SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ELECTRODINÁMICA
ALUMNO: LUGAR Y FECHA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS Juárez, Chihuahua, a 20 de octubre de 2022 ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 2 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
ELECTRODINÁMICA. DEFINICIÓN
La electrodinámica consiste en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando
como medio de desplazamiento un material conductor (como, por ejemplo, un metal).
Para poner en movimiento las cargas eléctricas o de electrones, podemos utilizar cualquier fuente de FUERZA
ELECTROMOTRIZ (FEM), ya sea de naturaleza química (como una batería) o magnética (como la producida por un
generador de corriente eléctrica), aunque existen otras formas de poner en movimiento las cargas eléctricas.
Cuando aplicamos a cualquier circuito eléctrico una diferencia de potencial (tensión o voltaje), suministrado por una fuente
de fuerza electromotriz, las cargas eléctricas o electrones comienzan a moverse a través del circuito eléctrico debido a la
presión que ejerce la tensión o voltaje sobre esas cargas, estableciéndose así la circulación de una corriente eléctrica cuya
intensidad de flujo se mide en Amperes (A).
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 3 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
ELECTRODINÁMICA. CORRIENTE ELÉCTRICA
Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito
eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza
electromotriz (FEM).
En un circuito eléctrico cerrado la corriente circula siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza
electromotriz. (FEM).
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 4 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
ELECTRODINÁMICA. FUERZA ELECTROMOTRIZ
Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre
corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y
el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 5 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
ELECTRODINÁMICA. INTENSIDAD DE CORRIENTE
La intensidad de una corriente eléctrica es la cantidad de corriente que atraviesa una sección de un conductor por
unidad de tiempo.
La unidad de carga eléctrica es el Coulomb (C) y la de intensidad de corriente, el Ampere o amperio (A). El Ampere se
define como la corriente eléctrica que, al circular por un conductor, pasa a través de su sección 1 Coulomb de carga cada
segundo.
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 6 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
ELECTRODINÁMICA. RESISTENCIA ELÉCTRICA
La resistencia eléctrica de un conductor es la medida de su capacidad de frenar a los electrones que forman una
corriente eléctrica que circula por él.
Todos los materiales se oponen, de alguna manera, al paso de las cargas eléctricas, incluso los conductores. Esta resistencia
se produce porque las cargas eléctricas, que forman parte de la corriente, al moverse, van chocando con las partículas que
constituyen el material (que se encuentran relativamente en reposo). Estos choques frenan, en cierta medida, el movimiento
de las cargas.
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 7 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
ELECTRODINÁMICA (APLICACIONES) . EFECTOS TÉRMICOS
• La corriente eléctrica puede producir calor.
• Habrás observado que las lámparas eléctricas, además de emitir
luz, producen calor cuando circula corriente por su filamento.
• Eso se debe a que los electrones que forman la corriente eléctrica
chocan contra los átomos del metal del filamento. Al igual que
cuando golpeamos o frotamos nuestras manos entre sí, estos
choques producen calor.
• Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor genera
calor.
La producción de calor por una comente eléctrica se
denomina efecto Joule.
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 8 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
ELECTRODINÁMICA (APLICACIONES) . EFECTOS MAGNÉTICOS
• Cuando por el cable circula una corriente eléctrica,
se observa que la brújula se desvía de la dirección
norte-sur Si la corriente se interrumpe, la brújula
vuelve a su posición original.
• La Tierra, que se comporta como un imán, ejerce
una fuerza magnética sobre la aguja imantada y la
orienta en la dirección norte-sur. La corriente que
circula por el cable cuando está conectado hace que
la brújula se desvíe.
• Se comprueba así que la corriente eléctrica es capaz
de ejercer fuerzas magnéticas
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 9 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
ELECTRODINÁMICA (APLICACIONES) . EFECTOS QUÍMICOS
• De ambos cables sumergidos se desprenden burbujas gaseosas.
• Un análisis de estos gases permite comprobar que las burbujas que rodean
al cable conectado al polo positivo de la pila son de oxígeno, mientras que
las que bordean al cable conectado al polo negativo son de hidrógeno.
• Las moléculas de agua están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno
de oxígeno; por medio de la corriente eléctrica se logra descomponer el
agua en los elementos que la forman: el hidrógeno y el oxígeno.
• Esta experiencia recibe el nombre de electrólisis del agua
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA
ING. ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
3 “A”
ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE:
EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 10 MAGNETISMO ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
REFERENCIAS
 Electrodinámica
http://cienciasnaturales-fisica.blogspot.com/2007/03/electrodinmica.html
(27/10/2022)

