Construya un tren eléctrico

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Capítulo 30 – Campos magnéticos y momento de torsión
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PROBLEMA 10. (2007) Por un conductor rectilíneo muy largo, apoyado sobre un plano horizontal, circula una corriente de 150 A. Dibuje las líneas del campo.
Experimentan con imanes, analizan sus interacciones y describen las características de un campo magnético.
DAVID GALLEGO CORREA ALEJANDRO OSPINA
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Transcripción de la presentación:

Construya un tren eléctrico FACULTAD DE INGENIERÍA Construya un tren eléctrico

Introducción a la Física FACULTAD DE INGENIERÍA Pre-Lab Introducción a la Física

ELECTRICIDAD Fluye como el agua en un arroyo FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICIDAD Fluye como el agua en un arroyo Va de potencial mayor a menor como una corriente fluye desde la parte superior a la parte inferior de una colina La electricidad viaja a través del material conductor http://globe-views.com/dcim/dreams/electricity/electricity-05.jpg

LA ELECTRICIDAD PUEDE VIAJAR A TRAVÉS DE PLÁSTICO? FACULTAD DE INGENIERÍA LA ELECTRICIDAD PUEDE VIAJAR A TRAVÉS DE PLÁSTICO? http://www.banthebottle.net/wp-content/uploads/2012/05/RecycleSymbol_wPlasticBottles.jpg

EL PLÁSTICO PUEDE CONDUCIR LA ELECTRICIDAD? FACULTAD DE INGENIERÍA EL PLÁSTICO PUEDE CONDUCIR LA ELECTRICIDAD? ¡NO! El plástico no puede conducir la electricidad. ¿Pueden pensar en un material que sea conductor de electricidad?

El cobre es un conductor! FACULTAD DE INGENIERÍA LA ELECTRICIDAD PUEDE VIAJAR A TRAVÉS DE COBRE? ¡SÍ! El cobre es un conductor! http://stonesteel-ltd.com/media/categories/67382829-59c9-42b4-8b5a-9c3312e6bcdc.jpg

Imanes también pueden ser conductores! FACULTAD DE INGENIERÍA CONDUCTORES Imanes también pueden ser conductores! http://images.huffingtonpost.com/2010-12-27-MAGNETSHUTTER.jpg

La fuerza empujará el tren FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMAGNETÍSMO Vamos a hacer un electroimán haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un cable de cobre Eso crea un campo magnético Eso crea una fuerza La fuerza empujará el tren http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

LOS IMANES Cada imán tiene dos polos Polo Norte Polo Sur FACULTAD DE INGENIERÍA LOS IMANES Cada imán tiene dos polos Polo Norte Polo Sur Incluso si un imán se rompe todavía tiene dos polos Los polos iguales se repelen Sur repele Sur Norte repele Norte Los polos opuestos se atraen http://www.swe.org/iac/lp/magnets_03.html http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

FACULTAD DE INGENIERÍA LOS IMANES Imanes producen un campo magnético, que puede interactuar con otros imanes y causa una fuerza

DECIMOS QUE EL IMÁN TIENE UN CAMPO FACULTAD DE INGENIERÍA DECIMOS QUE EL IMÁN TIENE UN CAMPO El campo es invisible Pero es real Puede actuar sobre los objetos magnéticos Repelerlos o atraerlos http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

Ejemplo: aguja de la brújula FACULTAD DE INGENIERÍA Ejemplo: aguja de la brújula Los polos opuestos se atraen El extremo norte de la aguja de la brújula es atraído por el polo sur del imán ¿Por qué no podemos sentir el campo magnético? No somos magnéticos hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/.../ elemag.html http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

¿De qué lado está el polo Norte? ¿De qué lado está el polo Sur? FACULTAD DE INGENIERÍA Dejanos que practicar ¿De qué lado está el polo Norte? ¿De qué lado está el polo Sur? Web.mit.eduPhysics 8.02 Module Guide 09 http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

Las flechas señalan el polo norte y en el polo sur. FACULTAD DE INGENIERÍA Practica Solución: Las flechas señalan el polo norte y en el polo sur. Web.mit.edu Physics 8.02 Module Guide 09 http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

Dejanos que practica ¿Estos imanes se atraen o repelen entre sí? FACULTAD DE INGENIERÍA Dejanos que practica ¿Estos imanes se atraen o repelen entre sí? Web.mit.edu Physics 8.02 Module Guide 09 http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

