Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C

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Transcripción de la presentación:

Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C.234831 Tarea 3 Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C.234831

Amperio El amperio es una unidad de medida del SI la cual determina la intensidad de corriente eléctrica, en si, el amperio determina la cantidad de carga que pasa a través de un tiempo t, es decir: Esto es, un amperio equivale a 1C de carga que pasa a través de un área en 1s:

Cuantos electrones se necesitan para tener un amperio, y cual es su masa En este caso se debe hacer una sencilla conversión:

Tesla(T) Un Tesla es una unidad del SI que describe el comportamiento de un campo magnético, el cual esta definido por Newton por coulomb metro por segundo, es decir: En términos de amperios:

Gauss(G) Gauss(G) está descrita en el SI como una unidad que describe el comportamiento del campo magnético, al igual que el Tesla(T), es decir, la unidad G es una conversión del Tesla.

Bobina Una bobina es un componente pasivo de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Permeabilidad magnética (m).- Es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de las mismas. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores altos de inductancia, sin embargo otros materiales presentan menos sensibilidad a los campos magnéticos. El factor que determina la mayor o menor sensibilidad a esos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Cuando este factor es grande el valor de la inductancia también lo es.

Factor de calidad (Q).- Relaciona la inductancia con el valor óhmico del hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor óhmico debido al hilo de la misma.

Calcule el campo magnético producido por una corriente de 1 A que corre por un alambre recto a un milímetro del mismo Según la fórmula para hallar el campo magnético

Intensidad campo magnético terrestre La intensidad de campo magnético terrestre varía con respecto a la posición, es decir, a la latitud en la que se mide dicho campo. Dicho esto el campo Magnético de la tierra oscila en el orden de 0.1 Gauss o .

Calcule el campo magnético en el interior de una bobina Calcule el campo magnético en el interior de una bobina. Considere: el cilindro de la bobina 10 cm de longitud y 4 cm de diámetro, con 100 espiras y otro con 10000 espiras y I=100mA Para resolver este problema, debemos utilizar la siguiente fórmula, luego reemplazamos con los datos del mismo

Bibliografía [1]Halliday, Resnick R. y Krane K. Física Volumen 2. Cuarta Edición. México D.F: Editorial Patria, 2008. [2] Serway, Raymond A. y Beichner, Robert J. Física para ciencias e ingeniería. Quinta Edición. México D.F: McGraw-Hill, 2001. [3] Sears, Zemansky, Young, Freedman. Física universitaria. Decimoprimera edición. Volumen 2. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004.