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Un electrón penetra perpendicularmente a un campo magnético de inducción 10 mT y se desvía bajo la acción de una fuerza de 8.10-17 N . Determine la velocidad.

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Presentación del tema: "Un electrón penetra perpendicularmente a un campo magnético de inducción 10 mT y se desvía bajo la acción de una fuerza de 8.10-17 N . Determine la velocidad."— Transcripción de la presentación:

1 Un electrón penetra perpendicularmente a un campo magnético de inducción 10 mT y se desvía bajo la acción de una fuerza de N . Determine la velocidad con la que penetró.

2 q= 1,6∙10-19 C B= 10mT =1∙10-2 T V F= 8∙10-17 N V = 5∙104 m/s F m B = q . v 8∙10-17 N v = 1, C T

3 Líneas de inducción. Campo magnético para diferentes
Tema: Líneas de inducción. Campo magnético para diferentes configuraciones de conductores

4 Campo magnético e intensidad de corriente
La regla de la mano derecha permite conocer la dirección y sentido del campo magnético creado por un conductor rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica (I). Si el pulgar se coloca a lo largo del conductor, en la dirección y sentido de la corriente, los demás dedos se curvan en la dirección y sentido del campo magnético

5 B B Líneas de inducción magnética

6 Líneas de inducción magnética
Son líneas cuya tangente en un punto coincide con la dirección y sentido del vector inducción magnética. No existen polos magnéticos independientes.

7 I B B= 0 I/ 2π r 0 : permeabilidad magnética en el
vacío: 4π·10-7V·s/A·m I B Campo magnético e intensidad de corriente La regla de la mano derecha permite conocer la dirección y sentido del campo magnético creado por un conductor rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica (I). Si el pulgar se coloca a lo largo del conductor, en la dirección y sentido de la corriente, los demás dedos se curvan en la dirección y sentido del campo magnético

8 Campo magnético de una espira o anillo
B N I B= 0 I/ 2 R S Campo magnético de una espira o anillo R = distancia del centro de la espira al borde

9 Campo magnético en un solenoide
B= 0 I N/ L

10 La inducción magnética resultante en un punto se obtiene mediante la suma vectorial.
BR B2

11 ¿Cómo se determina la inducción resultante en cada uno de los puntos?
En la figura se representan dos conductores que llevan corrientes en sentidos opuestos. Representa, en los puntos A, B y C, los vectores inducción magnética de cada uno de los conductores. ¿Cómo se determina la inducción resultante en cada uno de los puntos? I1 I2 A B C

12 + BR-B B1-B B2-B B2-A B1-C BR-C BR-A B1-A B2-C BR-A = B1-A + B2-A
I2 I1 A C B BR-A BR-C B1-A B2-C BR-A = B1-A + B2-A BR-B = B1-B + B2-B BR-C = B1-C – B2-C BR-A = B2-A – B1-A B= 0 I/ 2π r


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