Los polos opuestos se atraen: FACULTAD DE INGENIERÍA Los polos opuestos se atraen: Web.mit.edu Physics 8.02 Module Guide 09 http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

CORRIENTE A TRAVÉS DEL ALAMBRE FACULTAD DE INGENIERÍA CORRIENTE A TRAVÉS DEL ALAMBRE La Ley de Lenz: Cuando una corriente (I) pasa a través de un cable, se crea un campo magnético (B) Utilice la regla de la mana derecha http://www.siemon.com/uk/white_papers/images/06-05-01-magnets2.gif http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderson/Outreach_speaker.html

REGLA DE LA MANO DERECHA FACULTAD DE INGENIERÍA REGLA DE LA MANO DERECHA Apunte su pulgar en la dirección de la corriente (I) y envuelva los dedos alrededor del alambre. nuestros dedos apuntan en la dirección del campo magnético (B) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Manoderecha.svg/2000px-Manoderecha.svg.png

Procedimiento Experimental FACULTAD DE INGENIERÍA Procedimiento Experimental

Agarra Todo de Sus Partes FACULTAD DE INGENIERÍA Agarra Todo de Sus Partes # Unidad Descripción 4 o 6 Cada tierra extrana neodimio Imanes, 1/2 x 1/8 pulgadas Disco N48 1 Carrete 6 silla carrete de calibre 20, cable de cobre sin aislamiento (5,5 m, d = 0.032 "= .812mm) Pila AAA Pasador Varilla - ¾ pulgadas de diámetro

Desenrollar 3-4 pulgadas de alambre de cobre de la bobina COLEGIO DE INGENIERÍA SOLENOIDE Coger la varilla Desenrollar 3-4 pulgadas de alambre de cobre de la bobina Enrollar esa cantidad de alambre en la parte superior de la varilla, luego pasela por debajo y hacia usted, a continuación, tire con fuerza Mantenga la parte del alambre con el dedo http://www.bairdbrothers.com/Assets/ProductImages/Mouldings/HardwoodDowelRod/thumb/th_DR114-OAK-dowel-rod.jpg

Ahora gire la varilla y la bobina el alambre en la misma dirección FACULTAD DE INGENIERÍA SOLENOIDE Ahora gire la varilla y la bobina el alambre en la misma dirección Nota: Mantenga la bobina muy apretada y no enrolle el cobre uno encima del otro. Si es posible tenga otro compañero que sostenga el carrete con el alambre tenso No tiene que ser perfecto, HAGAN SU MEJOR ESFUERZO para obtener resultados mejores

Ahora es el tiempo para crear el tren FACULTAD DE INGENIERÍA HACER SU TREN Una vez que haya terminado de enrollar el cable, tire con cuidado el cable de la varilla y déjelo a un lado Ahora es el tiempo para crear el tren Divida sus imanes en dos grupos iguales Pruebe los polos para descubrir qué lado de los dos montones se repelen entre sí http://ed101.bu.edu/StudentDoc/Archives/ED101fa10/kyliherz/Images/repel.gif

Empuje suavemente el tren en su solenoide FACULTAD DE INGENIERÍA HAGA SU TREN Pegue los extremos que se repelen de los imanes en cada extremo de la batería como esta demostrado Empuje suavemente el tren en su solenoide Entonces se dará cuenta como se dispara hacia el otro lado

FACULTAD DE INGENIERÍA SOLUCIONES DE PROBLEMAS Si el tren se niega a entrar en el solenoide, de vuelta a su tren y vuelva a intentarlo Si el tren no se mueve y su cable está temblando, esto significa que los imanes se atraen entre sí y que ha activado una pila; de vuelta a los imanes y vuelva a intentarlo

Inserte una varilla a través de cada solenoide y juntelos FACULTAD DE INGENIERÍA NIVEL AVANZADO Usted puede agregar múltiples pistas de solenoides juntas para formar una larga pista: Asegúrese de que los dos solenoides se enrollan en la misma dirección (si están enrollados en direcciones opuestas, no se pueden combinar) Inserte una varilla a través de cada solenoide y juntelos Utilizar con cuidado cinta adhesiva para conectar los dos extremos juntos, teniendo cuidado de no deformar la forma lisa y circular de los solenoides (o de lo contrario el tren se enganchara) Saque la varilla de los solenoides

¿Puedes averiguar cómo funciona? FACULTAD DE INGENIERÍA ¿Puedes averiguar cómo funciona?