SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
Fuentes de campo magnético
La ley de Biot-Savart  Propiedades del campo magnético creado por una corriente eléctrica: El vector d B  es perpendicular tanto a d s  (que es un vector que tiene unidades de longitud y está en la dirección de la corriente) como del vector unitario  dirigido del elemento a P La magnitud de d B  es inversamente proporcional a r 2 , donde r es la distancia del elemento a P. La magnitud de d B  es proporcional a la corriente y a la longitud ds del elemento. La magnitud de d B  es proporcional a sen θ , donde  θ  es el ángulo entre los vectores d s  y  .  o : permeabilidad del espacio libre
Campo magnético alrededor de un conductor recto delgado
Si tenemos un alambre infinito recto:  θ 1  = 0 y  θ 2  =   .
Campo magnético sobre el eje de un lazo de corriente circular
En el centro del lazo (x = 0): En puntos muy lejanos (x >> a): Recordando que    = IA = I  a 2
Fuerza magnética entre dos conductores paralelos Dos alambres que conducen corriente ejercen fuerzas magnéticas entre sí. La dirección de la fuerza depende de la dirección de la corriente.
Conductores paralelos que conducen corriente en la misma dirección se atraen entre sí, en tanto que conductores paralelos que conducen corrientes en direcciones opuestas se repelen entre sí. Si dos alambres paralelos a 1 m de distancia conducen la misma corriente y la fuerza por unidad de longitud de cada alambre es de 2  ×  10  7  N/m, entonces la corriente se define como  1 amperio (A) . Si un conductor conduce una corriente estable de 1 A, entonces la cantidad de carga que fluye por sección transversal del conductor en 1 s es 1 C.
Ley de Ampère La integral de línea de  B · d s  alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a   0 I, donde I es la corriente estable total que pasa a través de cualquier superficie delimitada por la trayectoria cerrada.
Fuera del toroide ( r<R ):   Dentro del toroide:   Fuera del toroide ( r>R ):
Si suponemos que el solenoide es muy largo comparado con el radio de sus espiras, el campo es aproximadamente uniforme y paralelo al eje en el interior del solenoide y es nulo fuera del solenoide.
Campo magnético producido por un solenoide en un punto de su eje:
En el punto medio del solenoide, suponiendo que el solenoide es largo comparado con a: En el punto extremo del solenoide, suponiendo que el solenoide es largo comparado con a:
Corriente de desplazamiento y la forma general de la ley de Ampère La ley de Ampère de la forma anterior  sólo es válida si el campo eléctrico es constante en el tiempo . Los campos magnéticos son producidos tanto por campos eléctricos constantes como por campos eléctricos que varían con el tiempo. Ley de Ampère-Maxwell: Se debe aclarar que la expresión anterior sólo es válida en el vacío. Si un material magnético está presente, se debe utilizar la permeabilidad y la permitividad características del material.
Vector de magnetización e intensidad de campo magnético El estado magnético de una sustancia se describe por medio de una cantidad denominada  vector de magnetización M , cuya magnitud se define como el momento magnético por unidad de volumen de la sustancia. El campo magnético total en un punto en una sustancia depende tanto del campo externo aplicado como de la magnetización de la sustancia. La  intensidad de campo magnético H  de una sustancia representa el efecto de la corriente de conducción en alambres sobre una sustancia (B ext  =  0 H)
Clasificación de sustancias magnéticas Ferromagnetismo Son sustancias cristalinas cuyos átomos tienen momentos magnéticos permanentes que muestran intensos efectos magnéticos. Todos los materiales ferromagnéticos están constituidos con regiones microscópicas llamadas  dominios . Ejemplos: hierro, cobalto, níquel.
Si sobre un material ferromagnético se aplica una corriente, la magnitud del campo magnético H aumenta linealmente con I. La curva B  versus  H se denomina  curva de magnetización : Este efecto se conoce como  histéresis magnética . La forma y tamaño de la histéresis dependen de las propiedades de la sustancia ferromagnética y de la intensidad del campo aplicado. La histéresis para materiales ferromagnéticos “duros” es característicamente ancha, lo que corresponde a una gran magnetización remanente. El  área encerrada  por la curva de magnetización representa  el trabajo requerido para llevar al material por el ciclo de histéresis .
Paramagnetismo y diamagnetismo Al igual que los ferromagnéticos, los materiales  paramagnéticos  están hechos de átomos que tienen momentos magnéticos permanentes, mientras que los  diamagnéticos  carecen de ellos. Aluminio, calcio, cromo son ejemplos de sustancias paramagnéticas mientras que el cobre, oro y plomo son ejemplos de sustancias diamagnéticas.  Para las sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, el vector de magnetización M es proporcional a la intensidad de campo magnético H: Donde    es un factor adimensional llamado  susceptibilidad magnética . Para sustancias paramagnéticas    es positiva y para sustancias diamagnéticas    es negativa.

