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• El electroimán se comporta de forma 
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Electromagnetismo

  1. 1. EELLEECCTTRROOMMAAGGNNEETTIISSMMOO QQ..FF..BB.. MMAAGGDDAALLEENNAA BBEENNIITTEEZZ MM..
  2. 2. Magnetismo . -El nombre de magnetismo, proviene de Magnesia, una ciudad de la antigua Grecia en la que abundaba un mineral con propiedades magnéticas (es decir, capaz de atraer al hierro y a otros metales). Este mineral se conoce ahora con el nombre de magnetita
  3. 3. Un imán es un material que produce un campo magnético y atraer el hierro. Los imanes permanente pueden ser naturales, como la magnetita (FE3O4) o artificiales, obtenidos a partir de aleaciones de diferentes metales.
  4. 4. En un imán la capacidad de atracción es mayor en sus extremos o polos. Estos polos se denominan norte y sur, debido a que tienden a orientarse según los polos geográficos de la Tierra, que es un gigantesco imán natural.
  5. 5. La región del espacio donde se pone de manifiesto la acción de un imán se llama campo magnético. Este campo se representa mediante líneas de fuerza, que son unas líneas imaginarias, cerradas, que van del polo norte al polo sur,
  6. 6. Ley de los polos magnéticos
  7. 7. el imán atrae trozos de hierro, níquel y aleaciones de estos metales. los metales que no reaccionan a la atracción de los imanes están el aluminio, bronce, cobre, plomo. Las regiones del imán donde se concentra la atracción se llaman polos magnéticos y se encuentran cercanas a los extremos
  8. 8. Magnetismo terrestre
  9. 9. BBrrúújjuullaa LLaa bbrrúújjuullaa eess uunn iinnssttrruummeennttoo qquuee ssiirrvvee ppaarraa oorriieennttaarrssee,, ppoorr mmeeddiioo ddee uunnaa aagguujjaa iimmaannttaaddaa qquuee sseeññaallaa eell NNoorrttee mmaaggnnééttiiccoo ,,,, yy ddiissttiinnttoo ddeell NNoorrttee ggeeooggrrááffiiccoo.. UUttiilliizzaa ccoommoo mmeeddiioo ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo eell mmaaggnneettiissmmoo tteerrrreessttrree.. LLaa aagguujjaa iimmaannttaaddaa iinnddiiccaa llaa ddiirreecccciióónn ddeell ccaammppoo mmaaggnnééttiiccoo tteerrrreessttrree,,
  10. 10. Electromagnetismo • Hasta 1819, se creía que el magnetismo y la electricidad eran fenómenos diferentes, que las tres fuerzas fundamentales eran el magnetismo, la electricidad y la gravedad.
  11. 11. • En 1820, el científico danés Hans Christian Oersted descubrió que la corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula, lo que puso de manifiesto la existencia de una conexión entre la electricidad y el magnetismo. Este descubrimiento unido a los experimentos realizados por Michael Faraday sirvieron para unir dos de las fuerzas fundamentales en una sola: la fuerza electromagnética.
  12. 12. Se trata de un dispositivo que consiste en un solenoide (una bobina cilíndrica de alambre recubierta de una capa aislante y arrollado en forma de espiral), en cuyo interior se coloca un núcleo de hierro.
  13. 13. William Sturgeon enrolló 18 espiras de alambre conductor alrededor de una barra de hierro dulce. Al conectar los extremos del cable a una batería el hierro se magnetizó y pudo levantar un peso que era 20 veces mayor que el propio. Este fue el primer electroimán, es decir, un imán accionado por electricidad.
  14. 14. APLICACIONES Son ejemplos prácticos de los electroimanes En bocinas En la industria para separar metales En motores eléctricos En arrancadores electromagnéticos para motores En interruptores que funcionan bajo el principio de un electroimán
  15. 15. • El electroimán se comporta de forma equivalente a un imán permanente, con la ventaja de que su intensidad se puede controlar, ya sea cambiando la corriente que se le hace circular o variando el número de espiras de la bobina, cuando se desconecta la batería, desaparece el efecto magnético. • El descubrimiento de Ampère sentó las bases para la invención del primer motor eléctrico.
  16. 16. Motor eléctrico. • Con el motor es posible transformar la energía eléctrica que la batería entrega al hacer circular la corriente por la bobina, en energía mecánica para mover algún objeto.

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