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Fenómenos
Electromagnéticos
PRESENTADO POR:
 JORGE YAIR MORENO CELIS
 DANILO RAMÍREZ
Historia de el Electromagnetismo
 El estudio del magnetismo comenzó con la observación de que algunas piedras (magnetita -
Fe3O4) que se encuentran en la naturaleza, atraen al hierro.
 En 1600, Wiliam Gilbert descubre que la electrificación no estaba limitada al ambarismo, que éste
era un fenómeno general.
 a principios del siglo XIX los científicos establecieron que la electricidad y el magnetismo son, en
efecto, fenómenos relacionados.
En 1831, Michael Faraday y Joseph Heary, demuestran que, cuando un magneto o un imán (o de
manera equivalente cuando al magneto se mueve cerca de un alambre), se observa una corriente
eléctrica en el alambre.
En 1873, James Clero Maxwell usa estas observaciones y otros factores experimentales como base,
y formula leyes del electromagnetismo que se conocen actualmente.
 En 1878, Henrich Hertz verifica las predicciones de Maxwell produciendo ondas electromagnéticas
en el laboratorio.
 Fleming utilizo efecto Edison para inventar un Diodo rectificado, convertir de AC a DC.
Campo magnético creado por una corriente eléctrica
 Una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético
alrededor del mismo.
 La relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley
de Ampere.
Regla de la mano derecha.
Espiral por la cual circula una corriente, esta corriente
genera un campo magnético a su alrededor
Fuerza Electromagnética (Electromagnetismo).
• Cuando una carga eléctrica está en movimiento crea un campo eléctrico y
un campo magnético a su alrededor.
• Así pues, este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga
eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción.
Espira rectangular girando de un campo magnético
Regla
de
la
mano
izquierda.
• El conocimiento de las interacciones electromagnéticas ha sido importante
para la explicación de fenómenos como:
 La electricidad, El magnetismo, La interacción entre la luz y la materia, Las
ondas electromagnéticas y La estructura interna de la materia a escala
atómica y molecular.
Campo Magnético
• Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del
movimiento de cargas eléctricas (flujo de la electricidad).
• La fuerza (intensidad o corriente)de este se mide en Gauss (G) o Tesla (T).
• El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo.
La Electrostática
• La Electrostática es la parte del electromagnetismo que estudia la interacción entre
cargas eléctricas en reposo.
Electrización
• La electrización es el proceso mediante el cual un cuerpo adquiere una carga.
La Magnetostática
• Nos habla sobre los fenómenos físicos que tiene la interacción en los campos
magnéticos constantes en el tiempo.
• Para que un cuerpo pueda ser atraído o repelido o por otro magnéticamente
hablando tiene que hacer un exceso o una falta de carga. Si no tiene carencia o
exceso de carga no se pueden atraer, no actuarían entre ellos.
LEY DE FARADAY
La Ley de Faraday o inducción
electromagnética, dice que
el voltaje que se le induce a un circuito
que se encuentra cerrado, es
directamente proporcional a la
velocidad con la que cambia el flujo
magnético en el tiempo, el cual puede
atravesar cualquier superficie, teniendo
como límite, o borde al propio circuito.
Teoría electromagnética
• Propuesta por James Clerk Maxwell. Esta teoría propone que luz, magnetismo y
electricidad son parte de un mismo campo, llamado electromagnético, y en el
que se mueven y propagan en ondas transversales.
• Las ondas electromagnéticas pueden atraerse o repelerse según el sentido en el
que viajen y, estas se propagan libremente a la velocidad de la luz. Su visibilidad
depende de la longitud de la onda.
Ecuaciones de Maxwell
• Las ecuaciones de Maxwell representan una de las formas mas elegantes y
concisas de establecer los fundamentos de la Electricidad y el Magnetismo.
• El electromagnetismo de Maxwell es una de las cuatro fuerzas fundamentales
de la Naturaleza.
El Electromagnetismo es el responsable de
que no atravesemos las paredes o no nos
precipitemos hasta el centro de la Tierra
por efecto de la gravedad.
Fleming y el Diodo Rectificador.
• Fleming discípulo de maxwell invento el diodo rectificador, idealmente
hablando, es un interruptor cerrado cuando se polariza en directa y una
interruptor abierto cuando se polariza en inversa. Por ello, es muy útil para
convertir corriente alterna en continua.
Espectro electromagnético
• Se denomina espectro electromagnético a el conjunto de longitudes de onda de
todas las radiaciones electromagnéticas.
