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U.D.7. ELECTROMAGNETISMO
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1. Orígenes del electromagnetismo
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[object Object]
Orientación de los imanes. Los imanes no se atraen ni se repelen solamente, sino que se orientan al mismo tiempo.  Cuando un imán puede girar libremente en un plano horizontal, tiende a alinearse en la dirección norte-sur terrestre. El polo que se orienta al  Norte se llama polo Norte y el que se orienta al Sur, polo Sur.
2. CAMPO MAGNÉTICO ( B ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
Experiencia Oersted ,[object Object],[object Object]
Conclusiones: ,[object Object],[object Object]
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Representación gráfica del campo magnético
Líneas del campo magnético. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Intensidad del campo magnético ,[object Object],[object Object]
Flujo magnético ,[object Object],[object Object]
3.  Campos creados por cargas en movimiento. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.1. Campo magnético creado por una corriente rectilínea indefinida. Ley de Biot y Savart ,[object Object],Para varias corrientes:
Permeabilidad magnética ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ni 300 Al  1’000023 Bi  0’999824 Fe 300000 Pt  1’000036 Cu  0’999991 Ferromagnéticas ((  `>>>1) Paramagnéticas ((  `>1) Diamagnéticas (  `<1)
3.2. Campo magnético creado por  corrientes rectilíneas de interés especial: la espira CAMPO MAGNÉTICO EN EL  CENTRO  DE LA ESPIRA
Campo magnético creado por un solenoide
CAMPO MAGNÉTICO EN EL  INTERIOR  DE UN SOLENOIDE
3.3. Campo magnético creado por una carga móvil.   ,[object Object],[object Object],[object Object]
3.4. Interacciones entre corrientes. Definición de Amperio F / lon.  =    I 1  I 2  /2    r
[object Object],[object Object]
4. Acciones entre cargas móviles y campos magnéticos ,[object Object],[object Object]
4.1. Fuerza magnética sobre una carga móvil (fuerza de Lorentz) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Si q es negativa, la fuerza  magnética va en sentido contrario al producto vectorial F  = q ( v  x  B )  F= q  v B sen  
 
Fuerza magnética. Si la carga es negativa, la fuerza tiene sentido contrario.
El espectrógrafo de masas
El ciclotrón
4.2. Fuerza magnética sobre una corriente rectilínea e indefinida ,[object Object],[object Object],[object Object]
5. Comparación entre el campo eléctrico y el campo magnético Los polos que constituyen un imán  no  se pueden separar Las cargas eléctricas de un dipolo se pueden separar Campo no conservativo Campo conservativo Sólo ejercen fuerzas sobre cargas  eléctricas cuando estas se mueven. Ejercen fuerzas sobre todas las cargas en su interior (quietas o en movimiento) B  creado por una corriente rectilínea e indefinida disminuye con 1/r Disminuye con el cuadrado de la distancia Se debe a cargas móviles y actúa sobre cargas móviles Actúa sobre cargas en reposo o en movimiento CAMPO MAGNÉTICO CAMPO ELÉCTRICO
   alta: transmite bien la propiedad magnética.    variables según el medio  alta: no transmite bien la propiedad eléctrica. Todos los medios tienen constantes dieléctricas mayores que las del vacío Líneas de campo cerradas.  No cabe hablar de potencial, ni de energía potencial Las líneas de campo  son abiertas. Son perpendiculares a las superficies equipotenciales La fuerza que un campo magnético tiene sobre una carga que se mueve en su interior es F  = q · ( v  x  B ), por tanto, no siempre tiene la dirección de B. Depende de la dirección en que se mueve q. Puede ser 0 si son paralelos. La fuerza que un campo eléctrico ejerce sobre una carga q es: F  = q ·  E , por lo que la fuerza siempre tiene la misma dirección que  E

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Unidad 7

  • 2.
  • 3. 1. Orígenes del electromagnetismo
  • 4.
  • 5.
  • 6. Orientación de los imanes. Los imanes no se atraen ni se repelen solamente, sino que se orientan al mismo tiempo. Cuando un imán puede girar libremente en un plano horizontal, tiende a alinearse en la dirección norte-sur terrestre. El polo que se orienta al Norte se llama polo Norte y el que se orienta al Sur, polo Sur.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Representación gráfica del campo magnético
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. 3.2. Campo magnético creado por corrientes rectilíneas de interés especial: la espira CAMPO MAGNÉTICO EN EL CENTRO DE LA ESPIRA
  • 19. Campo magnético creado por un solenoide
  • 20. CAMPO MAGNÉTICO EN EL INTERIOR DE UN SOLENOIDE
  • 21.
  • 22. 3.4. Interacciones entre corrientes. Definición de Amperio F / lon. =  I 1 I 2 /2  r
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Si q es negativa, la fuerza magnética va en sentido contrario al producto vectorial F = q ( v x B ) F= q v B sen 
  • 27.  
  • 28. Fuerza magnética. Si la carga es negativa, la fuerza tiene sentido contrario.
  • 31.
  • 32. 5. Comparación entre el campo eléctrico y el campo magnético Los polos que constituyen un imán no se pueden separar Las cargas eléctricas de un dipolo se pueden separar Campo no conservativo Campo conservativo Sólo ejercen fuerzas sobre cargas eléctricas cuando estas se mueven. Ejercen fuerzas sobre todas las cargas en su interior (quietas o en movimiento) B creado por una corriente rectilínea e indefinida disminuye con 1/r Disminuye con el cuadrado de la distancia Se debe a cargas móviles y actúa sobre cargas móviles Actúa sobre cargas en reposo o en movimiento CAMPO MAGNÉTICO CAMPO ELÉCTRICO
  • 33. alta: transmite bien la propiedad magnética.  variables según el medio  alta: no transmite bien la propiedad eléctrica. Todos los medios tienen constantes dieléctricas mayores que las del vacío Líneas de campo cerradas. No cabe hablar de potencial, ni de energía potencial Las líneas de campo son abiertas. Son perpendiculares a las superficies equipotenciales La fuerza que un campo magnético tiene sobre una carga que se mueve en su interior es F = q · ( v x B ), por tanto, no siempre tiene la dirección de B. Depende de la dirección en que se mueve q. Puede ser 0 si son paralelos. La fuerza que un campo eléctrico ejerce sobre una carga q es: F = q · E , por lo que la fuerza siempre tiene la misma dirección que E