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Electromagnetismo Fundamental: Fuerzas, Campos e Inducción Eléctrica

Fuerza Magnética sobre Cargas y Corrientes

Fuerza Ejercida en un Campo Magnético Uniforme

Sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético, actúa una fuerza que viene dada por la Ley de Lorentz. El módulo de la fuerza de Lorentz es: F = qvBsinα, donde α es el ángulo que forman los vectores v y B.

La dirección de la fuerza de Lorentz es la determinada por el producto vectorial v × B. Es decir, la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la carga y al campo magnético. Seguir leyendo “Electromagnetismo Fundamental: Fuerzas, Campos e Inducción Eléctrica” »

Aplicaciones del Electromagnetismo en la Tecnología Moderna

Aplicaciones de la Fuerza Magnética y Campos Eléctricos

Selector de Velocidades

Sirve para seleccionar partículas procedentes de un chorro previamente ionizado que tengan una velocidad concreta deseada. Las partículas ionizadas son aceleradas con una diferencia de potencial antes de entrar al selector. El selector consta de dos campos E y B, perpendiculares entre sí. Las partículas que entran están sometidas a estos campos. Ajustamos ambos campos para que las partículas con la velocidad deseada Seguir leyendo “Aplicaciones del Electromagnetismo en la Tecnología Moderna” »

Interacción Electromagnética: Fuerza Magnética, Leyes y Materiales

Fuerza Magnética sobre una Carga Eléctrica en Movimiento

La intensidad de la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento es proporcional a la carga y a la velocidad, siendo la dirección de la fuerza perpendicular al plano que determinan la velocidad y el campo magnético.

Fm = qv x B

El módulo de la fuerza magnética (Fm) se calcula como:

Fm = qvsenα

Por lo tanto, la fuerza es nula si la partícula cargada se mueve en la dirección del campo magnético y máxima Seguir leyendo “Interacción Electromagnética: Fuerza Magnética, Leyes y Materiales” »

Fuerza Magnética sobre Cargas y Corrientes Eléctricas: Un Análisis Completo

Fuerza Magnética sobre una Carga Eléctrica en Movimiento

La intensidad de la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento es proporcional a la carga y a la velocidad, siendo la dirección de la fuerza perpendicular al plano que determinan la velocidad y el campo magnético.

Fm = qvΛB

El módulo de la fuerza magnética vale:

Fm = qv sen α

Por lo tanto, es nula si la partícula cargada se mueve en la dirección del campo magnético y máxima cuando se desplaza Seguir leyendo “Fuerza Magnética sobre Cargas y Corrientes Eléctricas: Un Análisis Completo” »

Introducción al Magnetismo: Conceptos Clave y Fenómenos

Magnetismo

El magnetismo tiene su origen en el descubrimiento de una piedra de imán natural encontrada en Magnesia (Asia Menor). Se manifiesta como una fuerza que este material ejerce a distancia sobre otros, principalmente de tipo ferroso.

  • Polos distintos se atraen.
  • Polos iguales se repelen.

Campo Magnético

El campo magnético es el espacio que rodea al imán y en donde se manifiestan los fenómenos de atracción y repulsión magnética. Se caracteriza por su intensidad y por las líneas de fuerza Seguir leyendo “Introducción al Magnetismo: Conceptos Clave y Fenómenos” »

El Campo Magnético y sus Efectos

El Campo Magnético

Campo magnético: es la zona de influencia generada por un imán.

Características:

  • Se representa mediante líneas de fuerza cerradas que salen por el polo norte y entran por el polo sur.
  • La magnitud representativa es la inducción magnética (B) y representa la intensidad del campo en un punto.
  • La intensidad con la que dos polos de un imán se atraen o repelen varía conforme al inverso del cuadrado de la distancia.

Una corriente eléctrica (partículas cargadas en movimiento) produce Seguir leyendo “El Campo Magnético y sus Efectos” »

Inducción Electromagnética y Otros Fenómenos Electromagnéticos

Inducción Electromagnética

La inducción electromagnética es la producción de electricidad (corriente eléctrica) mediante magnetismo en determinadas condiciones. Los primeros científicos que la estudiaron fueron Faraday y Henry, quienes observaron que en un circuito se genera una corriente eléctrica en las siguientes circunstancias:

Problemas de Electromagnetismo: Inducción Magnética y Aplicaciones

Alambre Infinito Doblado

Un alambre infinitamente largo lleva una corriente I [A] y es doblado de la forma indicada en la figura. Encontrar la densidad de campo magnético en los puntos P1 y P2.

r=√((ax)²+a²)

B=u0/4π*∫(Idx x R/R³/2

B=u0*I/4π*(xa)/((ax)²+a²)^3/2

B=U0I/4π(1+1/√2)

Alambre Superconductor de Niobio

Un alambre de niobio superconductor, de 0.2 [cm] de diámetro, es capaz de llevar una corriente de hasta 1900 [A]. ¿Cuánto vale el módulo de la inducción magnética inmediatamente Seguir leyendo “Problemas de Electromagnetismo: Inducción Magnética y Aplicaciones” »