Magnetorrecepción
• Diversos animales pueden percibir el campo magnético terrestre, utilizándolo como
fuente de información para orientarse en el espacio durante sus migraciones, regresar
a un área espacialmente restringida conocida por el animal o simplemente desplazarse
dentro de su hábitat.
Abejas tiene
Magnetita en su abdomen.
Las Palomas
en su pico.
Magnetita
Sentido de orientación: Mariposa Monarca.
• "El sentido de la orientación de las mariposas reside en sus antenas y no en el cerebro“.
• Las mariposas monarcas utilizan una brújula magnética para guiarse en su extraordinario
viaje de miles de kilómetros entre Canadá y México, utilizan la posición del sol para calcular
dónde deben ir y un 'reloj interno' les ayuda a ajustar sus cálculos conforme la luz solar
cambia a lo largo del día.
SEÑALES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS
ANIMALES Y EN LAS PERSONAS.
Ejemplo de señal eléctrica:
 Sentimos dolor porque esta es una señal de alarma
para advertimos de que algo no funciona
correctamente.
Una célula nerviosa por sí sola no
produce pensamiento o conducta,
únicamente recibe y transmite señales
eléctricas, y solo por la interconexión y
coordinación de todas las neuronas se
produce la actividad del sistema nervioso.
Características de las señales eléctricas del sistema
nervioso.
• Las Neuronas son las células que
forman el sistema nervioso, son células
especializadas en recibir y enviar
señales.
• Estás están continuamente recibiendo y
enviando señales, como una central
telefónica. Esas señales se denominan
potenciales de acción, y como en el
caso de la central telefónica, son de
naturaleza eléctrica.
 Todas las células tienen carga eléctrica
negativa en su interior.
Señales eléctricas en las Plantas y su Bioluminiscencia.
• las plantas emiten señales eléctricas con diferentes objetivos, la estructura interna de las plantas
funciona de forma similar a la de los nervios de los animales o los nuestros, los humanos.
• Algunas señales eléctricas que realizan algunos tipos de plantas (hongos u otras) y mediante algunos
tipos de reacciones químicas que se dan internamente, están plantas brillan en la oscuridad.
Animales que gracias a electricidad pueden
generar luz o descargas de alto impacto.
La bioluminiscencia es un proceso que se da en los organismos vivos,
en el que la energía que genera una reacción química se manifiesta
como luz. la enzima luciferasa cataliza la oxidación de un sustrato de
proteína luciferina que emite luz.
FENÓMENOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS EN
EL UNIVERSO
Desde hace unas décadas la Ciencia, la astronomía, la astrofísica y la cosmología están viéndose
sacudidas y a la vez empujadas por una nueva visión del universo y de sus fenómenos físicos. El
modelo de UNIVERSO ELÉCTRICO O AMBIPLASMA.
Hasta ahora se consideraban los campos gravitatorios y magnéticos como los únicos responsables
de la interacción entre los cuerpos, con la llegada de este nuevo paradigma, se adopta a la fuerza
electrodinámica como tan importante e incluso más que la gravitatoria.
UNIVERSO ELÉCTRICO O AMBIPLASMA.
Esta teoría intenta explicar el desarrollo del universo visible a través de la interacción
de fuerzas electromagnéticas en plasma astrofísico
 Básicamente se fundamenta en:
1) Los cuerpos celestes no se agrupan gracias a la fuerza gravitatoria.
2) El papel fundamental que juega el plasma. Puesto que el espacio total de nuestra
galaxia está "impregnado" de enormes nubes difusas de partículas cargadas (plasma) y
estas sí interactuan con fuerzas electromagnéticas extremadamente potentes (en
comparación con la gravedad), se concluye que:
la galaxia no se mantiene unida por efectos de la gravedad, sino por efecto de las fuerzas
electromagnéticas dinámicas.
Las fuerzas electromagnéticas involucradas son 36 órdenes de magnitud más fuertes que
la gravitatoria.
CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
Un Campo Electromagnético o radiación electromagnética es una
combinación de ondas que se propagan a través del espacio transportando
diminutos paquetes de energía (fotones) de un lugar a otro.
LA TEORÍA ELECTRODÉBIL Y EL BOSÓN DE HIGGS
El bosón de Higgs es un tipo de partícula elemental que se cree tiene un papel
fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa de las partículas
elementales.