Contenu connexe

Tendances (20)

Electomagnetismo
ElectomagnetismoElectomagnetismo
Electomagnetismo
 
Ley de ampere y faraday
Ley de ampere y faradayLey de ampere y faraday
Ley de ampere y faraday
 
9.electromagnetismo
9.electromagnetismo9.electromagnetismo
9.electromagnetismo
 
Ampere y faraday
Ampere y faradayAmpere y faraday
Ampere y faraday
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
 
Ley de ampere y faraday
Ley de ampere y faradayLey de ampere y faraday
Ley de ampere y faraday
 
Magnetismo Fisica I USAC
Magnetismo Fisica I USACMagnetismo Fisica I USAC
Magnetismo Fisica I USAC
 
Ley de ampere..t
Ley de ampere..tLey de ampere..t
Ley de ampere..t
 
Ley de-biot-savart-electromagnetismo
Ley de-biot-savart-electromagnetismoLey de-biot-savart-electromagnetismo
Ley de-biot-savart-electromagnetismo
 
CAMPO MAGNÉTICO (Magnetismo)
CAMPO MAGNÉTICO (Magnetismo)CAMPO MAGNÉTICO (Magnetismo)
CAMPO MAGNÉTICO (Magnetismo)
 
Magnetismo2 3
Magnetismo2 3Magnetismo2 3
Magnetismo2 3
 
Campo magnetico en un solenoide
Campo magnetico en un solenoideCampo magnetico en un solenoide
Campo magnetico en un solenoide
 
Ampere y faraday
Ampere y faradayAmpere y faraday
Ampere y faraday
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
 
electromagnetismo
electromagnetismoelectromagnetismo
electromagnetismo
 
Clase 10LBS
Clase 10LBSClase 10LBS
Clase 10LBS
 
Ampere y Faraday
Ampere y FaradayAmpere y Faraday
Ampere y Faraday
 
Corrientede desplazamiento
Corrientede desplazamientoCorrientede desplazamiento
Corrientede desplazamiento
 
Magnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnéticoMagnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnético
 
Ley de gauss para el magnetismo
Ley de gauss para el magnetismoLey de gauss para el magnetismo
Ley de gauss para el magnetismo
 

En vedette (20)

Fuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magneticoFuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magnetico
 
Efecto oersted
Efecto oerstedEfecto oersted
Efecto oersted
 
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOLFuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
 
Campos Magneticos Electricos
Campos Magneticos ElectricosCampos Magneticos Electricos
Campos Magneticos Electricos
 
CAMPO MAGNETICO
CAMPO MAGNETICOCAMPO MAGNETICO
CAMPO MAGNETICO
 
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICO
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICOFUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICO
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICO
 
INDUCCION ELECTROMAGNETICA
INDUCCION ELECTROMAGNETICAINDUCCION ELECTROMAGNETICA
INDUCCION ELECTROMAGNETICA
 
Bfield topology
Bfield topologyBfield topology
Bfield topology
 
Campos Electromagneticos - Tema 9
Campos Electromagneticos - Tema 9Campos Electromagneticos - Tema 9
Campos Electromagneticos - Tema 9
 
Campos Electromagneticos - Tema 8
Campos Electromagneticos - Tema 8Campos Electromagneticos - Tema 8
Campos Electromagneticos - Tema 8
 
Clase 16 ley de biot savart
Clase 16 ley de biot savartClase 16 ley de biot savart
Clase 16 ley de biot savart
 
