales 5.Los campos variables en el tiempo y.
Viernes 3 de agosto del 2007.
Carla cristina mora r. Universidad nacional de colombia.
OBJETIVO FUNENTES DE MAGNETISMO
MIGUEL HERNANDO RIVERA BECERRA Usuario : G2N23miguelrivera
electricidad y magnetismo
Inducción magnética.
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Universidad Nacional de Colombia
El campo eléctrico Capítulo 24 Física Sexta edición Paul E. Tippens
ECUACIONES DE MAXWELL Y CONDICIONES DE FRONTERA.
LA UNIFICACION DE LA FISICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Ecuaciones de Maxwell.
Medida de longitud del orden de un átomo.
EL ELECTROMAGNETISMO.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Resumen: clase 18 de agosto de 2010
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.
Ecuaciones De Maxwell Universidad Nacional De Colombia.
Cesar Fabián Rojas Moya G12NL23
DIANA YULIETH MEDINA GOMEZ. ¿ QUE ES UN CAMPO ELECTRICO? El campo eléctrico es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe la.
Electromagnetismo Rama que estudia fenómenos Eléctricos y magnetismos.
F.E.M 2012 “COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES” Luiggi Alexander Alvarez Velasquez.
Oscar Mieles G3N20 Camilo Mondragón G4N23
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Hector Dario Diaz Ortiz (G09N19Hector) Ingenieria Quimica TAREA 1.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Lorena Cortés Páez G09N18Lorena. Es una unidad de longitud muy usada para medir longitudes de onda, distancia entre átomos corresponde 0, metro.
Ecuaciones de Maxwell Maxwell demostró la existencia de ondas electromagnéticas a partir de las leyes generalizadas de la electricidad y el magnetismo,
Fundamentos de electricidad y magnetismo
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES Taller # 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO.
G10NL26 G11NL31  Relaciona el flujo a través de una superficie cerrada y la carga eléctrica encerrada en esta superficie.  Constituye una de las leyes.
Manuel Molano G1N18Manuel Andrés Felipe Zamudio G2N34Andrés FEM 2012 II.
Inducción electromagnética
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G _NL__ nombre Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
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.
Ley de Gauss Clase 5 05/02/13.
Principios de Electricidad y Magnetismo G09N05Rafael.
El campo magnético en el vacío.
Faraday se dio cuenta que lo mismo sucedía en los otros dos casos y enunció su famosa ley: En un circuito la magnitud de la fuerza electromotriz inducida.
Electromagnetismo (III). Inducción electromagnética.
F.E.M 2012 TAREA #1 “COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES”
Conceptos Fundamentales Tarea No. 1 G10N09steven.
Ricardo Alberto Ramírez Barrozo G1N24ricardo
dispositivo de seguridad que protege a los usuarios de aparatos eléctricos contra descargas eléctricas.
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G 09NL01 Pamela Aguirre Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No
Leyes Maxwell 1. ¿Cuál es la ley de Gauss para el campo magnético? A. D. C. B.
D I P L O M A D O REDES Y TELECOMUNICACIONES D I P L O M A D O REDES Y TELECOMUNICACIONES MODULO 2.
Johan Ricardo Arenales Burgos G1N04.  Es una unidad de medida equivalente a la diez mil millonésima parte del metro, 0, metros, cuyo.
MODELOS ATOMICOS ATOMOS Fuerzas
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:

Ecuaciones de Maxwell G11NL25william

Ecuaciones de Maxwell Son cuatro ecuaciones que pueden considerarse como la base de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Estas ecuaciones, desarrolladas por James Clerk Maxwell (1831-1879), son tan fundamentales para los fenómenos electromagnéticos como las leyes de Newton lo son para los fenómenos mecánicos. De hecho, la teoría desarrollada por Maxwell tuvo mayores alcances que los que incluso él imaginó porque resultaron estar de acuerdo con la teoría especial de la relatividad, como Einstein demostró en 1905. Estas ecuaciones predicen la existencia de ondas electromagnéticas. Además, la teoría muestra que dichas ondas son radiadas por cargas aceleradas.

Ley de Gauss El flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de esa superficie dividida por 0. 0: permitividad del espacio libre Aplicando el teorema de la divergencia a la integral de superficie cerrada, se obtiene:

Ley de Gauss del magnetismo El flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es cero

Ley de inducción de Faraday La fem, que es la integral de línea del campo eléctrico alrededor de cualquier trayectoria cerrada, es igual a la rapidez de cambio de flujo magnético a través de cualquier área de la superficie delimitada por la trayectoria. Aplicando el teorema de Stokes a la integral de línea cerrada, se obtiene:

Ley de Ampére-Maxwell La integral de línea del campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada es la suma de 0 por la corriente neta a través de esa trayectoria, y 00 por la rapidez de cambio del flujo eléctrico a través de cualquier superficie delimitada por esa trayectoria. 0: permeabilidad del espacio libre