CAMPO MAGNETICO

MAXYFISICA
MAXYFISICAMAXYFISICA
CAMPOS MAGNETICOS,[object Object],Mg. Max Soto Romero,[object Object]
INTRODUCCIÓN,[object Object],Muchos historiadores  creen que la brújula que usaba una aguja magnética, se utilizó en China por primera vez en el siglo XIII a.C., y que su invención es de origen arabe o hindú. Los antiguos griegos tenían conocimiento del magnetismo desde le año 8000 a.C., ellos descubrieron que ciertas piedras, conocidas ahora como magnetita, tenian la propiedad de atraer pedazos de hierro. La leyenda atribuye el nombre de magnetita ya que le pastor Magnes, se le clavan los clavos de sus zapatos y la punta de su bastón en una campo magnético mientras pasaba su rebaño.,[object Object]
DEFINICIÓN,[object Object],El campo magnético es una propiedad del espacio por la cual una carga eléctrica puntual de valor q que se desplaza a una velocidad  , sufre los efectos de una fuerzaperpendicular y proporcional a la velocidad, y a una propiedad del campo, llamada inducción magnética, en ese punto:,[object Object],F= q v x B,[object Object]
La existencia de un campo magnético se pone en evidencia por la propiedad localizada en el espacio de orientar un magnetómetro (laminilla de acero imantado que puede girar libremente). La aguja de una brújula, que pone en evidencia la existencia del campo magnético terrestre, puede ser considerada un magnetómetro.,[object Object]
HISTORIA,[object Object],Si bien algunos efectos magnéticos han sido conocidos desde la antigüedad, como por ejemplo el poder de atracción que sobre el hierro ejerce la magnetita, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la relación entre la electricidad y el magnetismo quedó patente, pasando ambos campos de ser diferenciados a formar el cuerpo de lo que se conoce como electromagnetismo.,[object Object]
Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro. Esto cambió con un profesor de ciencias poco conocido de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Hans Christian Oersted. En 1820 Oersted preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por un corriente eléctrica y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de compás montada sobre una peana de madera.,[object Object]
Mientras llevaba a cabo su demostración eléctrica, Oersted notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba la corriente eléctrica, se movía la aguja del compás. Se calló y finalizó las demostraciones, pero en los meses siguientes trabajó duro intentando explicarse el nuevo fenómeno.¡Pero no pudo! La aguja no era ni atraída ni repelida por ella. En vez de eso tendía a quedarse en ángulo recto. ,[object Object]
Hoy sabemos que esto es una prueba fehaciente de la relación intrínseca entre el campo magnético y el campo eléctrico plasmadas en la ecuaciones de Maxwell. Como ejemplo para ver la naturaleza un poco distinta del campo magnético basta considerar el intento de separar el polo de un imán. Aunque rompamos un imán por la mitad éste "reproduce" sus dos polos. Si ahora partimos estos cachos otra vez en dos, nuevamente tendremos cada cachito con dos polos norte y sur diferenciados. En magnetismo no existen los monopolos magnéticos.,[object Object]
MAGNETISMO,[object Object],Se denomina así a aquella propiedad que tienen algunos cuerpos, de atraer pedacitos de hierro.,[object Object]
¿DE ONDE PROVINE EL MAGNETISMO?,[object Object],Fue Oersted quién evidenció en 1820 por primera vez que una corriente genera un campo magnético a su alrededor. En el interior de la materia existen pequeñas corrientes cerradas al movimiento de los electrones que contienen los átomos, cada una de ellas origina un microscópico imán. Cuando estos pequeños imanes están orientados en todas direcciones sus efectos se anulan mutuamente el material no presenta propiedades magnéticas; y en cambio si todos los imanes se alinean actúan como un único imán en ese caso decimos que la sustancia se ha magnetizado.,[object Object]
IMAN,[object Object],Un imán (del francés aimant) es un cuerpo o dispositivo con un campo magnético significativo, de forma que tiende a alinearse con otros imanes (por ejemplo, con el campo magnético terrestre).,[object Object]
POLOS MAGNETICOS,[object Object],Tanto si se trata de un tipo de imán como de otro la máxima fuerza de atracción se halla en sus extremos, llamados polos. Un imán consta de dos polos, denominados 'polo norte'y polo sur'. Entre ambos polos se crean líneas de fuerza, siendo estas líneas cerradas, por lo que en el interior del imán también van de un polo al otro.  ,[object Object]
COMENTARIOS,[object Object],1.  Aquella zona del imán donde aparentemente se concentra la propiedad del magnética toma el nombre de polo magnético.,[object Object]
2.Experimentalmente se comprueba que los polos magnéticos son inseparables ( es decir no se puede tomar un polo o un polo azul aislado ).,[object Object]
3.   Por acuerdo se estableció sombrear el polo  norte de un imán.,[object Object]
4.  Si un imán es suspendido de su cetro este se orienta en el espacio de acuerdo a los polos terrestes.,[object Object]
5.  Experimentalmente se observa que polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos deferentes se atraen.,[object Object]
6.   Las interacciones entre imanes se produce aun cuando están separadas cierta distancia, esto comprueba que todo imán tiene asociado a su alrededor un campo magnético. Este campo es representado mediante las denominadas líneas de inducción magnética, que son líneas imaginarias orientadas desde el polo norte hacia el polo sur formando trayectorias cerradas.,[object Object]
EXPERIENCIA DE OERSTED,[object Object],Hans Christian Oersted fisico Danés establecio la relacion entre electricidad y magnetismo, al observar que una aguja magnetica se desvia al interactuar como un conductor por el que circulaba una corriente electrica. Este fenomeno puso en evidencia la asociasion magnetica de un campo magnetico alrededor de un conductor por el que circulaba corriente electrica. ,[object Object]
CAMPO MAGNETICO
DETERMINACIÓN DEL CAMPO DE INDUCION MAGNETICA  B,[object Object],El campo magnético para cargas que se mueven a velocidades pequeñas comparadas con velocidad de la luz, puede representarse por un campo vectorial.,[object Object],     Considérese una carga eléctrica de prueba q0 en un punto P de una región del espacio moviéndose a una cierta velocidad arbitraria v respecto a un cierto observador que no detecte campo eléctrico. Si el obsevador detecta una deflexión de la trayectoria de la partícula entonces en esa región existe un campo magnético. ,[object Object]
El valor o intensidad de dicho campo magnético puede medirse mediante el llamado vector de inducción magnética B, a veces llamado simplemente "campo magnético", que estará relacionado con la fuerza F y la velocidad v medida por dicho observador en el punto P: Si se varía la dirección de v por P, sin cambiar su magnitud, se encuentra, en general, que la magnitud de F varía, si bien se conserva perpendicular a v .,[object Object]
A partir de la observación de una pequeña carga eléctrica de prueba puede determinarse la dirección y módulo de dicho vector del siguiente modo:,[object Object],     La dirección del "campo magnético" se define operacionalmente del siguiente modo. Para una cierta dirección y sentido de v, la fuerza F se anula. Se define esta dirección como la de B. ,[object Object]
Una vez encontrada esta dirección el módulo del "campo magnético" puede encontrarse fácilmente ya que es posible orientar a v de tal manera que la carga de prueba se desplace perpendicularmente a B. Se encuentra, entonces, que la F es máxima y se define la magnitud de B determinando el valor de esa fuerza máxima: ,[object Object]
En consecuencia: Si una carga de prueba positiva q0 se dispara con una velocidad v por un punto P y si obra una fuerza lateral F sobre la carga que se mueve, hay una inducción magnética B en el punto P siendo B el vector que satisface la relación:,[object Object]
La magnitud de F, de acuerdo a las reglas del producto vectorial, está dada por la expresión:,[object Object]
Expresión en la que   es el ángulo entre v y B.,[object Object],     La figura muestra las relaciones entre los vectores.,[object Object]
Se observa que: (a) la fuerza magnética se anula cuando ,[object Object],(b) la fuerza magnética se anula si v es paralela o antiparalela a la dirección de B (en estos casos,[object Object],    o bien             y                 ),[object Object],(c) si v es perpendicular a B (             ) la fuerza desviadora tiene su máximo valor dado por ,[object Object]
El hecho de que la fuerza magnética sea siempre perpendicular a la dirección del movimiento implica que el trabajo realizado por la misma sobre la carga, es cero. En efecto, para un elemento de longitud      de la trayectoria de la partícula, el trabajo         es           que vale cero por ser     y      perpendiculares. Así pues, un campo magnético estático no puede cambiar la energía cinética de una carga en movimiento. Si una partícula cargada se mueve a través de una región en la que coexisten un campo eléctrico y uno magnético la fuerza resultante está dada por:  ,[object Object],    Esta fórmula es conocida como Relación de Lorentz,[object Object]
FUENTES DEL CAMPO MAGNÉTICO,[object Object],Un campo magnético tiene dos fuentes que lo originan. Una de ellas es una corriente eléctrica de convección, que da lugar a un campo magnético estático. Por otro lado una corriente de desplazamiento origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso aunque aquella sea estacionaria.,[object Object],    La relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley de Ampère. El caso más general, que incluye a la corriente de desplazamiento, lo da la ley de Ampère-Maxwell.,[object Object]
DIFERENCIA ENTRE B Y H,[object Object],El nombre campo magnético se ha usado informalmente para dos tipos de campos vectoriales diferentes, que se denotan normalmente como     y     . El primero es el que técnicamente se denominó "campo magnético", y a      se le denominó con el término secundario de "inducción magnética". Sin embargo, modernamente se considera que la inducción magnética es una entidad más básica o fundamental y tiende a ser llamado "campo magnético", excepto en algunos contextos donde es importante distinguir entre ambos. La diferencia física entre     y     aparece sólo en presencia de materia. ,[object Object]
El campo magnético generado por una única carga en movimiento (no por una corriente eléctrica) se calcula a partir de la siguiente expresión: ,[object Object]
Donde                            Esta última expresión define un campo vectorial solenoidal, para distribuciones de cargas en movimiento la expresión es diferente, pero puede probarse que el campo magnético sigue siendo un campo solenoidal.          ,[object Object]
PROPIEDADES DEL CAMPO MAGNETICO,[object Object],La inexistencia de cargas magnéticas lleva a que el campo magnético es un campo solenoidal lo que lleva a que localmente puede ser derivado de un potencial vector, es decir:,[object Object],A su vez este potencial vector puede ser relacionado con el vector densidad de corriente mediante la relación:,[object Object]