GRAPHAPP
GRAPHAPPGRAPHAPP
GRAPHAPP
 
Max Plus Compilar vhdl
Max Plus Compilar vhdlMax Plus Compilar vhdl
Max Plus Compilar vhdl
 
AJAX EN CURSO PHP
AJAX EN CURSO PHPAJAX EN CURSO PHP
AJAX EN CURSO PHP
 
PRINCIPIO DE LAS CASILLAS
PRINCIPIO DE LAS CASILLASPRINCIPIO DE LAS CASILLAS
PRINCIPIO DE LAS CASILLAS
 
COMO CREAR PROYECTOS
COMO CREAR PROYECTOSCOMO CREAR PROYECTOS
COMO CREAR PROYECTOS
 
TRANSFORMADA ZETA
TRANSFORMADA ZETATRANSFORMADA ZETA
TRANSFORMADA ZETA
 
MUESTREO
MUESTREOMUESTREO
MUESTREO
 
EJERCICIOS DE MODELOS DE REDES
EJERCICIOS DE MODELOS DE REDESEJERCICIOS DE MODELOS DE REDES
EJERCICIOS DE MODELOS DE REDES
 
GRAFOS
GRAFOSGRAFOS
GRAFOS
 

Similaire à FUENTES DE CAMPOS MAGNETICOS

MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdf
MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdfMAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdf
MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdfLuzHerrera90
 
Presentación oficial de magnetismo
Presentación oficial de magnetismoPresentación oficial de magnetismo
Presentación oficial de magnetismoUO
 
Unidad 9. Fuerza magnética y Campo Magnético.pdf
Unidad 9. Fuerza magnética y Campo Magnético.pdfUnidad 9. Fuerza magnética y Campo Magnético.pdf
Unidad 9. Fuerza magnética y Campo Magnético.pdfRicardoCastillo176310
 
Magnetismo1
Magnetismo1Magnetismo1
Magnetismo1mannelig
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismoguestb1f5c3
 
Electromagnetismo2
Electromagnetismo2Electromagnetismo2
Electromagnetismo2lunaclara123
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismocemarol
 
Diapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magneticoDiapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magneticoErikCalvopia
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismoale8819
 
Fuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magneticoFuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magneticoDiana Lewis
 
Tema 6: Fuerza, materiales y dispositivos magnéticos
Tema 6: Fuerza, materiales y dispositivos magnéticosTema 6: Fuerza, materiales y dispositivos magnéticos
Tema 6: Fuerza, materiales y dispositivos magnéticosFrancisco Sandoval
 
Magnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoMagnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoGabriela
 
Magnetismo Y Campo Magnetico
Magnetismo Y Campo MagneticoMagnetismo Y Campo Magnetico
Magnetismo Y Campo MagneticoGabriela
 

Similaire à FUENTES DE CAMPOS MAGNETICOS (20)

MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdf
MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdfMAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdf
MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdf
 
Presentación oficial de magnetismo
Presentación oficial de magnetismoPresentación oficial de magnetismo
Presentación oficial de magnetismo
 
Unidad 9. Fuerza magnética y Campo Magnético.pdf
Unidad 9. Fuerza magnética y Campo Magnético.pdfUnidad 9. Fuerza magnética y Campo Magnético.pdf
Unidad 9. Fuerza magnética y Campo Magnético.pdf
 
Circuitos magneticos
Circuitos magneticosCircuitos magneticos
Circuitos magneticos
 
Magnetismo1
Magnetismo1Magnetismo1
Magnetismo1
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Electromagnetismo2
Electromagnetismo2Electromagnetismo2
Electromagnetismo2
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
 
Diapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magneticoDiapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magnetico
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Fuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magneticoFuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magnetico
 
Flujo Magnetico
Flujo MagneticoFlujo Magnetico
Flujo Magnetico
 
Tema 6: Fuerza, materiales y dispositivos magnéticos
Tema 6: Fuerza, materiales y dispositivos magnéticosTema 6: Fuerza, materiales y dispositivos magnéticos
Tema 6: Fuerza, materiales y dispositivos magnéticos
 
Magnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoMagnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magnetico
 
Magnetismo Y Campo Magnetico
Magnetismo Y Campo MagneticoMagnetismo Y Campo Magnetico
Magnetismo Y Campo Magnetico
 
