Descargar la presentación
La descarga está en progreso. Por favor, espere
1
Energía del campo magnético.
Asunto Energía del campo magnético.
2
Problemática. ¿Dónde se almacena la energía con la que se producen las diferentes aplicaciones de la inducción electromagnética?
3
¿Dónde se almacena la energía con que funciona un desfibrilador?
4
El circuito del desfibrilador es el siguiente
++++
5
La relación entre la carga que podrá tener un conductor y la diferencia de potencial que adquirirá debido a dicha carga es una magnitud constante y se llama Capacidad eléctrica (C) Unidades: farad (f) Múltiplos: milifarad (mf) 1 mf = 10-3 f microfarad ( µf ) 1 µf = 10-6 f nanofarad (nf) 1 nf = 10-9 f picofard (pf) 1 pf = f
6
Condensador Plano
7
Energía del Campo Eléctrico
8
Circuito característico del Campo Eléctrico
++++++ ------ Circuito característico del Campo Eléctrico
9
Horno de inducción. ¿Dónde se almacena la energía que se utiliza para calentar el contenido del recipiente?. Campo inductor Campo inducido
10
Todas las transformaciones de energía que en la inducción suceden ocurren a expensas de la energía de la fuente, el trabajo que esta realiza para establece la corriente en el circuito y para compensarla ante las oposiciones inductivas.
11
Pero es finalmente en el campo magnético donde se almacena la energía que se emplea en las transformaciones que ocurren como consecuencia de la inducción. Es decir como en la energía eléctrica el condensador juega un importante papel, aquí lo juega la bobina.
12
¿Cómo determinar la energía que posee el campo magnético de una corriente de intensidad I?
La fem tiene que realizar cierto trabajo parte se disipa en R y otro para vencer la oposición de la auto inducción L R
13
Una vez que se establece el valor constante de la intensidad de la corriente la energía de la fuente solo se consume en la resistencia. En estas condiciones la energía que porta la corriente ya no varía. Solo se transforma la energía eléctrica del circuito en energía del campo magnético durante el tiempo que varía la corriente. Cuando I se hace constante la energía del campo magnético es constante.
14
¿Qué caso mecánico muestra un comportamiento similar?
Cuando un vehículo arranca el motor hace cierto trabajo para llevarlo a un valor de velocidad v dado, y para vencer la fricción. Cuando ya se alcanza la velocidad deseada, el trabajo se realiza para vencer el rozamiento. La energía cinética permanece constante.
15
Intenta establecer la analogía que existe entre las magnitudes masa (m) de la Mecánica e inductancia del Electromagnetismo (L) Masa: Medida de la inercia, oposición al cambio de velocidad de un cuerpo. Inductancia: Medida de la oposición al cambio de corriente en un circuito
16
Magnitudes electromagnéticas
Discute y compara las siguientes analogías mecánica y electromagnética Magnitudes electromagnéticas Magnitudes mecánicas F = (mv)/t = (LI)/t Considere que B = L I
17
F y : magnitudes que expresan en qué medida los agentes externos excitan los sistemas sobre los que actúan. m y L: magnitudes que expresan la oposición de los sistemas excitados al cambio que se les provoca (inercia) v y I: medida del cambio al que son sometidos los sistemas excitados
18
Dada las comparaciones realizadas puede expresarse que la energía del campo magnético que potencialmente se acumula en la bobina viene expresada por: EB = ½(L I2)
19
Circuito característico del Campo Magnético
20
Tarea: En el siguiente circuito explique que sucederá cuando se conmute el interruptor “S” para cerrar el circuito de la derecha. ++++ S
Presentaciones similares
© 2025 SlidePlayer.es Inc.
All rights reserved.