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  • 1. CBTIS 43.FISICAINFORMATICA5to “B” VESPERTINOPROF. JESUS RAMON LOPEZ ROBLESEQUIPO:MAGNETISMO YELECTROMAGNETISMO•HOLGUIN ECALANTE EDITHZULEMA•ROMO VALDEZ DULCE GABRIELA•ORTIZ LOPEZ GABRIELA ARACELY•ZAMORANO LOPEZ KENNIA MARIA•MONTANA COTA JOHANNA MARCELINA•CAMARGO GALINDO MARIA ALEJANDRA1
  • 2. 2
  • 3. Es un fenomeno fisico por el quelos objetos ejercen fuerzas deatraccion o repulsion sobre otrosmateriales.3
  • 4. MATERIALESMAGNETICOS Y FERROMAGNETICOS.Iman. Hierro.Ferrita.MagneticosNeodimio. Hematites.4
  • 5. FerromagneticosMATERIALES FERROMAGNETICOS BLANDOS:Se caracterizan por un ciclo de histéresis estrecho, alto y de pequeñaarea.Son los usados normalmente en generadores, motores ytransformadores.Hierro comercialHierro purificadoFerro-silicioPermalloySupermalloyPermendurFerrita Mn-Zn5
  • 6. MATERIALES FERROMAGNETICOS DUROS:Estos materiales, por el contrario, se caracterizan porun ciclo de histéresis muy ancho, bajo y de gran área.Son los usados normalmente en los imanespermanentes.Son materiales ferromagnéticos duros:Acero al carbonoAcero al cromoAlnico VAlnico VIIIFerrita Ba (Ferroxdure)Cobalto-Samario6
  • 7. HISTORIA DE EL MAGNETISMO.Hace mas de dos mil años en la ciudad de Magnesia enTurquía se descubrió una roca negra la cuál atraía alhierro, al cuál lo nombraron magnetita o piedra imán .Y ala fuerza de atracción se le conoce como magnetismo, yal objeto que ejerce una fuerza magnética se le llamaimán.7
  • 8. •Un imán natural es un mineral con propiedadesmagnéticas.•Un imán artificial es un cuerpo de material ferromagnético al que se ha comunicado la propiedad delmagnetismo•Un imán permanente está fabricado en aceroimanado•Un imán temporal, pierde sus propiedades una vezque cesa la causa que provoca el magnetismo.TIPOS DE IMANES.8
  • 9. PROPIEDADES DE LOS IMANESEfecto de fuerza (atrae el hierro y lo retiene)Efecto de orientación (se situan en direcciónnorte –sur)Los extremos del iman se denominan “polos”pues ellos ejercen las mayores fuerzasmagneticas.9
  • 10. Distribucion de campo magnetico.Efecto de repulsion y atraccion entre dos imanes.-Los polos iguales se repelen y los polos distintosse atraen.10
  • 11. FUERZA MAGNETICA.Es la parte de la fuerza electromagnetica total o fuerza deLorentz que mide un observador sobre una distribucion decargas en movimiento. Las fuerzas magneticas sonproducidas por el movimiento de particulas cargadas.11
  • 12. Las fuerzas magneticas entre imanes yelectroimanes es un efecto residual dela fuerza magnetica entre cargas enmovimiento. Esto sucede porque en elinterior de los imanes convencionalesexisten microcorrientes quemacroscopicamente dan lugar a líneasde campo magnetico cerradas quesalen del material y vuelven a entrar enel. Los puntos de entrada forman unpolo y los de salida el otro polo.12
  • 13. POLOS MAGNETICOS.13
  • 14. Un campo magnetico es un campo defuerza creado como consecuencia delmovimiento de cargas electricas (flujo de laelectricidad).CAMPO MAGNETICO.14
  • 15. RETENTIVIDAD MAGNETICA.La Inducción magnética es temporal, pero sipermanecen los dominios alineados sintener un campo, se produce la Retentividad,es decir, La capacidad de retener elmagnetismo.15
  • 16. SATURACION MAGNETICA.Es el estado alcanzado cuando cualquierincremento posterior en un campo demagnetización externo H no provoca un aumentoen la magnetización del material.Esto se demuestra porque el campo magnéticototal B tiende a estabilizarse.Es una característica particularde los materialesferromagnéticos tales como elhierro, níquel, cobalto y muchasde sus aleaciones.16
  • 17. A la cantidad de líneas de fuerza que salen por unpolo se le denomina flujo magnético. Es unamagnitud escalar.Podríamos decir que indica el número de líneas defuerza que atraviesan una superficie cualquiera en elinterior de un campo magnético, lo que sería unamedida de la cantidad de magnetismo.17FLUJO MAGNETICO.