Se llama 'bosón' porque este es el nombre de las partículas q portan fuerzas o
interacciones. El bosón es esencial para la veracidad de la teoría electromagnética.
TORMENTAS SOLARES
Las tormentas solares son explosiones q tienen lugar en la corona y la cromosfera solar,
calentando el y acelerando los electrones, protones e iones pesados a velocidades
cercanas a la luz. Producen radiación electromagnética en todas las longitudes de onda
del espectro, desde señales de radio hasta rayos gamma.
CAMPO DE FUERZA INVISIBLE QUE PROTEGE A
LA TIERRA DE PARTÍCULAS PELIGROSAS
Es una sección de los cinturones de
radiación Van Allen, los cuales fueron
descubiertos en 1958, que previene
que tales partículas entren a nuestro
planeta.
Los cinturones Van Allen tiene forma
de dona y se encuentran alrededor de
la Tierra a aproximadamente 7,200
kilómetros de altura.
Fenómenos Electromagnéticos en la atmósfera
Son alteraciones de la atmósfera, y entre esos fenómenos tenemos:
Tormentas, Tornados y huracanes, Rayos, Aureolas Boreales, tormentas solares,
entre otros.
Tormentas
Son fuertes perturbaciones atmosféricas
acompañadas de vientos, truenos,
relámpagos y precipitaciones abundantes. .
Se forma por la presencia de aire muy
caliente.
TORNADOS Y HURACANES
Los tornados son embudos verticales de aire que giran muy deprisa. Sus
vientos pueden alcanzar los 400 kilómetros por hora.
Nacen de las tormentas eléctricas y suelen ir acompañadas de granizo.
Rayos (Descargas eléctricas de alto impacto).
El rayo se resume brevemente como una descarga electrostática en la
atmósfera y se produce entre dos nubes o bien entre una nube y la
superficie.
RELÁMPAGOS
• Es una enorme descarga eléctrica es causada por un desequilibrio
entre las cargas positivas y negativas.
AUREOLA BOREAL
La Auroral Boreal, es uno de los más grandiosos fenómenos naturales, es causada por los vientos
solares al chocar contra la atmosfera superior de la tierra que está a 100 Km. de altura. Los campos
magnéticos de la tierra dirigen el flujo de los electrones hacia la magnetosfera sobre los polos
Norte y Sur. Esta es la razón por la cual las mejores locaciones para ver las Auroras están en el
Círculo Ártico.
FIN

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  • 1. Fenómenos Electromagnéticos PRESENTADO POR:  JORGE YAIR MORENO CELIS  DANILO RAMÍREZ
  • 2. Historia de el Electromagnetismo  El estudio del magnetismo comenzó con la observación de que algunas piedras (magnetita - Fe3O4) que se encuentran en la naturaleza, atraen al hierro.  En 1600, Wiliam Gilbert descubre que la electrificación no estaba limitada al ambarismo, que éste era un fenómeno general.  a principios del siglo XIX los científicos establecieron que la electricidad y el magnetismo son, en efecto, fenómenos relacionados. En 1831, Michael Faraday y Joseph Heary, demuestran que, cuando un magneto o un imán (o de manera equivalente cuando al magneto se mueve cerca de un alambre), se observa una corriente eléctrica en el alambre. En 1873, James Clero Maxwell usa estas observaciones y otros factores experimentales como base, y formula leyes del electromagnetismo que se conocen actualmente.  En 1878, Henrich Hertz verifica las predicciones de Maxwell produciendo ondas electromagnéticas en el laboratorio.  Fleming utilizo efecto Edison para inventar un Diodo rectificado, convertir de AC a DC.
  • 3. Campo magnético creado por una corriente eléctrica  Una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo.  La relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley de Ampere. Regla de la mano derecha. Espiral por la cual circula una corriente, esta corriente genera un campo magnético a su alrededor
  • 4. Fuerza Electromagnética (Electromagnetismo). • Cuando una carga eléctrica está en movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. • Así pues, este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Espira rectangular girando de un campo magnético Regla de la mano izquierda.
  • 5. • El conocimiento de las interacciones electromagnéticas ha sido importante para la explicación de fenómenos como:  La electricidad, El magnetismo, La interacción entre la luz y la materia, Las ondas electromagnéticas y La estructura interna de la materia a escala atómica y molecular.
  • 6. Campo Magnético • Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas (flujo de la electricidad). • La fuerza (intensidad o corriente)de este se mide en Gauss (G) o Tesla (T). • El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo.
