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ONDAS ELECTROMAGNÈTICAS ,
CAMPOS MAGNÉTICOS Y
CAMPOS ELÈCTRICOS INDUCIDOS !
En las ecuaciones recopiladas por James Clerk
Maxweell se describe fundamentalmente los
fenómenos electromagnéticos, utilizando las
mismas para pronosticar la existencia de las
ondas electromagnéticas.
Entre estas encontramos la Ley de Faraday que establece :
Que en cualquier región del espacio en el que un campo
magnético cambia a través del tiempo se creará un
campo eléctrico.
La magnitud de este campo eléctrico inducido es proporcional a la rapidez con la
que cambia al campo magnético, donde la dirección del mismo perpendicular a
la del campo magnético que cambia.
El complemento a dicha ley lo enunciò
Maxwell y establece:
Que se creará un campo magnético variable en cualquier
región del espacio donde se manifieste un campo
eléctrico variable con respecto al tiempo.
Siendo la magnitud del mismo proporcional a la rapidez con la que
cambia el campo eléctrico , donde la dirección de este campo
magnético inducido es perpendicular a la del campo eléctrico que
cambia.
Es decir estos campos que
aparentemente se encuentran
separados ,de forma simétrica pueden
inducir uno al otro, siempre que se
establezcan las condiciones necesarias.
A la combinación del campo eléctrico y del campo magnético le
denominamos
CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS
Para comprender mejor analicemos las
siguientes situaciones:
corriente
d
SITUACIÓN 1
SITUACIÓN 2 B
E
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De este modo se induce un campo
magnético y un campo eléctrico.
La particularidad de esta
inducción radica en que
ambos campos inducidos
presentan direcciones de
propagación
perpendiculares entre sí.
Que ambos campos inducidos sean
perpendiculares entre sí, permite que al
propagarse por el espacio lo hagan
conformando
Transportando así la información de la aparición de la
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Campos Eléctricos y Magnéticos Inducidos

  • 1. ONDAS ELECTROMAGNÈTICAS , CAMPOS MAGNÉTICOS Y CAMPOS ELÈCTRICOS INDUCIDOS !
  • 2. En las ecuaciones recopiladas por James Clerk Maxweell se describe fundamentalmente los fenómenos electromagnéticos, utilizando las mismas para pronosticar la existencia de las ondas electromagnéticas. Entre estas encontramos la Ley de Faraday que establece : Que en cualquier región del espacio en el que un campo magnético cambia a través del tiempo se creará un campo eléctrico. La magnitud de este campo eléctrico inducido es proporcional a la rapidez con la que cambia al campo magnético, donde la dirección del mismo perpendicular a la del campo magnético que cambia.
  • 3. El complemento a dicha ley lo enunciò Maxwell y establece: Que se creará un campo magnético variable en cualquier región del espacio donde se manifieste un campo eléctrico variable con respecto al tiempo. Siendo la magnitud del mismo proporcional a la rapidez con la que cambia el campo eléctrico , donde la dirección de este campo magnético inducido es perpendicular a la del campo eléctrico que cambia.
  • 4. Es decir estos campos que aparentemente se encuentran separados ,de forma simétrica pueden inducir uno al otro, siempre que se establezcan las condiciones necesarias. A la combinación del campo eléctrico y del campo magnético le denominamos CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
  • 5. Para comprender mejor analicemos las siguientes situaciones: corriente d SITUACIÓN 1
  • 9. De este modo se induce un campo magnético y un campo eléctrico. La particularidad de esta inducción radica en que ambos campos inducidos presentan direcciones de propagación perpendiculares entre sí.
  • 10. Que ambos campos inducidos sean perpendiculares entre sí, permite que al propagarse por el espacio lo hagan conformando Transportando así la información de la aparición de la corriente en el conductor, por lo que son estrictamente necesarios tanto el campo magnético inducido, o el campo eléctrico inducido para originar este tipo de onda. UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA