SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Integrantes:
Reynoso Franco
 Corzo noelia
 Neira marcela
Guardia nicolas
LOS EXPERIMENTOS DE FARADAY
Oersted mostró que la corriente eléctrica produce un campo magnético, pero
 ¿se cumple el proceso inverso?


 Circuito            Hierro
 A                   dulce
                                 Galvanómetro




                                                                 Galvanómetr
                                                Circuito B
                                                                      o

En 1831, Faraday comprobó que en
 un     circuito, el   galvanómetro
                                                               Imán en
 indicaba el paso de la corriente               Circuito      movimiento
 cuando se abría el circuito (circuito          C
                                           Galvanómetr
 A)                                             o
En los circuitos B y C sin contacto
 eléctrico,    el  movimiento      del
 circuito B genera una corriente
 eléctrica inducida en en el circuito
 C. El mismo efecto se produce si
 en lugar de una bobina se utiliza
                                                                           2
 un imán en movimiento
   De acuerdo con los experimentos realizados por Faraday
    podemos decir que:1.- Las corrientes inducidas son aquellas
    producidas cuando se mueve un conductor en sentido
    transversal a las líneas de flujo de un campo magnético.2.- La
    inducción electromagnética es el fenómeno que da origen a la
    producción de una fuerza electromotriz (fem) y de una corriente
    eléctrica inducida, como resultado de la variación del flujo
    magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y
    un campo magnético.
    Resumen: Ley de FaradayDe acuerdo a lo que establece la Ley de
    Faraday :Es posible producir una Fuerza Electromotriz inducida
    variando el flujo de campo magnéticoEsta fem a su vez da origen
    a una corriente eléctrica que circulará por la o las espiras
    cerradas sometidas al flujo de campo magnético
    variableOperacionalmente : = - d B /dt Ley de Faraday = - d
    (B Cos A )/dt
   El magnetismo es un fenómeno físico por el que
    los objetos ejercen fuerzas de atracción o
    repulsión sobre otros materiales. Hay algunos
    materiales conocidos que han presentado
    propiedades magnéticas detectables fácilmente
    como el níquel, hierro, cobalto y
    sus aleaciones que comúnmente se
    llaman imanes. Sin embargo todos los materiales
    son influidos, de mayor o menor forma, por la
    presencia de un campo magnético.
   El magnetismo también tiene otras
    manifestaciones en física, particularmente como
    uno de los dos componentes de la radiación
    electromagnética, como por ejemplo, la luz.
   La magnetita es un mineral de hierro constituido
    por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4) que debe su
    nombre de la ciudad griega de Magnesia. Su
    fuerte magnetismo se debe a un fenómeno
    de ferrimagnetismo: los momentos
    magnéticos de los distintos cationes de hierro
    del sistema se encuentran
    fuertemente acoplados, por
    interacciones antiferromagnéticas, pero de forma
    que en cada celda unidad resulta un momento
    magnético no compensado. La suma de estos
    momentos magnéticos no
    compensados, fuertemente acoplados entre sí, es
    la responsable de que la magnetita sea un imán.
   Sus propiedades magnéticas las reconocieron Al
    norte de Grecia, exactamente en Magnesia
   El naturalista Plinio el Viejo habló de su
    existencia al sugerir que el nombre se deriva de
    Magnes, un pastor cuyos zapatos con clavos de
    hierro se fijaron en piedras que contenían dicho
    mineral.
                          Aspecto:
   Se presenta en masas granuladas, granos sueltos
    o arenas de color pardo oscuro. También puede
    estar en forma de cristales octaédricos
   Los imanes producen un campo magnético
    considerable, para que ciertas aplicaciones
    éste resulta todavía muy débil. Para conseguir
    campos más intensos utilizaremos bobinas
    fabricadas con conductores eléctricos, que al
    ser recorridos por una corriente eléctrica
    desarrollan campos magnéticos, cuya
    intensidad depende fundamentalmente de la
    intensidad de la corriente y el numero de
    espirales de la bobina.
PARECIDOS Y DIFERENCIAS ENTRE CAMPOS ELÉCTRICO Y
                   MAGNÉTICO

Ambos campos tienen su origen en las cargas eléctricas

Una carga eléctrica en movimiento produce un campo eléctrico y un campo
 magnético
Una carga en reposo genera solo un campo eléctrico


                                                                 E
                        v
                                                         r
                            B                                P
       q        r
                                               q
                    P

                            E

                                                                     10
E


                                     B


                                               Líneas de campo
      Líneas de campo                          magnético
      eléctrico

 Las líneas de fuerza del campo eléctrico son líneas abiertas: comienzan o
  terminan en una carga, pero pueden extenderse al infinito

 Las líneas de fuerza del campo magnético son líneas cerradas: nacen en un
  polo magnético y finalizan en el otro de distinta polaridad

 Pueden encontrarse cargas eléctricas aisladas, pero los polos magnéticos se
  presentan siempre por parejas. No hay polos magnéticos aislados