  • 7. La Electrostática • La Electrostática es la parte del electromagnetismo que estudia la interacción entre cargas eléctricas en reposo.
  • 8. Electrización • La electrización es el proceso mediante el cual un cuerpo adquiere una carga.
  • 9. La Magnetostática • Nos habla sobre los fenómenos físicos que tiene la interacción en los campos magnéticos constantes en el tiempo. • Para que un cuerpo pueda ser atraído o repelido o por otro magnéticamente hablando tiene que hacer un exceso o una falta de carga. Si no tiene carencia o exceso de carga no se pueden atraer, no actuarían entre ellos.
  • 10. LEY DE FARADAY La Ley de Faraday o inducción electromagnética, dice que el voltaje que se le induce a un circuito que se encuentra cerrado, es directamente proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo magnético en el tiempo, el cual puede atravesar cualquier superficie, teniendo como límite, o borde al propio circuito.
  • 11. Teoría electromagnética • Propuesta por James Clerk Maxwell. Esta teoría propone que luz, magnetismo y electricidad son parte de un mismo campo, llamado electromagnético, y en el que se mueven y propagan en ondas transversales. • Las ondas electromagnéticas pueden atraerse o repelerse según el sentido en el que viajen y, estas se propagan libremente a la velocidad de la luz. Su visibilidad depende de la longitud de la onda.
  • 12. Ecuaciones de Maxwell • Las ecuaciones de Maxwell representan una de las formas mas elegantes y concisas de establecer los fundamentos de la Electricidad y el Magnetismo. • El electromagnetismo de Maxwell es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza. El Electromagnetismo es el responsable de que no atravesemos las paredes o no nos precipitemos hasta el centro de la Tierra por efecto de la gravedad.
  • 13. Fleming y el Diodo Rectificador. • Fleming discípulo de maxwell invento el diodo rectificador, idealmente hablando, es un interruptor cerrado cuando se polariza en directa y una interruptor abierto cuando se polariza en inversa. Por ello, es muy útil para convertir corriente alterna en continua.
  • 14. Espectro electromagnético • Se denomina espectro electromagnético a el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas.
  • 15. Magnetorrecepción • Diversos animales pueden percibir el campo magnético terrestre, utilizándolo como fuente de información para orientarse en el espacio durante sus migraciones, regresar a un área espacialmente restringida conocida por el animal o simplemente desplazarse dentro de su hábitat. Abejas tiene Magnetita en su abdomen. Las Palomas en su pico. Magnetita
  • 16. Sentido de orientación: Mariposa Monarca. • "El sentido de la orientación de las mariposas reside en sus antenas y no en el cerebro“. • Las mariposas monarcas utilizan una brújula magnética para guiarse en su extraordinario viaje de miles de kilómetros entre Canadá y México, utilizan la posición del sol para calcular dónde deben ir y un 'reloj interno' les ayuda a ajustar sus cálculos conforme la luz solar cambia a lo largo del día.
  • 17. SEÑALES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS ANIMALES Y EN LAS PERSONAS. Ejemplo de señal eléctrica:  Sentimos dolor porque esta es una señal de alarma para advertimos de que algo no funciona correctamente. Una célula nerviosa por sí sola no produce pensamiento o conducta, únicamente recibe y transmite señales eléctricas, y solo por la interconexión y coordinación de todas las neuronas se produce la actividad del sistema nervioso.
  • 18. Características de las señales eléctricas del sistema nervioso. • Las Neuronas son las células que forman el sistema nervioso, son células especializadas en recibir y enviar señales. • Estás están continuamente recibiendo y enviando señales, como una central telefónica. Esas señales se denominan potenciales de acción, y como en el caso de la central telefónica, son de naturaleza eléctrica.  Todas las células tienen carga eléctrica negativa en su interior.
  • 19. Señales eléctricas en las Plantas y su Bioluminiscencia. • las plantas emiten señales eléctricas con diferentes objetivos, la estructura interna de las plantas funciona de forma similar a la de los nervios de los animales o los nuestros, los humanos. • Algunas señales eléctricas que realizan algunos tipos de plantas (hongos u otras) y mediante algunos tipos de reacciones químicas que se dan internamente, están plantas brillan en la oscuridad.
  • 20. Animales que gracias a electricidad pueden generar luz o descargas de alto impacto. La bioluminiscencia es un proceso que se da en los organismos vivos, en el que la energía que genera una reacción química se manifiesta como luz. la enzima luciferasa cataliza la oxidación de un sustrato de proteína luciferina que emite luz.
