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Regla de la mano Derecha

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  Regla de la mano Derecha La regla de la mano derecha o del sacacorchos es un método para determinar sentidos vectoriales, y tiene como base los planos cartesianos. Se emplea prácticamente en dos maneras: para sentidos y movimientos vectoriales lineales, y para movimientos y direcciones rotacionales. cuando se hace girar un sacacorchos o un tornillo "hacia la derecha" (en el sentido de la agujas de un reloj) el sacacorchos o el tornillo "avanza", y viceversa, cuando se hace girar un sacacorchos o un tornillo "hacia la izquierda" (contrario a las agujas del reloj), el sacacorchos o el tornillo "retroceden". Segunda ley de la mano derecha Cuando una corriente alterna o corriente continua viaja por un conductor (cable), genera a su alrededor un efecto no visible llamado campo electromagnético. Este campo forma unos círculos alrededor del cable como se muestra en la figura 2. Hay círculos cerca y lejos del cable en forma simultánea. https://es.wikip...

Campo magnético producido por una corriente

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  Campo magnético producido por una corriente El campo magnético es producido por la corriente eléctrica que circula por un conductor; cuando la corriente eléctrica esta fluyendo se produce un campo magnético pero cuando ésta deja de fluir desaparece el campo; al dos campos interactuar se produce un movimiento en el objeto ya que estos despegan fuerzas que producen el mismo.  Elemento de corriente Es la intensidad que fluye por una porción tangente al hilo conductor de longitud infinitesimal y cuyo sentido es el de la corriente eléctrica (dl→). Su expresión viene dada por I⋅dl→ En la figura inferior se ha representado un hilo conductor de forma arbitraria por el que circula una intensidad de corriente I. Si por el hilo conductor circulan n cargas q por unidad de volumen, la corriente viene dada por: La ley de Biot y Savart establece que el campo magnético producido por una corriente cualquiera en un punto P viene determinado por la siguiente expresión https://es.slideshare.net...

Sistema de Unidades magnéticas

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  Sistema de Unidades magnéticas La unidad de campo magnético en el Sistema Internacional es el tesla (T). Un tesla se define como el campo magnético que ejerce una fuerza de 1 N (newton) sobre una carga de 1 C (culombio) que se mueve a velocidad de 1 m/s dentro del campo y perpendicularmente a las líneas de campo. El tesla es una unidad muy grande, por lo que a veces se emplea como unidad de campo magnético el gauss (G) que, aunque no pertece al Sistema Internacional sino al sistema CGS, tiene un valor más acorde con el orden de magnitud de los campos magnéticos que habitualmente se manejan. http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/magnet/campomag.html

El experimento de Oersted

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  El experimento de Oersted El experimento de Oersted fue muy sencillo: colocó una aguja imantada próxima a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente la aguja se desvió evidenciando la presencia de un campo magnético. La conclusión era bastante sencilla: las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Comprobar la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. (Regla de la mano derecha). Procedimiento.  1. Coloca el cable encima de una brújula, en la misma dirección que la aguja de la brújula, y conecta el cable a la pila. Observa y anota lo que sucede.  2. Repite el procedimiento anterior pero colocando el cable debajo de la brújula. Observa y anota lo que sucede.  3. Repite nuevamente el procedimiento 1 pero conectando la pila al revés. Observa y anota lo que sucede.  4. Coge ahora el trozo de corcho y hazle un orificio po...

ELECTROMAGNETISMO

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  ELECTROMAGNETISMO El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La interacción electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo conocido. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real como por ejemplo la luz. La luz es un campo electromagnético oscilante que se irradia desde partículas cargadas aceleradas. Aparte de la gravedad, la mayoría de las fuerzas en la experiencia cotidiana son consecuencia de electromagnetismo. El electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenóme...

PERMEABILIDAD MAGNÉTICA

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 PERMEABILIDAD MAGNÉTICA En física se le denomina permeabilidad magnética a la capacidad que tienen los conductores de afectar y ser afectados por los campos magnéticos, así como la capacidad de convertirse en fuentes de estos, es decir, capacidad para crearlos sin la necesidad de corrientes externas. Esta magnitud está definida por la comunión entre la inducción magnética (también llamada densidad de flujo magnético) y la excitación magnética que estén incidiendo en el interior del material, y es representada por el símbolo a: Permeabilidad relativa Los materiales magnéticos se clasifican de acuerda con su permeabilidad., comparada con la que corresponde al vacío. la razón de la permeabilidad del material respecto a al correspondiente al vació se llama permeabilidad relativa y se expresa: 𝝻r= 𝝻/𝝻0 Se puede observar que la permeabilidad relativa de un material es una medida de su capacidad para modificar la densidad de flujo de un campo a partir de su valor en el vacío  htt...

DENSIDAD DEL FLUJO MAGNETICO

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 DENSIDAD DEL FLUJO MAGNETICO La densidad de flujo magnético se denomina también «campo B» o «inducción magnética». El campo B de los superimanes se puede calcular sobre el eje polo norte-polo sur mediante las fórmulas aquí indicadas. Además, ponemos a su disposición tablas (Excel/OpenOffice) que permiten calcular automáticamente la densidad de flujo magnético. El cálculo de los campos B en todo el espacio es, en cambio, mucho más complejo y se lleva a cabo con programas informáticos. Todo imán permanente genera un campo B tanto en su interior como en su entorno externo. A cada punto dentro y fuera del imán se le puede asignar una intensidad de campo B con una dirección. Si se coloca una pequeña aguja imantada en el campo B de un imán, esta se orientará en la dirección del campo. La fuerza con la que se orienta es proporcional a la intensidad del campo B. No existe ninguna fórmula sencilla con la que se pueda calcular la densidad de flujo magnético en función de la forma del imán...