Taller # 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO BOGOTA 2012 G2N08 LUIS R. Díaz.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Advertisements

FUENTES DE CAMPO MAGNÉTICO
Corriente de desplazamiento de Maxwell y Ley de Ampère
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO MARCO GENERAL Y FUNDAMENTACIÓN
PROFESOR JAIME VILLALOBOS V. ELIANA MONTERO MENDOZA – 20090
Tema 6 Campos y fuerzas.
Existen 3 tipos de materia.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Hecho por G09NL25andres Cód
TAREA 6 Cálculo de campos eléctricos y magnéticos de diferentes distribuciones lineales MIGUEL HERNANDO RIVERA BECERRA Usuario : G2N23miguelrivera.
Tema 5.3 Fuerzas magnéticas entre corrientes
Dpto. Física Aplicada UCLM
electricidad y magnetismo
MATEO ROMERO ALEJANDRO MALAGÓN LUIS SANDOVAL
Inducción magnética.
CAMPO ELECTRICO Y MAGNÉTICO. Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio material para ejercer su influencia sobre otras, de ahí que las fuerzas.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FUENTES DEL CAMPO MAGNÉTICO
Campos magnéticos Chinos: siglo XIII a.C. Arabes, indios,…
Fuerza y torca sobre alambres y espiras
ELECTROSTATICA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
Cálculo de Campos Eléctricos y Magnéticos Universidad Nacional de Colombia Física G09N07carlos 2012.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
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.
Profesor: JAIME VILLALOBOS LUIS FERNANDO ALARCON URRUTIA Fluidos y electromagnetismo para biociencias 2010 I.
TAREA 6 Sindy Lorena Leguizamón Ibáñez G1N14SINDY
Cesar Fabián Rojas Moya G12NL23
M.Ed. Cecilia Fernández F.
FUENTES DEL CAMPO MAGNÉTICO
Profesor: JORGE VILLALOBOS LUIS FERNANDO ALARCON URRUTIA Fluidos y electromagnetismo para biociencias 2010 I.
INTERACCION ELECTROSTATICA EN EL VACIO
LED DE AMPERE Y LEY DE COULOMB.
Solucion 2do Parcial Diana Lucia Gómez Molina G12NL15.
VECTORES Clase 2 FISICA GENERAL Santiago Pérez Oyarzún ARQUITECTURA
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.
Las corrientes producen campos magnéticos
EL ELECTROMAGNETISMO.
Unidad 6 El Campo Magnético.
Intensidad DEL CAMPO ELECTRICO
SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL FISICA II ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Hector Dario Diaz Ortiz (G09N19Hector) Ingenieria Quimica TAREA 1.
Jhonnatan Alexander Yepes Guarnizo TAREA # 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY G09N40ALEXANDER.
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES Taller # 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO.
1 Fuentes de los campos magnéticos II Temas de hoy Fuerza entre dos cables paralelos portadores de corriente. Ley de Amperè. Ley de ampere para toroides.
Campo eléctrico Los fenómenos eléctricos, indivisiblemente unidos a los magnéticos, están presentes en todas partes, ya sea en las tormentas, la radiación.
Yeimy C. Salamanca S Cod: Calcular el campo electrico producido por una carga de 10 C, percibido a una distancia de 20 cm.
Unidad II: Corriente eléctrica y magnetismo.
PROPIEDADES IMPORTANTES DE LAS CARGAS ELECTRICAS 1. Las cargas de signos contrarios se atraen entre sí y las del miso signo y las del mismo signo se repelen.
G1N18Manuel. Es la manifestación que las cosas que es percibida por nuestros sentidos. Fenómeno: Un grito (Sonido).
El campo magnético en el vacío.
LAS FUERZAS SOBRE LOS SÓLIDOS
Dpto. Física Aplicada UCLM
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
Vicente Franco Bayona código de agosto de 2011 Electricidad y magnetismo Grupo 12 Universidad nacional de colombia.
Juan David Ramirez G4N28JuanDavid.  El campo eléctrico de una carga se determina directamente de la ley de Coulomb.  Para una distribución de.
Daniela Angulo Páez G12 NL1. 1. Dos alambres paralelos son portadores de corrientes opuestas de 100 A c/u. Calcule su fuerza de repulsión si la longitud.
© PROFESOR JUAN A. RAMIREZ S. PANAMA. 2015
Campos magnéticos generados por espiras
I UNIDAD: FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE Taller # 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO PAULA ANDREA CARTAGENA.
Cálculo de Campos Eléctricos y Magnéticos Universidad Nacional de Colombia Física G11N06diego Marzo 2012.
CLASE MAGISTRAL 9 DE MARZO
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB Taller # 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO BOGOTA.
Unidad 5 Electro Estática 5.5 Campo eléctrico Integrantes: Mario Pablo Díaz Gómez Adrián Carrasco Leandro Ulises Herrera Juárez.
Leyes Maxwell 1. ¿Cuál es la ley de Gauss para el campo magnético? A. D. C. B.
Dpto. Física Aplicada UCLM
Transcripción de la presentación:

Taller # 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO BOGOTA 2012 G2N08 LUIS R. Díaz

CAMPO ELÉCTRICO Un campo eléctrico se ve representado por un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Cuadrado con cargas en sus vértices: En el cuadrado se tienen 2 protones y 2 electrones con: a = 10 Amstrongs, y se debe calcular el campo eléctrico en el centro del cubo. Por ley de Colulomb tenemos: Calculando la distancia al centro del cuadrado tenemos: La componente horizontal es nula. La componente Horizontal es:

ANILLO CARGADO Se calcula el campo sobre punto formado por este anillo cargado, teniendo en cuenta los siguientes datos :

BARRA CARGADA Se calcula el campo sobre P formado por la barra: Usando la siguiente fórmula tenemos:

DISCO CARGADO Se calcula el campo sobre P formado: Donde σ es la densidad superficial de carga por lo tanto: Por lo tanto E es igual a:

CAMPO MAGNÉTICO El campo magnético es una magnitud vectorial y, por lo tanto, hay que definir su módulo, dirección y sentido. La corriente causa campos magnéticos en su alrededor, esto varía según la forma de la corriente eléctrica. Cable infinitamente largo: Se comporta según la regla de la mano derecha, pues es un campo magnético rectilíneo. Con los siguientes datos calculamos B:

LAZO DE CORRIENTE CIRCULAR Se calcula el campo sobre Punto formado.

TOROIDE Con los siguientes datos calculamos el campo:

SOLENOIDE Funciona con la regla de la mano derecha, con los siguientes datos calculamos el campo: