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CORPORACIÓN UNIFICADA
NACIONAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR C.U.N
ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO
CAMPO MAGNÉTICO
CAMPO MAGNÉTICO
• Es una propiedad de la naturaleza la cúal esta
realcionado con el movimiento de cargas
eléctricas.
• El campo magnetico varía directamente con el
flujo de cargas eléctricas o corriente eléctrica.
Pero se comporta inversamenteproporcional a la
distacia al cuadrado al flujo de electrones.
• La dirección del Campo Mágnetico esta vinculada
con la regla del producto vectorial o regla de la
mano derecha.
CAMPO MAGNÉTICOS
• ∆𝐵 ∝
𝐼
𝑟2 ∆𝑠 Χ 𝑟
• El vector de campo
magnetico sera mayor
cuando el segmento
de corrriente y el
vector de distancia
sean perpendiculares
• ∆𝐵 = 𝐾 𝑀
𝐼
𝑟2 ∆𝑠 Χ 𝑟
CAMPO MAGNÉTICO
• Al sumar todos los
diferenciales de campo
magnético debido a la
corriente que circula
proporciona el campo
magnético total:
• 𝐵 = 𝐾 𝑀 𝐼
𝑑𝑠 Χ 𝑟
𝑟2
• 𝐵 = 𝐾 𝑀 𝐼
2 𝑠 Χ 𝑅
𝑅
CAMPO MAGNÉTICO
• Si es sufientemente largo
el flujo de corriente
eléctrica se puede
establecer que el campo
magnetico es
perpendicular a al flujo.
• 𝐵 = 𝐾 𝑀
2𝐼
𝑅
𝜃
• Este campo disminuye
inversameinte con la
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CAMPO MAGNÉTICO
• Lo anterior genera un campo
magnético constante en
forma de circunferencias
concentricas alrededor del
flujo eléctrico.
• Si el flujo eléctrico ahora se
curva generando un lazo,
entonces se presenta el
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magnetico denominado
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CAMPO MAGNÉTICO
• Por otra parte, si se presenta
un flujo de corriente en forma
de solenoide, las líneas
magnético son parecidos a los
de un iman en forma de barra.
• Si ahora, ese solenoide se
curva formando una
circunferencia, las lineas de
campo magnetico no salen del
solonoide y esas lineas de
campo magnetico se forman
una figura denominada
toroide.
ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LOS
CAMPOS MAGNÉTICOS CONSTANTES
• La integral de línea del campo magnético a lo largo de
cualquier trayectoria cerrada es igual a la
Permeabilidad del Espacio Libre 𝜇0 multiplicado por
la intensidad de la corriente electrica que pasa por
dicha trayectoria.
𝜇0 = 4𝜋 ∗ 10−7
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𝐴
𝐵 ∙ 𝑑𝑟 = 𝜇0 𝐼
El flujo magnetico sobre cualquier superficie cerrada es
igual a cero.
𝐵 ∙ 𝑑𝐴 = 0
ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LOS
CAMPOS ELÉCTRICOS CONSTANTES
• La integral de línea del campo eléctrico de
cualquier trayectoria cerrada es igual a cero.
𝐸 ∙ 𝑑𝑟 = 0
• El flujo electrico de cualquier superficie cerrada
es igual a la carga neta en su interior dividia por la
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Campo magnético

  • 1. CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR C.U.N ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO CAMPO MAGNÉTICO
  • 2. CAMPO MAGNÉTICO • Es una propiedad de la naturaleza la cúal esta realcionado con el movimiento de cargas eléctricas. • El campo magnetico varía directamente con el flujo de cargas eléctricas o corriente eléctrica. Pero se comporta inversamenteproporcional a la distacia al cuadrado al flujo de electrones. • La dirección del Campo Mágnetico esta vinculada con la regla del producto vectorial o regla de la mano derecha.
  • 3. CAMPO MAGNÉTICOS • ∆𝐵 ∝ 𝐼 𝑟2 ∆𝑠 Χ 𝑟 • El vector de campo magnetico sera mayor cuando el segmento de corrriente y el vector de distancia sean perpendiculares • ∆𝐵 = 𝐾 𝑀 𝐼 𝑟2 ∆𝑠 Χ 𝑟
  • 4. CAMPO MAGNÉTICO • Al sumar todos los diferenciales de campo magnético debido a la corriente que circula proporciona el campo magnético total: • 𝐵 = 𝐾 𝑀 𝐼 𝑑𝑠 Χ 𝑟 𝑟2 • 𝐵 = 𝐾 𝑀 𝐼 2 𝑠 Χ 𝑅 𝑅
  • 5. CAMPO MAGNÉTICO • Si es sufientemente largo el flujo de corriente eléctrica se puede establecer que el campo magnetico es perpendicular a al flujo. • 𝐵 = 𝐾 𝑀 2𝐼 𝑅 𝜃 • Este campo disminuye inversameinte con la distancia del flujo.
  • 6. CAMPO MAGNÉTICO • Lo anterior genera un campo magnético constante en forma de circunferencias concentricas alrededor del flujo eléctrico. • Si el flujo eléctrico ahora se curva generando un lazo, entonces se presenta el fenomeno de campo magnetico denominado dipolo.
  • 7. CAMPO MAGNÉTICO • Por otra parte, si se presenta un flujo de corriente en forma de solenoide, las líneas magnético son parecidos a los de un iman en forma de barra. • Si ahora, ese solenoide se curva formando una circunferencia, las lineas de campo magnetico no salen del solonoide y esas lineas de campo magnetico se forman una figura denominada toroide.
  • 8. ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS CONSTANTES • La integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a la Permeabilidad del Espacio Libre 𝜇0 multiplicado por la intensidad de la corriente electrica que pasa por dicha trayectoria. 𝜇0 = 4𝜋 ∗ 10−7 𝑇 𝑚 𝐴 𝐵 ∙ 𝑑𝑟 = 𝜇0 𝐼 El flujo magnetico sobre cualquier superficie cerrada es igual a cero. 𝐵 ∙ 𝑑𝐴 = 0
  • 9. ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS CONSTANTES • La integral de línea del campo eléctrico de cualquier trayectoria cerrada es igual a cero. 𝐸 ∙ 𝑑𝑟 = 0 • El flujo electrico de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta en su interior dividia por la Permitividad del Vacio 𝜀0 𝜀0 = 8.8542 ∗ 10−12 𝐶2 𝑁 𝑚2 𝐸 ∙ 𝑑𝐴 = 𝑞 𝜀0
  • 10. MAPA