INEXISTENCIA DE CARGAS MAGNÉTICAS,[object Object],Cabe destacar que, a diferencia del campo eléctrico, en el campo magnético no existen monopolos magnéticos, sólo dipolos magnéticos, lo que significa que las líneas de campo magnético son cerradas, esto es, el número neto de líneas de campo que entran en una superficie es igual al número de líneas de campo que salen de la misma superficie. ,[object Object]
Un claro ejemplo de esta propiedad viene representado por las líneas de campo de un imán, donde se puede ver que el mismo número de líneas de campo que salen del polo norte vuelve a entrar por el polo sur, desde donde vuelven por el interior del imán hasta el norte.,[object Object]
CAMPO MAGNETICO
Como se puede ver en el dibujo, independientemente de que la carga en movimiento sea positiva o negativa, en el punto A nunca aparece campo magnético; sin embargo, en los puntos B y C el campo magnético invierte su sentido dependiendo de si la carga es positiva o negativa. El sentido del campo magnético viene dado por la regla de la mano derecha, siendo las pautas a seguir las siguientes:,[object Object]
1. En primer lugar se imagina un vector qv, en la misma dirección de la trayectoria de la carga en movimiento. El sentido de este vector depende del signo de la carga, esto es, si la carga es positiva y se mueve hacia la derecha, el vector +qv estará orientado hacia la derecha. No obstante, si la carga es negativa y se mueve hacia la derecha, el vector es -qv va hacia la izquierda. ,[object Object]
2.En segundo lugar, se imagina un vector    Ur que va orientado desde la carga hasta el punto en el que se quiere calcular el campo magnético. ,[object Object]
3. A continuación, vamos señalando con los cuatro dedos de la mano derecha (índice, medio, anular y meñique), desde el primer vector qv hasta el segundo vector Ur, por el camino más corto o, lo que es lo mismo, el camino que forme el ángulo menor entre los dos vectores. El pulgar extendido indicará en ese punto el sentido del campo magnético. ,[object Object]
UNIDADES,[object Object],La unidad de B que se deduce de la ecuación                         ,[object Object],                   es             .,[object Object],A esta unidad se le ha dado el nombre de tesla. ,[object Object]
La unidad del campo magnético en el Sistema Internacional de Unidades es el tesla, pese a que a menudo se emplea el gauss. Sin embargo, la conversión es directa: ,[object Object],1 Tesla equivale a 1 V·s·m-2, o lo que es lo mismo, 1 kg·s-2·A-1. (Véase unidad derivada del SI).,[object Object]
LEY DE BIOT - SAVART,[object Object],La ley de Biot-Savart calcula el campo producido por un elemento dlde la corriente de intensidad I en un punto P distante r de dicho elemento.,[object Object]
CAMPO MAGNETICO
El campo producido por el elemento tiene la dirección perpendicular al plano determinado por los vectores unitarios ut y ur, y sentido el que resulta de la aplicación de la regla del sacacorchos. ut es un vector unitario que señala la dirección de la corriente, mientras que ur señala la posición del punto P desde el elemento de corriente dl.,[object Object]
Salvo en el caso de espira circular o de una corriente rectilínea, la aplicación de la ley de Biot-Savart es muy complicada.,[object Object],    Para determinar el campo producido por un solenoide sumando los campos producidos por cada una de las espiras que lo forman, existen dos aproximaciones:,[object Object],    Mediante la ley de Biot-Savart se calcula el campo producido por una espira circular en un punto de su eje. Se supone que el solenoide de longitud L tiene N espiras muy apretadas, y luego, se calcula la contribución de todas las espiras al campo en un punto del eje del solenoide.,[object Object], ,[object Object]
MEDIDA DE UN CAMPO MAGNÉTICO NO UNIFORME,[object Object],Es posible medir un campo magnético no uniforme mediante una bobina conectada a un galvanómetro balístico.,[object Object]
Cuando una pequeña bobina exploradora formada por N espiras de área S, se saca de una región en la que hay un campo magnético uniforme B hacia una región en la que no hay campo magnético, se produce una fem en la bobina.,[object Object],   El flujo cambia de F =B·NS a F =0 en un intervalo de tiempo pequeño Dt. Aplicando la ley de Faraday, la fem inducida será,[object Object]
Si se conecta la bobina exploradora a un galvanómetro balístico. La corriente inducida que circula por el circuito formado por la bobina exploradora y el galvanómetro es ,[object Object],i=Ve /R,[object Object]
Donde R es la resistencia del circuito. La carga total q que pasa por el galvanómetro se obtiene integrando la intensidad de la corriente inducida,[object Object]
MEDIDA DE UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME,[object Object],Un campo magnético uniforme se puede medir girando rápidamente media vuelta una bobina exploradora. La carga que pasa a través de la bobina se mide mediante un galvanómetro cuyo periodo de oscilación es mucho mayor que el tiempo que tarda la bobina en girar media vuelta.,[object Object]
El flujo en la situación inicial de la bobina es ,[object Object],   F =NS·B, y en la situación final es F’=-NS·B.,[object Object],   El flujo cambia en DF =-2NS·B en un pequeño intervalo de tiempo Dt. Aplicando la ley de Faraday, la fem vale,[object Object]
Si la resistencia total del circuito es R. La carga que pasa por el galvanómetro se obtiene integrando la intensidad de la corriente inducida,[object Object],I =Ve /R,[object Object]
Como el galvanómetro balístico nos mide la carga q, conociendo los datos relativos a la bobina exploradora (área S y número de espiras N) podemos despejar el valor de la intensidad del campo magnético B.,[object Object]
1 sur 55

