jueves, 27 de octubre de 2016
Electromagnetismo
11:01
No comments
UNA CARGA EN MOVIMIENTO PRODUCE UN CAMPO
MAGNÉTICO
La brújula:
La brújula señala al norte magnético de la tierra,
que no coincide con el norte geográfico, ya que
conoce había explicado antes los polos opuestos se atraen y los similares se
repelen, en el norte geográfico de la tierra se encuentra el polo sur
magnéticamente hablando por lo que su opuesto (el norte en este caso) apunta
lo contrario en una brújula
La tierra es un imán. Campo magnético terrestre.
|
. Electromagnetismo
El experimento de Oersted:
|
|
Hans Oersted estaba
preparando su clase de física en la Universidad de Copenhague, una tarde del
mes de abril, cuando al mover una brújula cerca de un cable que conducía
corriente eléctrica notó que la aguja se deflectaba hasta quedar en una
posición perpendicular a la dirección del cable. Más tarde repitió el
experimento una gran cantidad de veces, confirmando el fenómeno. Por primera
vez se había hallado una conexión entre la electricidad y el magnetismo, en
un accidente que puede considerarse como el nacimiento del electromagnetismo.
|
|
2Del experimento de Oersted se deduce que ;
- Una carga en movimiento crea
un campo magnético en el espacio que lo rodea.
Una corriente
eléctrica que circula por un conductor genera a su alrededor un campo
magnético cuya intensidad depende de la intensidad de la corriente
eléctrica y de la distancia del conductor.
Campo magnético creado por un
conductor rectilíneo:
Una corriente rectilínea crea a su
alrededor un campo magnético cuya intensidad se incrementa al aumentar la
intensidad de la corriente eléctrica y disminuye al aumentar la distancia con
respecto al conductor.
En
1820 el físico danés Hans Christian Oersted descubrió que entre el magnetismo y
las cargas de la corriente eléctrica que fluye por un conductor existía una
estrecha relación.
Cuando eso ocurre, las cargas eléctricas o
electrones que se encuentran en movimiento en esos momentos, originan la aparición
de un campo magnético tal a su alrededor, que puede desviar la aguja de una
brújula
Campo magnético creado por una espira:
El campo magnético creado por una espira por la que
circula corriente eléctrica aumenta al incrementar la intensidad de la
corriente eléctrica
Campo magnético creado por un solenoide:
El campo magnético creado por un solenoide se
incrementa al elevar la intensidad de la corriente, al aumentar el número de
espiras y al introducir un trozo de hierro en el interior de la bobina
(electroimán).
Bobina solenoide con núcleo de aire construida con alambre desnudo de
cobre enrollado en forma de espiral y protegido con barniz aislante. Si a
esta bobina le suministramos corriente eléctrica empleando cualquier fuente
de fuerza electromotriz, como una batería, por ejemplo, el flujo de la
corriente que circulará a través de la bobina propiciará la aparición de un
campo magnético de cierta intensidad a su alrededor.
|
Por mas información los invito a pasar por la siguiente pagina
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema9/index9.htm
ESPERO QUE ESTE VIDEO SIRVA PARA ACLARAR ALGUNAS DUDAS
Campo Magnético y la Ley de Gauss
Ley de Gauss para el magnetismo



Esta ley expresa la inexistencia de cargas magnéticas o, como se conocen habitualmente, monopolos magnéticos. Las distribuciones de fuentes magnéticas son siempre neutras en el sentido de que posee un polo norte y un polo sur, por lo que su flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo.
En el hipotético caso de que se descubriera experimentalmente la existencia de monopolos, esta ley debería ser modificada para acomodar las correspondientes densidades de carga, resultando una ley en todo análoga a la ley de Gauss para el campo eléctrico.
miércoles, 26 de octubre de 2016
Potencia eléctrica y relación con la Energía
19:48
No comments

CONCEPTO DE ENERGÍA |
Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto de “energía”, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. Cuando conectamos un equipo o consumidor eléctrico a un circuito alimentado por una fuente de fuerza electromotriz (F.E.M), como puede ser una batería, la energía eléctrica que suministra fluye por el conductor, permitiendo que, por ejemplo, una bombilla de alumbrado, transforme esa energía en luz y calor, o un motor pueda mover una maquinaria. De acuerdo con la definición de la física, “la energía ni se crea ni se destruye, se transforma”. En el caso de la energía eléctrica esa transformación se manifiesta en la obtención de luz, calor, frío, movimiento (en un motor), o en otro trabajo útil que realice cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico cerrado. La energía utilizada para realizar un trabajo cualquiera, se mide en “joule” y se representa con la letra “J”. |
POTENCIA ELÉCTRICA
|
En el segundo caso obtenemos el mismo resultado elevando al cuadrado el valor del voltaje de la red eléctrica y dividiéndolo a continuación por el valor en ohm (
|
Placa colocada al costado de un motor monofásico de corriente alterna, donde aparece, entre otros<datos, su potencia en kilowatt (kW), o en C.V. (H.P.). | ||
El consumo en watt (W) o kilowatt (kW) de cualquier carga, ya sea ésta una resistencia o un consumidor cualquiera de corriente conectado a un circuito eléctrico, como pudieran ser motores, calentadores, equipos de aire acondicionado, televisores u otro dispositivo similar, en la mayoría de los casos se puede conocer leyéndolo directamente en una placa metálica ubicada, generalmente, en la parte trasera de dichos equipos. En los motores esa placa se halla colocada en uno de sus costados y en el caso de las bombillas de alumbrado el dato viene impreso en el cristal o en su base.
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_potencia/ke_potencia_elect_1.htm
|
Leyes de Kirchhoff
19:07
No comments
Las leyes (o Lemas) de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845, mientras aún era estudiante. Son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Surgen de la aplicación de la ley de conservación de la energía.
Estas leyes nos permiten resolver los circuitos utilizando el conjunto de ecuaciones al que ellos responden. En la lección anterior Ud. conoció el laboratorio virtual LW. El funcionamiento de este y de todos los laboratorios virtuales conocidos se basa en la resolución automática del sistema de ecuaciones que genera un circuito eléctrico. Como trabajo principal la PC presenta una pantalla que semeja un laboratorio de electrónica pero como trabajo de fondo en realidad esta resolviendo las ecuaciones matemáticas del circuito. Lo interesante es que lo puede resolver a tal velocidad que puede representar los resultados en la pantalla con una velocidad similar aunque no igual a la real y de ese modo obtener gráficos que simulan el funcionamiento de un osciloscopio, que es un instrumento destinado a observar tensiones que cambian rápidamente a medida que transcurre el tiempo.
LES DEJO ESTE ENLACE PARA QUE PUEDAN VISUALIZAR DETALLADAMENTE CADA UNA DE LAS LEYES :
Resistencia y Resistividad
18:55
No comments
¿Qué es Resistividad?
La resistividad o resistencia específica es una característica propia de un material y tiene unidades de ohmios–metro e indica que tanto se opone el material al paso de la corriente.
La resistencia específica [ρ] (rho) se define como: ρ = R *A / L . donde:
- A es el área transversal medida en metros2
- ρ es la resistividad medida en ohmios-metro
- L es la longitud del material medida en metros
- R es el valor de la resistencia eléctrica en Ohmios
De la anterior fórmula se puede deducir que el valor de un resistor, utilizado normalmente en electricidad y electrónica, depende en su construcción, de la resistividad (material con el que fue fabricado), su longitud, y su área transversal.
R = ρ * L / A
- A mayor longitud y menor área transversal del elemento, más resistencia
- A menor longitud y mayor área transversal del elemento, menos resistencia
Tabla de valores típicos de resistividad de varios materiales a 23 °C :
Resistencia eléctrica
La resistencia eléctrica es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente. Los conductores tienen baja resistencia eléctrica, mientras que en los aisladores este valor es alto. La resistencia eléctrica se mide en ohm (Ω).
El elemento circuital llamado resistencia se utiliza para ofrecer un determinado valor de resistencia dentro de un circuito.

El elemento circuital llamado resistencia se utiliza para ofrecer un determinado valor de resistencia dentro de un circuito.
Acoplamiento de resistencias
La dos formas más comunes de acoplar resistencias son en serie y en paralelo. Acopladas se puede obtener una resistencia equivalente.
Resistencias en serie
Resistencia total
La resistencia total es igual a la suma de cada una de las resistencias.

Corrientes y tensiones
La corriente por una rama en serie es la misma (por lo tanto es la misma para cada resistencia). La suma de las caídas de tensión en cada resistencia es igual a la tensión total aplicada a la rama.
Resistencias en paralelo
Resistencia total
La suma de las inversas de cada resistencia es igual a la inversa de la resistencia total.

Tensión en cada resistencia
Dado en que están unidas por un conductor, la tensión aplicada a cada resistencia es la misma que la aplicada entre A y B.

Corriente por cada resistencia
La corriente se divide en cada nodo de tal forma que la suma de todas las corrientes en paralelo es igual a la corriente total.

Material extraído de:
http://www.fisicapractica.com/corriente-resistencia.php
http://unicrom.com/resistividad-resistencia-especifica/
Corriente eléctrica (Tipos, circulación e intensidad)
18:14
No comments
|
|
Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de FEM. Ese planteamiento tiene su origen en razones históricas y no a cuestiones de la física y se debió a que en la época en que se formuló la teoría que trataba de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos desconocían la existencia de los electrones o cargas negativas. Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal componente de las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas eléctricas que proporciona una fuente de FEM (Fuerza Electromotriz), se mueven del signo negativo (–) hacia el positivo (+), de acuerdo con la ley física de que "cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan". Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo, de la misma forma que hubieran podido acordar lo contrario, como realmente ocurre. No obstante en la práctica, ese “error histórico” no influye para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se refiere. http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_electrica/ke_corriente_electrica_1.htm MUCHAS GRACIAS POR VISITARNOS!!!! |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