  • 21. FENÓMENOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS EN EL UNIVERSO Desde hace unas décadas la Ciencia, la astronomía, la astrofísica y la cosmología están viéndose sacudidas y a la vez empujadas por una nueva visión del universo y de sus fenómenos físicos. El modelo de UNIVERSO ELÉCTRICO O AMBIPLASMA. Hasta ahora se consideraban los campos gravitatorios y magnéticos como los únicos responsables de la interacción entre los cuerpos, con la llegada de este nuevo paradigma, se adopta a la fuerza electrodinámica como tan importante e incluso más que la gravitatoria.
  • 22. UNIVERSO ELÉCTRICO O AMBIPLASMA. Esta teoría intenta explicar el desarrollo del universo visible a través de la interacción de fuerzas electromagnéticas en plasma astrofísico  Básicamente se fundamenta en: 1) Los cuerpos celestes no se agrupan gracias a la fuerza gravitatoria. 2) El papel fundamental que juega el plasma. Puesto que el espacio total de nuestra galaxia está "impregnado" de enormes nubes difusas de partículas cargadas (plasma) y estas sí interactuan con fuerzas electromagnéticas extremadamente potentes (en comparación con la gravedad), se concluye que: la galaxia no se mantiene unida por efectos de la gravedad, sino por efecto de las fuerzas electromagnéticas dinámicas. Las fuerzas electromagnéticas involucradas son 36 órdenes de magnitud más fuertes que la gravitatoria.
  • 23. CAMPO ELECTROMAGNÉTICO Un Campo Electromagnético o radiación electromagnética es una combinación de ondas que se propagan a través del espacio transportando diminutos paquetes de energía (fotones) de un lugar a otro.
  • 24. LA TEORÍA ELECTRODÉBIL Y EL BOSÓN DE HIGGS El bosón de Higgs es un tipo de partícula elemental que se cree tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa de las partículas elementales. Se llama 'bosón' porque este es el nombre de las partículas q portan fuerzas o interacciones. El bosón es esencial para la veracidad de la teoría electromagnética.
  • 25. TORMENTAS SOLARES Las tormentas solares son explosiones q tienen lugar en la corona y la cromosfera solar, calentando el y acelerando los electrones, protones e iones pesados a velocidades cercanas a la luz. Producen radiación electromagnética en todas las longitudes de onda del espectro, desde señales de radio hasta rayos gamma.
  • 26. CAMPO DE FUERZA INVISIBLE QUE PROTEGE A LA TIERRA DE PARTÍCULAS PELIGROSAS Es una sección de los cinturones de radiación Van Allen, los cuales fueron descubiertos en 1958, que previene que tales partículas entren a nuestro planeta. Los cinturones Van Allen tiene forma de dona y se encuentran alrededor de la Tierra a aproximadamente 7,200 kilómetros de altura.
  • 27. Fenómenos Electromagnéticos en la atmósfera Son alteraciones de la atmósfera, y entre esos fenómenos tenemos: Tormentas, Tornados y huracanes, Rayos, Aureolas Boreales, tormentas solares, entre otros. Tormentas Son fuertes perturbaciones atmosféricas acompañadas de vientos, truenos, relámpagos y precipitaciones abundantes. . Se forma por la presencia de aire muy caliente.
  • 28. TORNADOS Y HURACANES Los tornados son embudos verticales de aire que giran muy deprisa. Sus vientos pueden alcanzar los 400 kilómetros por hora. Nacen de las tormentas eléctricas y suelen ir acompañadas de granizo.
  • 29. Rayos (Descargas eléctricas de alto impacto). El rayo se resume brevemente como una descarga electrostática en la atmósfera y se produce entre dos nubes o bien entre una nube y la superficie.
  • 30. RELÁMPAGOS • Es una enorme descarga eléctrica es causada por un desequilibrio entre las cargas positivas y negativas.
  • 31. AUREOLA BOREAL La Auroral Boreal, es uno de los más grandiosos fenómenos naturales, es causada por los vientos solares al chocar contra la atmosfera superior de la tierra que está a 100 Km. de altura. Los campos magnéticos de la tierra dirigen el flujo de los electrones hacia la magnetosfera sobre los polos Norte y Sur. Esta es la razón por la cual las mejores locaciones para ver las Auroras están en el Círculo Ártico.
  • 32. FIN