La constante eléctrica y la magnética dependen del medio
                                                                          11

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

S13.s2 - Maxwell.pdf
S13.s2 - Maxwell.pdfS13.s2 - Maxwell.pdf
S13.s2 - Maxwell.pdfFerLeuna
 
Presentación ley de ohm
Presentación ley de ohmPresentación ley de ohm
Presentación ley de ohmmax eugenio
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_29
Tippens fisica 7e_diapositivas_29Tippens fisica 7e_diapositivas_29
Tippens fisica 7e_diapositivas_29Robert
 
ley de faraday y ley de ampere
ley de faraday y ley de ampereley de faraday y ley de ampere
ley de faraday y ley de amperefreivis123
 
Corrientede desplazamiento
Corrientede desplazamientoCorrientede desplazamiento
Corrientede desplazamientoAly Olvera
 
Corriente Alterna
Corriente AlternaCorriente Alterna
Corriente AlternaPC17269082
 
Campo magnético y líneas de Fuerza fundamento conceptual
Campo magnético y líneas de Fuerza fundamento conceptualCampo magnético y líneas de Fuerza fundamento conceptual
Campo magnético y líneas de Fuerza fundamento conceptualSofy GuEv
 
Fuerza Magnética Sobre Partículas
Fuerza Magnética  Sobre PartículasFuerza Magnética  Sobre Partículas
Fuerza Magnética Sobre PartículasESPOL
 
Carga eléctrica
Carga eléctrica Carga eléctrica
Carga eléctrica wendycadena
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticoamerycka
 

La actualidad más candente (20)

S13.s2 - Maxwell.pdf
S13.s2 - Maxwell.pdfS13.s2 - Maxwell.pdf
S13.s2 - Maxwell.pdf
 
Magnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnéticoMagnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnético
 
Ley de coulomb
Ley de coulombLey de coulomb
Ley de coulomb
 
Presentación ley de ohm
Presentación ley de ohmPresentación ley de ohm
Presentación ley de ohm
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_29
Tippens fisica 7e_diapositivas_29Tippens fisica 7e_diapositivas_29
Tippens fisica 7e_diapositivas_29
 
Campo eléctrico
Campo eléctricoCampo eléctrico
Campo eléctrico
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
ley de faraday y ley de ampere
ley de faraday y ley de ampereley de faraday y ley de ampere
ley de faraday y ley de ampere
 
Corrientede desplazamiento
Corrientede desplazamientoCorrientede desplazamiento
Corrientede desplazamiento
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
Corriente Alterna
Corriente AlternaCorriente Alterna
Corriente Alterna
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Presentacion de corriente y su definicion
Presentacion de corriente y su definicionPresentacion de corriente y su definicion
Presentacion de corriente y su definicion
 
Campo magnético y líneas de Fuerza fundamento conceptual
Campo magnético y líneas de Fuerza fundamento conceptualCampo magnético y líneas de Fuerza fundamento conceptual
Campo magnético y líneas de Fuerza fundamento conceptual
 
Fuerza magnetica
Fuerza magneticaFuerza magnetica
Fuerza magnetica
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Fuerza Magnética Sobre Partículas
Fuerza Magnética  Sobre PartículasFuerza Magnética  Sobre Partículas
Fuerza Magnética Sobre Partículas
 
2 campos electrostaticos
2 campos electrostaticos2 campos electrostaticos
2 campos electrostaticos
 
Carga eléctrica
Carga eléctrica Carga eléctrica
Carga eléctrica
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 

Similar a Magnetismo y electromagnetismo

Similar a Magnetismo y electromagnetismo (20)

Electromagnetismo 3
Electromagnetismo 3Electromagnetismo 3
Electromagnetismo 3
 
Resumen del tema 5
Resumen del tema 5Resumen del tema 5
Resumen del tema 5
 
Expofisicaii (3)
Expofisicaii (3)Expofisicaii (3)
Expofisicaii (3)
 
Fisica del generador electrico.pptx
Fisica del generador electrico.pptxFisica del generador electrico.pptx
Fisica del generador electrico.pptx
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
CAPITULO 1.ppt
CAPITULO 1.pptCAPITULO 1.ppt
CAPITULO 1.ppt
 
Magnetismo.pdf
Magnetismo.pdfMagnetismo.pdf
Magnetismo.pdf
 
Magnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnéticoMagnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnético
 
5 electrodinamica
5 electrodinamica5 electrodinamica
5 electrodinamica
 
Teoria electromagnetica - Campos Magnéticos Variantes Tiempo
Teoria electromagnetica - Campos Magnéticos Variantes TiempoTeoria electromagnetica - Campos Magnéticos Variantes Tiempo
Teoria electromagnetica - Campos Magnéticos Variantes Tiempo
 
Pnf electrónica teoría em 2
Pnf electrónica teoría em 2Pnf electrónica teoría em 2
Pnf electrónica teoría em 2
 