  • 18. 18DENSIDAD DE FLUJO MAGNETICO.La densidad del flujo magnético en unaregión de un campo magnéticoequivale al número de líneas de fuerzaque atraviesan perpendicularmente a launidad de área.
  • 19. 19
  • 20. Describe los fenómenos físicos macroscópicosen los cuales intervienen cargas eléctricas enreposo y en movimiento, usando para ellocampos eléctricos y magnéticos y sus efectossobre las sustancias sólidas, líquidas ygaseosas.20
  • 21. HISTORIA DEL ELECTROMAGNETISMO.Se monta a los chinos que sugieren que fue conocido aprincipios del año 2000 A.CPara ello descubrieron que un pedazo de ámbar frotado seelectrificaba y era capaz de atraer trozos de paja o plumas.La existencia de la fuerza magnética se conoció al observarque pedazos de roca natural llamada magnetita (Fe3 O4)atraen el hierro. (la palabra eléctrico proviene del vocablogriego para el ámbar, electron. La palabra magnética vienedel nombre de un distrito central al norte de Grecia donde sedescubrió, Magnesia.21
  • 22. ELECTROIMAN.Es un tipo de imán en elque el campo magnéticose produce mediante elflujo de una corrienteeléctrica, desapareciendoen cuanto cesa dichacorriente22
  • 23. FUERZA MAGNETICA EN UNCONDUCTOR ELECTRICO.23
  • 24. INDUCCION MAGNETICA.Es el proceso mediante el cual campos magnéticosgeneran campos eléctricos. Al generarse un campoeléctrico en un material conductor, los portadoresde carga se verán sometidos a una fuerza y seinducirá una corriente eléctrica en el conductor.24
  • 25. BOBINA.Es un componente pasivo deun circuito electrico que,debido al fenomeno dela autoinduccion,almacena energía en formade campo magnetico.25
  • 26. SOLENOIDE.Es cualquier dispositivo físico capaz de crear unazona de campo magnético uniforme. Un ejemploteórico es el de una bobina de hilo conductor aisladoy enrollado helicoidalmente, de longitud infinita.26
  • 27. ESPIRA.Un conductor cerrado plano se llama espira.Si una espira se coloca en una región delespacio en la que existe un B uniforme, seve sometida a una fuerza dada por laexpresión para la fuerza sobre un conductorno rectilíneo.27
  • 28. HISTERESIS.Es la tendencia de un material a conservar una desus propiedades, en ausencia del estímulo que la hagenerado. Podemos encontrar diferentesmanifestaciones de este fenómeno. Por extensiónse aplica a fenómenos que no dependen sólo de lascircunstancias actuales, sino también de cómo se hallegado a esas circunstancias.28
  • 29. 29
  • 30. MODELO DEL MOTOR ELECTRICO.El funcionamiento de un motor, en general, se basa enlas propiedades eletromagnéticas de la corrienteeléctrica y la posibilidad de creara partir de ellas, unasdeterminadas fuerzas de atracción y repulsiónencargadas de actuar sobre un eje y generar unmovimiento de rotación.30
  • 31. FUERZA Y MOMENTO DE TORSION ENCAMPO MAGNETICO.es el trabajo que hace que undispositivo gire cierto ánguloen su propio eje oponiendoeste una resistencia al cambiode posición.31
  • 32. MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA.Es una máquina que convierte la energíaeléctrica continua en mecánica, provocandoun movimiento rotatorio. Estos motores seconocen como motores lineales.32
  • 33. LEY DE FARADAY.Faraday concluyo que uncampo magnéticoestacionario no producecorriente, un campomagnético si era capaz deproducirlaLa fórmula paracalcular la fuerzaautomotriz (fem) en unabobina determinada es:33
  • 34. LEY DE LENZ.Una corriente inducida fluirá en una direccióntal que por medio de su campo magnético seopondrá al movimiento del campo magnéticoque la produce.El sentido de la corriente inducida sería tal quesu flujo se opone a la causa que la produce.34
  • 35. 35
  • 36. GENERADOR C.A. Y C.C.El campo magnético necesario para que funcione ungenerador de c-a es producido por un devanado decampo, igual que en el caso de los generadores dec-c. Téngase presente que el devanado de campoes un electroimán y, por lo tanto, necesita corrientepara producir su campo magnético.36
  • 37. . En un generador de c-c, la corriente para el devanadode campo puede obtenerse conectando el devanado auna fuente externa de voltaje y, en este caso, elgenerador es un generador excitado separadamente. Obien, la corriente de excitación del devanado de campopuede producirse conectando el devanado a la salida delgenerador. Como se recordará, esto constituye ungenerador autoexcitado.37

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