Presentación
PresentaciónPresentación
Presentación
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
PROYECTO 1.pptx
PROYECTO 1.pptxPROYECTO 1.pptx
PROYECTO 1.pptx
 
Cap Minedu Ses 1 2
Cap Minedu Ses 1 2Cap Minedu Ses 1 2
Cap Minedu Ses 1 2
 

Plus de Gustavo Salazar Loor (20)

ECUADOR
ECUADORECUADOR
ECUADOR
 
Electronica I Clase07
Electronica I Clase07Electronica I Clase07
Electronica I Clase07
 
Electronica I Clase07
Electronica I Clase07Electronica I Clase07
Electronica I Clase07
 
Electronica I Clase06
Electronica I Clase06Electronica I Clase06
Electronica I Clase06
 
Electronica I Clase05
Electronica I Clase05Electronica I Clase05
Electronica I Clase05
 
Electronica I Clase04
Electronica I Clase04Electronica I Clase04
Electronica I Clase04
 
Electronica I Clase03
Electronica I Clase03Electronica I Clase03
Electronica I Clase03
 
Electronica I Clase02
Electronica I Clase02Electronica I Clase02
Electronica I Clase02
 
Electronica I Clase01
Electronica I Clase01Electronica I Clase01
Electronica I Clase01
 
TDA
TDATDA
TDA
 
ARBOLES MULTICAMINOS
ARBOLES MULTICAMINOSARBOLES MULTICAMINOS
ARBOLES MULTICAMINOS
 
LISTAS ESPECIALES
LISTAS ESPECIALESLISTAS ESPECIALES
LISTAS ESPECIALES
 
LISTAS
LISTASLISTAS
LISTAS
 
GRAFOS
GRAFOSGRAFOS
GRAFOS
 
HEAPS
HEAPSHEAPS
HEAPS
 
ARBOLES
ARBOLESARBOLES
ARBOLES
 
COLAS
COLASCOLAS
COLAS
 
PILAS
PILASPILAS
PILAS
 
CODIGO DE HUFFMAN
CODIGO DE HUFFMANCODIGO DE HUFFMAN
CODIGO DE HUFFMAN
 
RESPIRACION Y FERMENTACION
RESPIRACION Y FERMENTACIONRESPIRACION Y FERMENTACION
RESPIRACION Y FERMENTACION
 

Dernier

FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAEl Fortí
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMarjorie Burga
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxSesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxMaritzaRetamozoVera
 
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñoproyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñotapirjackluis
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioELIASAURELIOCHAVEZCA1
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptxdeimerhdz21
 
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularMooPandrea
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaDecaunlz
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfMaritzaRetamozoVera
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSYadi Campos
 
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfplande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfenelcielosiempre
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
Éteres. Química Orgánica. Propiedades y reacciones
Éteres. Química Orgánica. Propiedades y reaccionesÉteres. Química Orgánica. Propiedades y reacciones
Éteres. Química Orgánica. Propiedades y reaccionesLauraColom3
 

Dernier (20)

Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxSesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
 
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñoproyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
 
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
 
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdfTema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
 
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfplande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
Éteres. Química Orgánica. Propiedades y reacciones
Éteres. Química Orgánica. Propiedades y reaccionesÉteres. Química Orgánica. Propiedades y reacciones
Éteres. Química Orgánica. Propiedades y reacciones
 

