SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 37
CBTIS 43.
FISICA
INFORMATICA
5to “B” VESPERTINO
PROF. JESUS RAMON LOPEZ ROBLES
EQUIPO:
MAGNETISMO Y
ELECTROMAGNETISMO
•HOLGUIN ECALANTE EDITH
ZULEMA
•ROMO VALDEZ DULCE GABRIELA
•ORTIZ LOPEZ GABRIELA ARACELY
•ZAMORANO LOPEZ KENNIA MARIA
•MONTANA COTA JOHANNA MARCELINA
•CAMARGO GALINDO MARIA ALEJANDRA
1
2
Es un fenomeno fisico por el que
los objetos ejercen fuerzas de
atraccion o repulsion sobre otros
materiales.
3
MATERIALES
MAGNETICOS Y FERROMAGNETICOS.
Iman. Hierro.Ferrita.
Magneticos
Neodimio. Hematites.
4
Ferromagneticos
MATERIALES FERROMAGNETICOS BLANDOS:
Se caracterizan por un ciclo de histéresis estrecho, alto y de pequeña
area.
Son los usados normalmente en generadores, motores y
transformadores.
Hierro comercial
Hierro purificado
Ferro-silicio
Permalloy
Supermalloy
Permendur
Ferrita Mn-Zn
5
MATERIALES FERROMAGNETICOS DUROS:
Estos materiales, por el contrario, se caracterizan por
un ciclo de histéresis muy ancho, bajo y de gran área.
Son los usados normalmente en los imanes
permanentes.
Son materiales ferromagnéticos duros:
Acero al carbono
Acero al cromo
Alnico V
Alnico VIII
Ferrita Ba (Ferroxdure)
Cobalto-Samario
6
HISTORIA DE EL MAGNETISMO.
Hace mas de dos mil años en la ciudad de Magnesia en
Turquía se descubrió una roca negra la cuál atraía al
hierro, al cuál lo nombraron magnetita o piedra imán .Y a
la fuerza de atracción se le conoce como magnetismo, y
al objeto que ejerce una fuerza magnética se le llama
imán.
7
•Un imán natural es un mineral con propiedades
magnéticas.
•
Un imán artificial es un cuerpo de material ferro
magnético al que se ha comunicado la propiedad del
magnetismo
•Un imán permanente está fabricado en acero
imanado
•Un imán temporal, pierde sus propiedades una vez
que cesa la causa que provoca el magnetismo.
TIPOS DE IMANES.
8
PROPIEDADES DE LOS IMANES
Efecto de fuerza (atrae el hierro y lo retiene)
Efecto de orientación (se situan en dirección
norte –sur)
Los extremos del iman se denominan “polos”
pues ellos ejercen las mayores fuerzas
magneticas.
9
Distribucion de campo magnetico.
Efecto de repulsion y atraccion entre dos imanes.
-Los polos iguales se repelen y los polos distintos
se atraen.
10
FUERZA MAGNETICA.
Es la parte de la fuerza electromagnetica total o fuerza de
Lorentz que mide un observador sobre una distribucion de
cargas en movimiento. Las fuerzas magneticas son
producidas por el movimiento de particulas cargadas.
11
Las fuerzas magneticas entre imanes y
electroimanes es un efecto residual de
la fuerza magnetica entre cargas en
movimiento. Esto sucede porque en el
interior de los imanes convencionales
existen microcorrientes que
macroscopicamente dan lugar a líneas
de campo magnetico cerradas que
salen del material y vuelven a entrar en
el. Los puntos de entrada forman un
polo y los de salida el otro polo.
12
POLOS MAGNETICOS.
13
Un campo magnetico es un campo de
fuerza creado como consecuencia del
movimiento de cargas electricas (flujo de la
electricidad).
CAMPO MAGNETICO.
14
RETENTIVIDAD MAGNETICA.
La Inducción magnética es temporal, pero si
permanecen los dominios alineados sin
tener un campo, se produce la Retentividad,
es decir, La capacidad de retener el
magnetismo.
15
SATURACION MAGNETICA.
Es el estado alcanzado cuando cualquier
incremento posterior en un campo de
magnetización externo H no provoca un aumento
en la magnetización del material.
Esto se demuestra porque el campo magnético
total B tiende a estabilizarse.
Es una característica particular
de los materiales
ferromagnéticos tales como el
hierro, níquel, cobalto y muchas
de sus aleaciones.
16
A la cantidad de líneas de fuerza que salen por un
polo se le denomina flujo magnético. Es una
magnitud escalar.
Podríamos decir que indica el número de líneas de
fuerza que atraviesan una superficie cualquiera en el
interior de un campo magnético, lo que sería una
medida de la cantidad de magnetismo.
17
FLUJO MAGNETICO.
18
DENSIDAD DE FLUJO MAGNETICO.
La densidad del flujo magnético en una
región de un campo magnético
equivale al número de líneas de fuerza
que atraviesan perpendicularmente a la
unidad de área.
19
Describe los fenómenos físicos macroscópicos
en los cuales intervienen cargas eléctricas en
reposo y en movimiento, usando para ello
campos eléctricos y magnéticos y sus efectos
sobre las sustancias sólidas, líquidas y
gaseosas.
20
HISTORIA DEL ELECTROMAGNETISMO.
Se monta a los chinos que sugieren que fue conocido a
principios del año 2000 A.C
Para ello descubrieron que un pedazo de ámbar frotado se
electrificaba y era capaz de atraer trozos de paja o plumas.
La existencia de la fuerza magnética se conoció al observar
que pedazos de roca natural llamada magnetita (Fe3 O4)
atraen el hierro. (la palabra eléctrico proviene del vocablo
griego para el ámbar, electron. La palabra magnética viene
del nombre de un distrito central al norte de Grecia donde se
descubrió, Magnesia.
21
ELECTROIMAN.
Es un tipo de imán en el
que el campo magnético
se produce mediante el
flujo de una corriente
eléctrica, desapareciendo
en cuanto cesa dicha
corriente
22
FUERZA MAGNETICA EN UN
CONDUCTOR ELECTRICO.
23
INDUCCION MAGNETICA.
Es el proceso mediante el cual campos magnéticos
generan campos eléctricos. Al generarse un campo
eléctrico en un material conductor, los portadores
de carga se verán sometidos a una fuerza y se
inducirá una corriente eléctrica en el conductor.
24
BOBINA.
Es un componente pasivo de
un circuito electrico que,
debido al fenomeno de
la autoinduccion,
almacena energía en forma
de campo magnetico.
25
SOLENOIDE.
Es cualquier dispositivo físico capaz de crear una
zona de campo magnético uniforme. Un ejemplo
teórico es el de una bobina de hilo conductor aislado
y enrollado helicoidalmente, de longitud infinita.
26
ESPIRA.
Un conductor cerrado plano se llama espira.
Si una espira se coloca en una región del
espacio en la que existe un B uniforme, se
ve sometida a una fuerza dada por la
expresión para la fuerza sobre un conductor
no rectilíneo.
27
HISTERESIS.
Es la tendencia de un material a conservar una de
sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha
generado. Podemos encontrar diferentes
manifestaciones de este fenómeno. Por extensión
se aplica a fenómenos que no dependen sólo de las
circunstancias actuales, sino también de cómo se ha
llegado a esas circunstancias.
28
29
MODELO DEL MOTOR ELECTRICO.
El funcionamiento de un motor, en general, se basa en
las propiedades eletromagnéticas de la corriente
eléctrica y la posibilidad de creara partir de ellas, unas
determinadas fuerzas de atracción y repulsión
encargadas de actuar sobre un eje y generar un
movimiento de rotación.
30
FUERZA Y MOMENTO DE TORSION EN
CAMPO MAGNETICO.
es el trabajo que hace que un
dispositivo gire cierto ángulo
en su propio eje oponiendo
este una resistencia al cambio
de posición.
31
MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA.
Es una máquina que convierte la energía
eléctrica continua en mecánica, provocando
un movimiento rotatorio. Estos motores se
conocen como motores lineales.
32
LEY DE FARADAY.
Faraday concluyo que un
campo magnético
estacionario no produce
corriente, un campo
magnético si era capaz de
producirla
La fórmula para
calcular la fuerza
automotriz (fem) en una
bobina determinada es:
33
LEY DE LENZ.
Una corriente inducida fluirá en una dirección
tal que por medio de su campo magnético se
opondrá al movimiento del campo magnético
que la produce.
El sentido de la corriente inducida sería tal que
su flujo se opone a la causa que la produce.
34
35
GENERADOR C.A. Y C.C.
El campo magnético necesario para que funcione un
generador de c-a es producido por un devanado de
campo, igual que en el caso de los generadores de
c-c. Téngase presente que el devanado de campo
es un electroimán y, por lo tanto, necesita corriente
para producir su campo magnético.
36
. En un generador de c-c, la corriente para el devanado
de campo puede obtenerse conectando el devanado a
una fuente externa de voltaje y, en este caso, el
generador es un generador excitado separadamente. O
bien, la corriente de excitación del devanado de campo
puede producirse conectando el devanado a la salida del
generador. Como se recordará, esto constituye un
generador autoexcitado.
37

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
 
Magnetismo fisica
Magnetismo fisicaMagnetismo fisica
Magnetismo fisica
 
Cuestionario
CuestionarioCuestionario
Cuestionario
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Magnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnéticoMagnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnético
 
Fuerza magnetica
Fuerza magneticaFuerza magnetica
Fuerza magnetica
 
Flujo magnético 1
Flujo magnético 1Flujo magnético 1
Flujo magnético 1
 
Campos Magneticos Electricos
Campos Magneticos ElectricosCampos Magneticos Electricos
Campos Magneticos Electricos
 
Ley de lorentz
Ley de lorentzLey de lorentz
Ley de lorentz
 
MAGNETISMO
MAGNETISMOMAGNETISMO
MAGNETISMO
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Clase 16 ley de biot savart
Clase 16 ley de biot savartClase 16 ley de biot savart
Clase 16 ley de biot savart
 
Flujo Magnético
Flujo MagnéticoFlujo Magnético
Flujo Magnético
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
 Flujo magnético y densidad de flujo
 Flujo magnético y densidad de flujo Flujo magnético y densidad de flujo
 Flujo magnético y densidad de flujo
 
Magnetismo final...
Magnetismo final...Magnetismo final...
Magnetismo final...
 
Ensayo de maquinas electricas 1 fqa
Ensayo de maquinas electricas 1 fqaEnsayo de maquinas electricas 1 fqa
Ensayo de maquinas electricas 1 fqa
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 

Destacado (20)

Magnetismo, tipos de imanes
Magnetismo, tipos de imanesMagnetismo, tipos de imanes
Magnetismo, tipos de imanes
 
Imanes
ImanesImanes
Imanes
 
Imanes
ImanesImanes
Imanes
 
imanes
imanesimanes
imanes
 
Iimaanees!!
Iimaanees!!Iimaanees!!
Iimaanees!!
 
Imanes
ImanesImanes
Imanes
 
Los imanes y el magnetismo
Los imanes y el magnetismoLos imanes y el magnetismo
Los imanes y el magnetismo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
WIKIS
WIKISWIKIS
WIKIS
 
Imanes y polos magnéticos
Imanes y polos magnéticosImanes y polos magnéticos
Imanes y polos magnéticos
 
Conductividad
ConductividadConductividad
Conductividad
 
Alimentos acidos
Alimentos acidosAlimentos acidos
Alimentos acidos
 
Magnitudes eléctricas basicas
Magnitudes eléctricas basicasMagnitudes eléctricas basicas
Magnitudes eléctricas basicas
 
Ingenieria de tejidos
Ingenieria de tejidosIngenieria de tejidos
Ingenieria de tejidos
 
La Brujula
La Brujula La Brujula
La Brujula
 
Brujula
BrujulaBrujula
Brujula
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
Que Plantean Las Teorias Acido Base De Estos Cientificos
Que Plantean Las Teorias Acido Base De Estos CientificosQue Plantean Las Teorias Acido Base De Estos Cientificos
Que Plantean Las Teorias Acido Base De Estos Cientificos
 
Brujula
BrujulaBrujula
Brujula
 
Magnitudes eléctricas.
Magnitudes eléctricas.Magnitudes eléctricas.
Magnitudes eléctricas.
 

Similar a Imanes

Similar a Imanes (20)

Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Expofisicaii (3)
Expofisicaii (3)Expofisicaii (3)
Expofisicaii (3)
 
Electromagnetismo y Principio de la Óptica
Electromagnetismo y Principio de la ÓpticaElectromagnetismo y Principio de la Óptica
Electromagnetismo y Principio de la Óptica
 
Resumen del tema 5
Resumen del tema 5Resumen del tema 5
Resumen del tema 5
 
Clase 02.pptx
Clase 02.pptxClase 02.pptx
Clase 02.pptx
 
Folleto motor eléctrico
Folleto motor eléctricoFolleto motor eléctrico
Folleto motor eléctrico
 
Ensayo unidad 5 Electromagnetismo.pdf
Ensayo unidad 5 Electromagnetismo.pdfEnsayo unidad 5 Electromagnetismo.pdf
Ensayo unidad 5 Electromagnetismo.pdf
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Magnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnéticoMagnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnético
 
Milena.villasmil.27735989 fisica ii
Milena.villasmil.27735989 fisica iiMilena.villasmil.27735989 fisica ii
Milena.villasmil.27735989 fisica ii
 
Portafolio unidad 4 - Electromagnetismo
Portafolio unidad 4 - ElectromagnetismoPortafolio unidad 4 - Electromagnetismo
Portafolio unidad 4 - Electromagnetismo
 
Motor
MotorMotor
Motor
 
Informe IEEE. Electroimán
Informe IEEE. Electroimán Informe IEEE. Electroimán
Informe IEEE. Electroimán
 
Fisica del generador electrico.pptx
Fisica del generador electrico.pptxFisica del generador electrico.pptx
Fisica del generador electrico.pptx
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Magnetismo.pdf
Magnetismo.pdfMagnetismo.pdf
Magnetismo.pdf
 
Ensayo
EnsayoEnsayo
Ensayo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Fisica
FisicaFisica
Fisica
 

Imanes

  • 1. CBTIS 43. FISICA INFORMATICA 5to “B” VESPERTINO PROF. JESUS RAMON LOPEZ ROBLES EQUIPO: MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO •HOLGUIN ECALANTE EDITH ZULEMA •ROMO VALDEZ DULCE GABRIELA •ORTIZ LOPEZ GABRIELA ARACELY •ZAMORANO LOPEZ KENNIA MARIA •MONTANA COTA JOHANNA MARCELINA •CAMARGO GALINDO MARIA ALEJANDRA 1
  • 2. 2
  • 3. Es un fenomeno fisico por el que los objetos ejercen fuerzas de atraccion o repulsion sobre otros materiales. 3
  • 4. MATERIALES MAGNETICOS Y FERROMAGNETICOS. Iman. Hierro.Ferrita. Magneticos Neodimio. Hematites. 4
  • 5. Ferromagneticos MATERIALES FERROMAGNETICOS BLANDOS: Se caracterizan por un ciclo de histéresis estrecho, alto y de pequeña area. Son los usados normalmente en generadores, motores y transformadores. Hierro comercial Hierro purificado Ferro-silicio Permalloy Supermalloy Permendur Ferrita Mn-Zn 5
  • 6. MATERIALES FERROMAGNETICOS DUROS: Estos materiales, por el contrario, se caracterizan por un ciclo de histéresis muy ancho, bajo y de gran área. Son los usados normalmente en los imanes permanentes. Son materiales ferromagnéticos duros: Acero al carbono Acero al cromo Alnico V Alnico VIII Ferrita Ba (Ferroxdure) Cobalto-Samario 6
  • 7. HISTORIA DE EL MAGNETISMO. Hace mas de dos mil años en la ciudad de Magnesia en Turquía se descubrió una roca negra la cuál atraía al hierro, al cuál lo nombraron magnetita o piedra imán .Y a la fuerza de atracción se le conoce como magnetismo, y al objeto que ejerce una fuerza magnética se le llama imán. 7
  • 8. •Un imán natural es un mineral con propiedades magnéticas. • Un imán artificial es un cuerpo de material ferro magnético al que se ha comunicado la propiedad del magnetismo •Un imán permanente está fabricado en acero imanado •Un imán temporal, pierde sus propiedades una vez que cesa la causa que provoca el magnetismo. TIPOS DE IMANES. 8
  • 9. PROPIEDADES DE LOS IMANES Efecto de fuerza (atrae el hierro y lo retiene) Efecto de orientación (se situan en dirección norte –sur) Los extremos del iman se denominan “polos” pues ellos ejercen las mayores fuerzas magneticas. 9
  • 10. Distribucion de campo magnetico. Efecto de repulsion y atraccion entre dos imanes. -Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. 10
  • 11. FUERZA MAGNETICA. Es la parte de la fuerza electromagnetica total o fuerza de Lorentz que mide un observador sobre una distribucion de cargas en movimiento. Las fuerzas magneticas son producidas por el movimiento de particulas cargadas. 11
  • 12. Las fuerzas magneticas entre imanes y electroimanes es un efecto residual de la fuerza magnetica entre cargas en movimiento. Esto sucede porque en el interior de los imanes convencionales existen microcorrientes que macroscopicamente dan lugar a líneas de campo magnetico cerradas que salen del material y vuelven a entrar en el. Los puntos de entrada forman un polo y los de salida el otro polo. 12
  • 14. Un campo magnetico es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas electricas (flujo de la electricidad). CAMPO MAGNETICO. 14
  • 15. RETENTIVIDAD MAGNETICA. La Inducción magnética es temporal, pero si permanecen los dominios alineados sin tener un campo, se produce la Retentividad, es decir, La capacidad de retener el magnetismo. 15
  • 16. SATURACION MAGNETICA. Es el estado alcanzado cuando cualquier incremento posterior en un campo de magnetización externo H no provoca un aumento en la magnetización del material. Esto se demuestra porque el campo magnético total B tiende a estabilizarse. Es una característica particular de los materiales ferromagnéticos tales como el hierro, níquel, cobalto y muchas de sus aleaciones. 16
  • 17. A la cantidad de líneas de fuerza que salen por un polo se le denomina flujo magnético. Es una magnitud escalar. Podríamos decir que indica el número de líneas de fuerza que atraviesan una superficie cualquiera en el interior de un campo magnético, lo que sería una medida de la cantidad de magnetismo. 17 FLUJO MAGNETICO.
  • 18. 18 DENSIDAD DE FLUJO MAGNETICO. La densidad del flujo magnético en una región de un campo magnético equivale al número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente a la unidad de área.
  • 19. 19
  • 20. Describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. 20
  • 21. HISTORIA DEL ELECTROMAGNETISMO. Se monta a los chinos que sugieren que fue conocido a principios del año 2000 A.C Para ello descubrieron que un pedazo de ámbar frotado se electrificaba y era capaz de atraer trozos de paja o plumas. La existencia de la fuerza magnética se conoció al observar que pedazos de roca natural llamada magnetita (Fe3 O4) atraen el hierro. (la palabra eléctrico proviene del vocablo griego para el ámbar, electron. La palabra magnética viene del nombre de un distrito central al norte de Grecia donde se descubrió, Magnesia. 21
  • 22. ELECTROIMAN. Es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente 22
  • 23. FUERZA MAGNETICA EN UN CONDUCTOR ELECTRICO. 23
  • 24. INDUCCION MAGNETICA. Es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. 24
  • 25. BOBINA. Es un componente pasivo de un circuito electrico que, debido al fenomeno de la autoinduccion, almacena energía en forma de campo magnetico. 25
  • 26. SOLENOIDE. Es cualquier dispositivo físico capaz de crear una zona de campo magnético uniforme. Un ejemplo teórico es el de una bobina de hilo conductor aislado y enrollado helicoidalmente, de longitud infinita. 26
  • 27. ESPIRA. Un conductor cerrado plano se llama espira. Si una espira se coloca en una región del espacio en la que existe un B uniforme, se ve sometida a una fuerza dada por la expresión para la fuerza sobre un conductor no rectilíneo. 27
  • 28. HISTERESIS. Es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por extensión se aplica a fenómenos que no dependen sólo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias. 28
  • 29. 29
  • 30. MODELO DEL MOTOR ELECTRICO. El funcionamiento de un motor, en general, se basa en las propiedades eletromagnéticas de la corriente eléctrica y la posibilidad de creara partir de ellas, unas determinadas fuerzas de atracción y repulsión encargadas de actuar sobre un eje y generar un movimiento de rotación. 30
  • 31. FUERZA Y MOMENTO DE TORSION EN CAMPO MAGNETICO. es el trabajo que hace que un dispositivo gire cierto ángulo en su propio eje oponiendo este una resistencia al cambio de posición. 31
  • 32. MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA. Es una máquina que convierte la energía eléctrica continua en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Estos motores se conocen como motores lineales. 32
  • 33. LEY DE FARADAY. Faraday concluyo que un campo magnético estacionario no produce corriente, un campo magnético si era capaz de producirla La fórmula para calcular la fuerza automotriz (fem) en una bobina determinada es: 33
  • 34. LEY DE LENZ. Una corriente inducida fluirá en una dirección tal que por medio de su campo magnético se opondrá al movimiento del campo magnético que la produce. El sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce. 34
  • 35. 35
  • 36. GENERADOR C.A. Y C.C. El campo magnético necesario para que funcione un generador de c-a es producido por un devanado de campo, igual que en el caso de los generadores de c-c. Téngase presente que el devanado de campo es un electroimán y, por lo tanto, necesita corriente para producir su campo magnético. 36
  • 37. . En un generador de c-c, la corriente para el devanado de campo puede obtenerse conectando el devanado a una fuente externa de voltaje y, en este caso, el generador es un generador excitado separadamente. O bien, la corriente de excitación del devanado de campo puede producirse conectando el devanado a la salida del generador. Como se recordará, esto constituye un generador autoexcitado. 37