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TAREA # 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE Presentado por : Juan Pablo Pescador Arévalo Presentado a: Prof. Jaime Villalobos.

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1 TAREA # 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE Presentado por : Juan Pablo Pescador Arévalo Presentado a: Prof. Jaime Villalobos

2 1. Qué es un Amperio?

3 2. Cuántos electrones se necesitan para tener un amperio?

4 3. Qué es un Tesla y un Gauss. GAUSS Un gauss (G) es una unidad de campo magnético del Sistema Cegesimal de Unidades (CGS). Un gauss se define como un maxwell por centímetro cuadrado. 1 T = 10 000 G TESLA El tesla (símbolo T), es la unidad de inducción magnética del (SI). Se define como una inducción magnética uniforme que, repartida normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado. 1 T = 1 N·s·m −1 ·C −1

5 4. Qué es un dispositivo denominado inductor (también conocido como bobina o filtro), describa sus características Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.

6 Partes del inductor Devanado inductor: Es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético, al ser recorrido por la corriente eléctrica. Culata: Es una pieza de sustancia ferromagnética, no rodeada por devanados, y destinada a unir los polos de la máquina. Pieza polar: Es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. Núcleo: Es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. Expansión polar: Es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro. Polo auxiliar o de conmutación: Es un polo magnético suplementario, provisto o no, de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia.

7 5. Calcule el campo magnético producido por una corriente de 1 A que corre por un alambre recto a un milímetro del mismo. De su respuesta en Teslas y Gauss

8 6. Cuál es la intensidad del campo geomagnético, en Teslas y Gauss

9 7. Calcule el campo magnético en el interior de una bobina.


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