Contenu connexe

Similaire à [EMCS] (EM) A6 - Electrodinámica

4ta practica electro
4ta practica electro4ta practica electro
4ta practica electromelisca
 
Fuerza eléctrica
Fuerza eléctricaFuerza eléctrica
Fuerza eléctricaCarlos Lugo
 
Fuerza eléctrica
Fuerza eléctricaFuerza eléctrica
Fuerza eléctricaCarlos Lugo
 
Electricidad y conceptos asociados
Electricidad y conceptos asociadosElectricidad y conceptos asociados
Electricidad y conceptos asociadosSergiofelicce
 
Circuito eléctrico
Circuito eléctricoCircuito eléctrico
Circuito eléctricoRoniel Balan
 
1650439 1
1650439 11650439 1
1650439 1antiatr
 
Electricidad y Electronica principios basicos 1.pdf
Electricidad y Electronica principios basicos 1.pdfElectricidad y Electronica principios basicos 1.pdf
Electricidad y Electronica principios basicos 1.pdfphernandoxp
 
Presentación1 electronica fund elect, corriente, dif pot, fuerza electrom, flujo
Presentación1 electronica fund elect, corriente, dif pot, fuerza electrom, flujoPresentación1 electronica fund elect, corriente, dif pot, fuerza electrom, flujo
Presentación1 electronica fund elect, corriente, dif pot, fuerza electrom, flujoMartin Castro
 
Documento sin título (1).docx
Documento sin título (1).docxDocumento sin título (1).docx
Documento sin título (1).docxSharonGalindez1
 
1650439 1
1650439 11650439 1
1650439 1antiatr
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfPRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfFelixYauliTrinidad
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfPRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfFelixYauliTrinidad
 
Circuitos electricos yecenia lista
Circuitos electricos yecenia listaCircuitos electricos yecenia lista
Circuitos electricos yecenia listaListaYecenia
 

Similaire à [EMCS] (EM) A6 - Electrodinámica (20)

Trabajo tecnologia
Trabajo tecnologiaTrabajo tecnologia
Trabajo tecnologia
 
Manual de reparacion celulares1
Manual de reparacion celulares1Manual de reparacion celulares1
Manual de reparacion celulares1
 
4ta practica electro
4ta practica electro4ta practica electro
4ta practica electro
 
Fuerza eléctrica
Fuerza eléctricaFuerza eléctrica
Fuerza eléctrica
 
Fuerza eléctrica
Fuerza eléctricaFuerza eléctrica
Fuerza eléctrica
 
Meta 2.6 Bioelectricidad
Meta 2.6 BioelectricidadMeta 2.6 Bioelectricidad
Meta 2.6 Bioelectricidad
 
Elect 3to bimestre 2010
Elect 3to bimestre 2010Elect 3to bimestre 2010
Elect 3to bimestre 2010
 
Electricidad y conceptos asociados
Electricidad y conceptos asociadosElectricidad y conceptos asociados
Electricidad y conceptos asociados
 
[EMCS] (EM) A2 - Electrostática
[EMCS] (EM) A2 - Electrostática[EMCS] (EM) A2 - Electrostática
[EMCS] (EM) A2 - Electrostática
 
Circuito eléctrico
Circuito eléctricoCircuito eléctrico
Circuito eléctrico
 
1650439 1
1650439 11650439 1
1650439 1
 
Electricidad y Electronica principios basicos 1.pdf
Electricidad y Electronica principios basicos 1.pdfElectricidad y Electronica principios basicos 1.pdf
Electricidad y Electronica principios basicos 1.pdf
 
Presentación1 electronica fund elect, corriente, dif pot, fuerza electrom, flujo
Presentación1 electronica fund elect, corriente, dif pot, fuerza electrom, flujoPresentación1 electronica fund elect, corriente, dif pot, fuerza electrom, flujo
Presentación1 electronica fund elect, corriente, dif pot, fuerza electrom, flujo
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Documento sin título (1).docx
Documento sin título (1).docxDocumento sin título (1).docx
Documento sin título (1).docx
 
