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MAGNETISMO
¿Qué es el magnetismo ?

EL MAGNETISMO ES UNO DE
LOS ASPECTOS DEL
ELECTROMAGNETISMO, QUE
ES UNA DE LAS FUERZAS
FUNDAMENTALES DE LA
NATURALEZA. LAS FUERZAS
MAGNÉTICAS SON
PRODUCIDAS POR EL
MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS
CARGADAS, COMO POR
EJEMPLO ELECTRONES, LO
QUE INDICA LA ESTRECHA
RELACIÓN ENTRE LA
ELECTRICIDAD Y EL
MAGNETISMO. EL MARCO QUE
ENLAZA AMBAS FUERZAS, ES
EL TEMA DE ESTE CURSO, SE
DENOMINA TEORÍA
ELECTROMAGNÉTICA
CAMPO MAGNÉTICO
Se denomina campo magnético a
la región del espacio en la que se
manifiesta la acción de un imán.
Un campo magnético se
representa mediante líneas de
campo.
Las líneas del campo magnético
revelan la forma del campo. Las
líneas de campo magnético
emergen de un polo, rodean el
imán y penetran por el otro polo.
Fuera del imán, el campo está
dirigido del polo norte al polo
sur. La intensidad del campo es
mayor donde están más juntas
las líneas (la intensidad es
máxima en los polos).
TIPOS DE CAMPOS MAGNÉTICOS

EXISTEN DE 3 TIPOS :
* CREADOS POR UN CONDUCTOR RECTILÍNEO
* CREADOS POR UNA ESPIRA
* CREADOS POR UN SOLENOIDE
CREADOS 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.

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).
CORRIENTES
INDUCIDAS
¿ Qué son ?
Esta basada en los principios de la
inducción electromagnética y es
utilizada para identificar o
diferenciar entre una amplia
variedad de condiciones físicas,
estructurales y metalúrgicas en
partes metálicas ferromagnéticas y
no ferromagnéticas, y en partes no
metálicas que sean eléctricamente
conductoras.
Las corrientes de Eddy son creadas
usando la inducción electromagnética,
este métodos no requiere contacto
eléctrico directo con la parte que esta
siendo inspeccionada.
CONDICIÓN PARA INDUCIR
UNA CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente eléctrica inducida existe mientras dure esta variación, y su
intensidad es tanto mayor cuanto más rápida sea dicha variación.

Una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético, y un
campo magnético variable inducido, a su vez, una corriente eléctrica
en un circuito
APLICACIÓN DE LAS CORRIENTES INDUCIDAS




La inducción electromagnética es el fundamento del alternador y la
dinamo, dispositivos que generan corriente, así como de los
transformadores y motores eléctricos, que convierten la energía
eléctrica en mecánica (movimiento).
ALTERNADOR
Un alternador está formado por un imán fijo a una bobina capaz de girar
entre los polos del imán. El alternador produce corriente alterna.

Un alternador consta de dos partes fundamentales, el inductor, que es el que
crea el campo magnético y el inducido que es el conductor el cual es
atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo .
LA DINAMO
Una dinamo consta de un imán
que gira en el interior de un
núcleo de hierro dulce, que tiene
arrollada una bobina. Una
dinamo produce corriente
continua.

Faraday mostró que otra forma
de inducir la corriente era
moviendo el conductor eléctrico
mientras la fuente magnética
permanecía estacionaria.
TRANSFORMADOR
Un transformador consta
de dos arrollamientos de
cable sobre un núcleo de
hierro dulce y se utiliza
para modificar la tensión
de la corriente alterna.
MOTOR ELÉCTRICO
Un motor eléctrico es un aparato
que transforma energía eléctrica
en energía mecánica.

Existen diferentes tipos de
motores, pero de entre todos tal
vez sean los llamados “motores
de corriente continua” los que
permiten ver de un modo más
simple cómo obtener
movimiento gracias al campo
magnético creado por una
corriente.

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  • 2. ¿Qué es el magnetismo ? EL MAGNETISMO ES UNO DE LOS ASPECTOS DEL ELECTROMAGNETISMO, QUE ES UNA DE LAS FUERZAS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA. LAS FUERZAS MAGNÉTICAS SON PRODUCIDAS POR EL MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS CARGADAS, COMO POR EJEMPLO ELECTRONES, LO QUE INDICA LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO. EL MARCO QUE ENLAZA AMBAS FUERZAS, ES EL TEMA DE ESTE CURSO, SE DENOMINA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
  • 3. CAMPO MAGNÉTICO Se denomina campo magnético a la región del espacio en la que se manifiesta la acción de un imán. Un campo magnético se representa mediante líneas de campo. Las líneas del campo magnético revelan la forma del campo. Las líneas de campo magnético emergen de un polo, rodean el imán y penetran por el otro polo. Fuera del imán, el campo está dirigido del polo norte al polo sur. La intensidad del campo es mayor donde están más juntas las líneas (la intensidad es máxima en los polos).
  • 4. TIPOS DE CAMPOS MAGNÉTICOS EXISTEN DE 3 TIPOS : * CREADOS POR UN CONDUCTOR RECTILÍNEO * CREADOS POR UNA ESPIRA * CREADOS POR UN SOLENOIDE
  • 5. CREADOS 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. 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.
  • 6. 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
  • 7. 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).
  • 8. CORRIENTES INDUCIDAS ¿ Qué son ? Esta basada en los principios de la inducción electromagnética y es utilizada para identificar o diferenciar entre una amplia variedad de condiciones físicas, estructurales y metalúrgicas en partes metálicas ferromagnéticas y no ferromagnéticas, y en partes no metálicas que sean eléctricamente conductoras. Las corrientes de Eddy son creadas usando la inducción electromagnética, este métodos no requiere contacto eléctrico directo con la parte que esta siendo inspeccionada.
  • 9. CONDICIÓN PARA INDUCIR UNA CORRIENTE ELÉCTRICA La corriente eléctrica inducida existe mientras dure esta variación, y su intensidad es tanto mayor cuanto más rápida sea dicha variación. Una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético, y un campo magnético variable inducido, a su vez, una corriente eléctrica en un circuito
  • 10. APLICACIÓN DE LAS CORRIENTES INDUCIDAS La inducción electromagnética es el fundamento del alternador y la dinamo, dispositivos que generan corriente, así como de los transformadores y motores eléctricos, que convierten la energía eléctrica en mecánica (movimiento).
  • 11. ALTERNADOR Un alternador está formado por un imán fijo a una bobina capaz de girar entre los polos del imán. El alternador produce corriente alterna. Un alternador consta de dos partes fundamentales, el inductor, que es el que crea el campo magnético y el inducido que es el conductor el cual es atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo .
  • 12. LA DINAMO Una dinamo consta de un imán que gira en el interior de un núcleo de hierro dulce, que tiene arrollada una bobina. Una dinamo produce corriente continua. Faraday mostró que otra forma de inducir la corriente era moviendo el conductor eléctrico mientras la fuente magnética permanecía estacionaria.
  • 13. TRANSFORMADOR Un transformador consta de dos arrollamientos de cable sobre un núcleo de hierro dulce y se utiliza para modificar la tensión de la corriente alterna.
  • 14. MOTOR ELÉCTRICO Un motor eléctrico es un aparato que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Existen diferentes tipos de motores, pero de entre todos tal vez sean los llamados “motores de corriente continua” los que permiten ver de un modo más simple cómo obtener movimiento gracias al campo magnético creado por una corriente.