FUENTES DE CAMPOS MAGNETICOS

  • 1. Fuentes de campo magnético
  • 2. La ley de Biot-Savart Propiedades del campo magnético creado por una corriente eléctrica: El vector d B es perpendicular tanto a d s (que es un vector que tiene unidades de longitud y está en la dirección de la corriente) como del vector unitario dirigido del elemento a P La magnitud de d B es inversamente proporcional a r 2 , donde r es la distancia del elemento a P. La magnitud de d B es proporcional a la corriente y a la longitud ds del elemento. La magnitud de d B es proporcional a sen θ , donde θ es el ángulo entre los vectores d s y .  o : permeabilidad del espacio libre
  • 3. Campo magnético alrededor de un conductor recto delgado
  • 4. Si tenemos un alambre infinito recto: θ 1 = 0 y θ 2 =  .
  • 5. Campo magnético sobre el eje de un lazo de corriente circular
  • 6. En el centro del lazo (x = 0): En puntos muy lejanos (x >> a): Recordando que  = IA = I  a 2
  • 7. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos Dos alambres que conducen corriente ejercen fuerzas magnéticas entre sí. La dirección de la fuerza depende de la dirección de la corriente.
  • 8. Conductores paralelos que conducen corriente en la misma dirección se atraen entre sí, en tanto que conductores paralelos que conducen corrientes en direcciones opuestas se repelen entre sí. Si dos alambres paralelos a 1 m de distancia conducen la misma corriente y la fuerza por unidad de longitud de cada alambre es de 2 × 10  7 N/m, entonces la corriente se define como 1 amperio (A) . Si un conductor conduce una corriente estable de 1 A, entonces la cantidad de carga que fluye por sección transversal del conductor en 1 s es 1 C.
  • 9. Ley de Ampère La integral de línea de B · d s alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a  0 I, donde I es la corriente estable total que pasa a través de cualquier superficie delimitada por la trayectoria cerrada.
  • 10. Fuera del toroide ( r<R ): Dentro del toroide: Fuera del toroide ( r>R ):
  • 11. Si suponemos que el solenoide es muy largo comparado con el radio de sus espiras, el campo es aproximadamente uniforme y paralelo al eje en el interior del solenoide y es nulo fuera del solenoide.
  • 12. Campo magnético producido por un solenoide en un punto de su eje:
  • 13. En el punto medio del solenoide, suponiendo que el solenoide es largo comparado con a: En el punto extremo del solenoide, suponiendo que el solenoide es largo comparado con a:
  • 14. Corriente de desplazamiento y la forma general de la ley de Ampère La ley de Ampère de la forma anterior sólo es válida si el campo eléctrico es constante en el tiempo . Los campos magnéticos son producidos tanto por campos eléctricos constantes como por campos eléctricos que varían con el tiempo. Ley de Ampère-Maxwell: Se debe aclarar que la expresión anterior sólo es válida en el vacío. Si un material magnético está presente, se debe utilizar la permeabilidad y la permitividad características del material.
  • 15. Vector de magnetización e intensidad de campo magnético El estado magnético de una sustancia se describe por medio de una cantidad denominada vector de magnetización M , cuya magnitud se define como el momento magnético por unidad de volumen de la sustancia. El campo magnético total en un punto en una sustancia depende tanto del campo externo aplicado como de la magnetización de la sustancia. La intensidad de campo magnético H de una sustancia representa el efecto de la corriente de conducción en alambres sobre una sustancia (B ext =  0 H)
  • 16. Clasificación de sustancias magnéticas Ferromagnetismo Son sustancias cristalinas cuyos átomos tienen momentos magnéticos permanentes que muestran intensos efectos magnéticos. Todos los materiales ferromagnéticos están constituidos con regiones microscópicas llamadas dominios . Ejemplos: hierro, cobalto, níquel.
  • 17. Si sobre un material ferromagnético se aplica una corriente, la magnitud del campo magnético H aumenta linealmente con I. La curva B versus H se denomina curva de magnetización : Este efecto se conoce como histéresis magnética . La forma y tamaño de la histéresis dependen de las propiedades de la sustancia ferromagnética y de la intensidad del campo aplicado. La histéresis para materiales ferromagnéticos “duros” es característicamente ancha, lo que corresponde a una gran magnetización remanente. El área encerrada por la curva de magnetización representa el trabajo requerido para llevar al material por el ciclo de histéresis .
  • 18. Paramagnetismo y diamagnetismo Al igual que los ferromagnéticos, los materiales paramagnéticos están hechos de átomos que tienen momentos magnéticos permanentes, mientras que los diamagnéticos carecen de ellos. Aluminio, calcio, cromo son ejemplos de sustancias paramagnéticas mientras que el cobre, oro y plomo son ejemplos de sustancias diamagnéticas. Para las sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, el vector de magnetización M es proporcional a la intensidad de campo magnético H: Donde  es un factor adimensional llamado susceptibilidad magnética . Para sustancias paramagnéticas  es positiva y para sustancias diamagnéticas  es negativa.