1650439 1
1650439 11650439 1
1650439 1
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfPRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdfPRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD semana 03.pdf
 
Circuitos electricos yecenia lista
Circuitos electricos yecenia listaCircuitos electricos yecenia lista
Circuitos electricos yecenia lista
 

Plus de Edgar Manuel Chairez Solis

Plus de Edgar Manuel Chairez Solis (7)

[EMCS] (TM) A3 - Polímeros
[EMCS] (TM) A3 - Polímeros[EMCS] (TM) A3 - Polímeros
[EMCS] (TM) A3 - Polímeros
 
[EMCS] (TM) A2 - Materiales Cerámicos
[EMCS] (TM) A2 - Materiales Cerámicos[EMCS] (TM) A2 - Materiales Cerámicos
[EMCS] (TM) A2 - Materiales Cerámicos
 
[EMCS] (TM) A1 - Tabla Periódica
[EMCS] (TM) A1 - Tabla Periódica[EMCS] (TM) A1 - Tabla Periódica
[EMCS] (TM) A1 - Tabla Periódica
 
[EMCS] (EM) A4 - Capacitancia
[EMCS] (EM) A4 - Capacitancia[EMCS] (EM) A4 - Capacitancia
[EMCS] (EM) A4 - Capacitancia
 
[EMCS] (EM) A5 - Magnetismo
[EMCS] (EM) A5 - Magnetismo[EMCS] (EM) A5 - Magnetismo
[EMCS] (EM) A5 - Magnetismo
 
[EMCS] (EM) A7 - Ley BIOT-SAVART
[EMCS] (EM) A7 - Ley BIOT-SAVART[EMCS] (EM) A7 - Ley BIOT-SAVART
[EMCS] (EM) A7 - Ley BIOT-SAVART
 
[EMCS] Línea de Tiempo - Modelos Atómicos
[EMCS] Línea de Tiempo - Modelos Atómicos[EMCS] Línea de Tiempo - Modelos Atómicos
[EMCS] Línea de Tiempo - Modelos Atómicos
 

Dernier

Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfAnálisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfGabrielCayampiGutier
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfRonaldLozano11
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZgustavoiashalom
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processbarom
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGUROalejandrocrisostomo2
 
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdf
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdfDISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdf
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdfDaysonMillerAvilesAc1
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfdanielJAlejosC
 
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacionesRamon Bartolozzi
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEduardoBriones22
 
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5juanjoelaytegonzales2
 
tesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa mariatesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa mariasusafy7
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATevercoyla
 
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOJimyAMoran
 
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfCONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfwduranteg
 
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docx
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docxTabla de referentes empíricos para tesis-1.docx
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docxLuisJJacinto
 
Minería convencional: datos importantes y conceptos
Minería convencional: datos importantes y conceptosMinería convencional: datos importantes y conceptos
Minería convencional: datos importantes y conceptosisauVillalva
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptNombre Apellidos
 
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptxTrazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptxmiguelmateos18
 

Dernier (20)

Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfAnálisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdf
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdfDISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdf
DISEÑO PAVIMENTOS CLASE 06 PAVIMENTOS.pdf
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
 
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
 
tesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa mariatesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa maria
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfCONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
 
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docx
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docxTabla de referentes empíricos para tesis-1.docx
Tabla de referentes empíricos para tesis-1.docx
 
Minería convencional: datos importantes y conceptos
Minería convencional: datos importantes y conceptosMinería convencional: datos importantes y conceptos
Minería convencional: datos importantes y conceptos
 
422382393-Curso-de-Tableros-Electricos.pptx
422382393-Curso-de-Tableros-Electricos.pptx422382393-Curso-de-Tableros-Electricos.pptx
422382393-Curso-de-Tableros-Electricos.pptx
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptxTrazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
 