Recommandé

Electromagnetismo par
Electromagnetismo Electromagnetismo
Electromagnetismo Osvaldo123A
19.6K vues17 diapositives
Campo magnetico (trabajo) par
Campo magnetico (trabajo)Campo magnetico (trabajo)
Campo magnetico (trabajo)Adelis Garcia Fontalba
40.9K vues25 diapositives
Campo eléctrico par
Campo eléctricoCampo eléctrico
Campo eléctricoIgnacio Espinoza
79.7K vues14 diapositives
Campo magnetico par
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticoamerycka
10.6K vues15 diapositives
Interacción entre Campos Magnéticos par
Interacción entre Campos MagnéticosInteracción entre Campos Magnéticos
Interacción entre Campos MagnéticosFisicaIVcecyt7
12.2K vues6 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo par
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismocemarol
22.9K vues16 diapositives
Campo magnetico par
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticoUO
4.3K vues22 diapositives
Campo magnetico par
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticoEduardo Robert
6.9K vues19 diapositives
Magnetismo par
MagnetismoMagnetismo
MagnetismoIgnacio Espinoza
7.7K vues15 diapositives
Magnetismo par
MagnetismoMagnetismo
MagnetismoATENEO UNIVERSITARIO
11.4K vues30 diapositives

Tendances(20)

Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo par cemarol
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
cemarol22.9K vues
Campo magnetico par UO
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
UO4.3K vues
Magnetismo par Paola Rey
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
Paola Rey4.9K vues
Leyes magneticas par EdgaarZ
Leyes magneticasLeyes magneticas
Leyes magneticas
EdgaarZ40.8K vues
Magnetismo fisica par mmdfkj
Magnetismo fisicaMagnetismo fisica
Magnetismo fisica
mmdfkj44.7K vues
ley de la gravitación universal par Daniela Cardona
ley de la gravitación universalley de la gravitación universal
ley de la gravitación universal
Daniela Cardona18.6K vues
Faraday par Jlut96
FaradayFaraday
Faraday
Jlut964.5K vues
Induccion electromagnetica par Iván Vértiz
Induccion electromagneticaInduccion electromagnetica
Induccion electromagnetica
Iván Vértiz9.3K vues

En vedette

EL CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRA par
EL CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRAEL CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRA
EL CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRAC 12
5.9K vues9 diapositives
Magnetismo par
MagnetismoMagnetismo
MagnetismoAna María Vidal Bravo
16.2K vues16 diapositives
Electricidad Y Magnetismo 1 4º Medio Arreglado par
Electricidad Y Magnetismo 1  4º Medio ArregladoElectricidad Y Magnetismo 1  4º Medio Arreglado
Electricidad Y Magnetismo 1 4º Medio ArregladoPablo Rojas
2.6K vues46 diapositives
Fundamentos De Magnetismo par
Fundamentos De MagnetismoFundamentos De Magnetismo
Fundamentos De Magnetismotoni
14.8K vues14 diapositives
Tecnicas de negociacion par
Tecnicas de negociacion  Tecnicas de negociacion
Tecnicas de negociacion Luis Sanchez
1.8K vues11 diapositives
Bb tecnico cuaderno par
Bb tecnico cuadernoBb tecnico cuaderno
Bb tecnico cuadernomarcos-toro
5.2K vues76 diapositives

En vedette(20)

EL CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRA par C 12
EL CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRAEL CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRA
EL CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRA
C 125.9K vues
Electricidad Y Magnetismo 1 4º Medio Arreglado par Pablo Rojas
Electricidad Y Magnetismo 1  4º Medio ArregladoElectricidad Y Magnetismo 1  4º Medio Arreglado
Electricidad Y Magnetismo 1 4º Medio Arreglado
Pablo Rojas2.6K vues
Fundamentos De Magnetismo par toni
Fundamentos De MagnetismoFundamentos De Magnetismo
Fundamentos De Magnetismo
toni14.8K vues
Tecnicas de negociacion par Luis Sanchez
Tecnicas de negociacion  Tecnicas de negociacion
Tecnicas de negociacion
Luis Sanchez1.8K vues
Bb tecnico cuaderno par marcos-toro
Bb tecnico cuadernoBb tecnico cuaderno
Bb tecnico cuaderno
marcos-toro5.2K vues
Toma De Decisiones En La OrientacióN Vocacional par Christian Jibaja
Toma De Decisiones En La OrientacióN VocacionalToma De Decisiones En La OrientacióN Vocacional
Toma De Decisiones En La OrientacióN Vocacional
Christian Jibaja27.4K vues
Conocimientos a tener encuenta en la seleccion y evaluacion de directivos par NEGOCIOS & MANAGEMENT
Conocimientos a tener encuenta en la seleccion y evaluacion de directivosConocimientos a tener encuenta en la seleccion y evaluacion de directivos
Conocimientos a tener encuenta en la seleccion y evaluacion de directivos
Diapo Fuerzas Restrictivas E Impulsoras par g.ramirez
Diapo Fuerzas Restrictivas E ImpulsorasDiapo Fuerzas Restrictivas E Impulsoras
Diapo Fuerzas Restrictivas E Impulsoras
g.ramirez9.3K vues
Técnicas para la toma de decisiones par jancr2011
Técnicas para la toma de decisionesTécnicas para la toma de decisiones
Técnicas para la toma de decisiones
jancr201128.3K vues
7 Tecnica del Arbol para la toma de decisiones par decisiones
7  Tecnica del Arbol para la toma de decisiones7  Tecnica del Arbol para la toma de decisiones
7 Tecnica del Arbol para la toma de decisiones
decisiones141.1K vues
Técnias y herramientas para la toma de decisiones en grupo par garciara
Técnias y herramientas para la toma de decisiones en grupoTécnias y herramientas para la toma de decisiones en grupo
Técnias y herramientas para la toma de decisiones en grupo
garciara18.5K vues
FUERZA Y SU CLASIFICACION par ORLAN31
FUERZA Y SU CLASIFICACIONFUERZA Y SU CLASIFICACION
FUERZA Y SU CLASIFICACION
ORLAN31233.5K vues

Similaire à CAMPO MAGNETICO

Campo magnético 3 "M" par
Campo magnético  3 "M" Campo magnético  3 "M"
Campo magnético 3 "M" Francisco Antonio
218 vues17 diapositives
Campo magnetico par
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticoPedro Rosales Gutierrez
1.1K vues18 diapositives
El electromagnetismo par
El electromagnetismoEl electromagnetismo
El electromagnetismoFelipe Londoño
1.6K vues11 diapositives
Campo magnético par
Campo magnéticoCampo magnético
Campo magnéticoHebe Diz
1.4K vues24 diapositives
Campo magnetico par
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticoMelvin HD
98 vues19 diapositives
9.electromagnetismo par
9.electromagnetismo9.electromagnetismo
9.electromagnetismomarcojrivera
846 vues11 diapositives

Similaire à CAMPO MAGNETICO(20)

Campo magnético par Hebe Diz
Campo magnéticoCampo magnético
Campo magnético
Hebe Diz1.4K vues
Campo magnético y corriente eléctrica par laprofefisica
Campo magnético y corriente eléctricaCampo magnético y corriente eléctrica
Campo magnético y corriente eléctrica
laprofefisica25K vues

Dernier

Unidad 1. Álgebra, tigonometría y geometría analitica. Fase 2..pptx par
Unidad 1. Álgebra, tigonometría y geometría analitica. Fase 2..pptxUnidad 1. Álgebra, tigonometría y geometría analitica. Fase 2..pptx
Unidad 1. Álgebra, tigonometría y geometría analitica. Fase 2..pptxblogdealgebraunad
23 vues25 diapositives
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdf par
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdfFORTI-DICIEMBRE.2023.pdf
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdfEl Fortí
187 vues40 diapositives
Funciones, límites y continuidad par
Funciones, límites y continuidadFunciones, límites y continuidad
Funciones, límites y continuidadAngel Vázquez Patiño
291 vues340 diapositives
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdf par
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdfDEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdf
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdfVictor Hugo Caiza
55 vues2 diapositives
Tema 2 Aparato digestivo 2023.pdf par
Tema 2 Aparato digestivo 2023.pdfTema 2 Aparato digestivo 2023.pdf
Tema 2 Aparato digestivo 2023.pdfIES Vicent Andres Estelles
52 vues91 diapositives
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx par
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptxFase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptxblogdealgebraunad
39 vues15 diapositives

Dernier(20)

Unidad 1. Álgebra, tigonometría y geometría analitica. Fase 2..pptx par blogdealgebraunad
Unidad 1. Álgebra, tigonometría y geometría analitica. Fase 2..pptxUnidad 1. Álgebra, tigonometría y geometría analitica. Fase 2..pptx
Unidad 1. Álgebra, tigonometría y geometría analitica. Fase 2..pptx
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdf par El Fortí
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdfFORTI-DICIEMBRE.2023.pdf
FORTI-DICIEMBRE.2023.pdf
El Fortí187 vues
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdf par Victor Hugo Caiza
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdfDEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdf
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdf
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx par blogdealgebraunad
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptxFase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx
VOCABULARIO NAVIDAD.pdf par Gema Rua
VOCABULARIO NAVIDAD.pdfVOCABULARIO NAVIDAD.pdf
VOCABULARIO NAVIDAD.pdf
Gema Rua28 vues
Fracciones Generatrices y Sumas Infinitas - Santiago Cruz Garcia par SantiagoCruzGarca
Fracciones Generatrices y  Sumas Infinitas - Santiago Cruz GarciaFracciones Generatrices y  Sumas Infinitas - Santiago Cruz Garcia
Fracciones Generatrices y Sumas Infinitas - Santiago Cruz Garcia
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE MRUV (2°).pdf par Victor Hugo Caiza
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE MRUV (2°).pdfDEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE MRUV (2°).pdf
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE MRUV (2°).pdf
Meta 1.3. Comparar las definiciones y caracterìsticas de la cultura sorda. par IvanLechuga
Meta 1.3. Comparar las definiciones y caracterìsticas de la cultura sorda. Meta 1.3. Comparar las definiciones y caracterìsticas de la cultura sorda.
Meta 1.3. Comparar las definiciones y caracterìsticas de la cultura sorda.
IvanLechuga63 vues

CAMPO MAGNETICO

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.