Tema 4: Electromagnetismo
Tema 4: ElectromagnetismoTema 4: Electromagnetismo
Tema 4: Electromagnetismo
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Practica de laboratorio FISICA C O FISICA 3
Practica de laboratorio FISICA C O FISICA 3Practica de laboratorio FISICA C O FISICA 3
Practica de laboratorio FISICA C O FISICA 3
 
Ley de Faraday
Ley de FaradayLey de Faraday
Ley de Faraday
 
Física ll proyecto
Física ll proyecto Física ll proyecto
Física ll proyecto
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
5electromagnetismo
5electromagnetismo5electromagnetismo
5electromagnetismo
 
Electromagnetismo-Fisica II
Electromagnetismo-Fisica IIElectromagnetismo-Fisica II
Electromagnetismo-Fisica II
 
Imanes
ImanesImanes
Imanes
 

Magnetismo y electromagnetismo

  • 1. Integrantes: Reynoso Franco Corzo noelia Neira marcela Guardia nicolas
  • 2. LOS EXPERIMENTOS DE FARADAY Oersted mostró que la corriente eléctrica produce un campo magnético, pero ¿se cumple el proceso inverso? Circuito Hierro A dulce Galvanómetro Galvanómetr Circuito B o En 1831, Faraday comprobó que en un circuito, el galvanómetro Imán en indicaba el paso de la corriente Circuito movimiento cuando se abría el circuito (circuito C Galvanómetr A) o En los circuitos B y C sin contacto eléctrico, el movimiento del circuito B genera una corriente eléctrica inducida en en el circuito C. El mismo efecto se produce si en lugar de una bobina se utiliza 2 un imán en movimiento
  • 3. De acuerdo con los experimentos realizados por Faraday podemos decir que:1.- Las corrientes inducidas son aquellas producidas cuando se mueve un conductor en sentido transversal a las líneas de flujo de un campo magnético.2.- La inducción electromagnética es el fenómeno que da origen a la producción de una fuerza electromotriz (fem) y de una corriente eléctrica inducida, como resultado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético.  Resumen: Ley de FaradayDe acuerdo a lo que establece la Ley de Faraday :Es posible producir una Fuerza Electromotriz inducida variando el flujo de campo magnéticoEsta fem a su vez da origen a una corriente eléctrica que circulará por la o las espiras cerradas sometidas al flujo de campo magnético variableOperacionalmente : = - d B /dt Ley de Faraday = - d (B Cos A )/dt
  • 4. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo todos los materiales son influidos, de mayor o menor forma, por la presencia de un campo magnético.  El magnetismo también tiene otras manifestaciones en física, particularmente como uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, como por ejemplo, la luz.
  • 5.
  • 6. La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4) que debe su nombre de la ciudad griega de Magnesia. Su fuerte magnetismo se debe a un fenómeno de ferrimagnetismo: los momentos magnéticos de los distintos cationes de hierro del sistema se encuentran fuertemente acoplados, por interacciones antiferromagnéticas, pero de forma que en cada celda unidad resulta un momento magnético no compensado. La suma de estos momentos magnéticos no compensados, fuertemente acoplados entre sí, es la responsable de que la magnetita sea un imán.
  • 7.
  • 8. Sus propiedades magnéticas las reconocieron Al norte de Grecia, exactamente en Magnesia  El naturalista Plinio el Viejo habló de su existencia al sugerir que el nombre se deriva de Magnes, un pastor cuyos zapatos con clavos de hierro se fijaron en piedras que contenían dicho mineral.  Aspecto:  Se presenta en masas granuladas, granos sueltos o arenas de color pardo oscuro. También puede estar en forma de cristales octaédricos
  • 9. Los imanes producen un campo magnético considerable, para que ciertas aplicaciones éste resulta todavía muy débil. Para conseguir campos más intensos utilizaremos bobinas fabricadas con conductores eléctricos, que al ser recorridos por una corriente eléctrica desarrollan campos magnéticos, cuya intensidad depende fundamentalmente de la intensidad de la corriente y el numero de espirales de la bobina.
  • 10. PARECIDOS Y DIFERENCIAS ENTRE CAMPOS ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO Ambos campos tienen su origen en las cargas eléctricas Una carga eléctrica en movimiento produce un campo eléctrico y un campo magnético Una carga en reposo genera solo un campo eléctrico E v r B P q r q P E 10
  • 11. E B Líneas de campo Líneas de campo magnético eléctrico Las líneas de fuerza del campo eléctrico son líneas abiertas: comienzan o terminan en una carga, pero pueden extenderse al infinito Las líneas de fuerza del campo magnético son líneas cerradas: nacen en un polo magnético y finalizan en el otro de distinta polaridad Pueden encontrarse cargas eléctricas aisladas, pero los polos magnéticos se presentan siempre por parejas. No hay polos magnéticos aislados La constante eléctrica y la magnética dependen del medio 11