[EMCS] (EM) A6 - Electrodinámica

  • 1. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ELECTRODINÁMICA ALUMNO: LUGAR Y FECHA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS Juárez, Chihuahua, a 20 de octubre de 2022 ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO
  • 2. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 2 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO ELECTRODINÁMICA. DEFINICIÓN La electrodinámica consiste en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio de desplazamiento un material conductor (como, por ejemplo, un metal). Para poner en movimiento las cargas eléctricas o de electrones, podemos utilizar cualquier fuente de FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM), ya sea de naturaleza química (como una batería) o magnética (como la producida por un generador de corriente eléctrica), aunque existen otras formas de poner en movimiento las cargas eléctricas. Cuando aplicamos a cualquier circuito eléctrico una diferencia de potencial (tensión o voltaje), suministrado por una fuente de fuerza electromotriz, las cargas eléctricas o electrones comienzan a moverse a través del circuito eléctrico debido a la presión que ejerce la tensión o voltaje sobre esas cargas, estableciéndose así la circulación de una corriente eléctrica cuya intensidad de flujo se mide en Amperes (A).
  • 3. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 3 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO ELECTRODINÁMICA. CORRIENTE ELÉCTRICA Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM). En un circuito eléctrico cerrado la corriente circula siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz. (FEM).
  • 4. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 4 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO ELECTRODINÁMICA. FUERZA ELECTROMOTRIZ Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado
  • 5. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 5 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO ELECTRODINÁMICA. INTENSIDAD DE CORRIENTE La intensidad de una corriente eléctrica es la cantidad de corriente que atraviesa una sección de un conductor por unidad de tiempo. La unidad de carga eléctrica es el Coulomb (C) y la de intensidad de corriente, el Ampere o amperio (A). El Ampere se define como la corriente eléctrica que, al circular por un conductor, pasa a través de su sección 1 Coulomb de carga cada segundo.
  • 6. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 6 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO ELECTRODINÁMICA. RESISTENCIA ELÉCTRICA La resistencia eléctrica de un conductor es la medida de su capacidad de frenar a los electrones que forman una corriente eléctrica que circula por él. Todos los materiales se oponen, de alguna manera, al paso de las cargas eléctricas, incluso los conductores. Esta resistencia se produce porque las cargas eléctricas, que forman parte de la corriente, al moverse, van chocando con las partículas que constituyen el material (que se encuentran relativamente en reposo). Estos choques frenan, en cierta medida, el movimiento de las cargas.
  • 7. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 7 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO ELECTRODINÁMICA (APLICACIONES) . EFECTOS TÉRMICOS • La corriente eléctrica puede producir calor. • Habrás observado que las lámparas eléctricas, además de emitir luz, producen calor cuando circula corriente por su filamento. • Eso se debe a que los electrones que forman la corriente eléctrica chocan contra los átomos del metal del filamento. Al igual que cuando golpeamos o frotamos nuestras manos entre sí, estos choques producen calor. • Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor genera calor. La producción de calor por una comente eléctrica se denomina efecto Joule.
  • 8. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 8 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO ELECTRODINÁMICA (APLICACIONES) . EFECTOS MAGNÉTICOS • Cuando por el cable circula una corriente eléctrica, se observa que la brújula se desvía de la dirección norte-sur Si la corriente se interrumpe, la brújula vuelve a su posición original. • La Tierra, que se comporta como un imán, ejerce una fuerza magnética sobre la aguja imantada y la orienta en la dirección norte-sur. La corriente que circula por el cable cuando está conectado hace que la brújula se desvíe. • Se comprueba así que la corriente eléctrica es capaz de ejercer fuerzas magnéticas
  • 9. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 9 ELECTRODINÁMICA ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO ELECTRODINÁMICA (APLICACIONES) . EFECTOS QUÍMICOS • De ambos cables sumergidos se desprenden burbujas gaseosas. • Un análisis de estos gases permite comprobar que las burbujas que rodean al cable conectado al polo positivo de la pila son de oxígeno, mientras que las que bordean al cable conectado al polo negativo son de hidrógeno. • Las moléculas de agua están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; por medio de la corriente eléctrica se logra descomponer el agua en los elementos que la forman: el hidrógeno y el oxígeno. • Esta experiencia recibe el nombre de electrólisis del agua
  • 10. INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA FRONTERA ING. ELECTROMECÁNICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 3 “A” ALUMNO: DIAPOSITIVA: TEMA: DOCENTE: EDGAR MANUEL CHÁIREZ SOLIS 10 MAGNETISMO ING. SERGIO JAVIER CAMPOS VICARIO REFERENCIAS  Electrodinámica http://cienciasnaturales-fisica.blogspot.com/2007/03/electrodinmica.html (27/10/2022)