definición El campo magnético es una propiedad del espacio por la cual una carga eléctrica puntual de valor q que se desplaza a una velocidad  sufre los efectos de una fuerza que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como a una propiedad del campo, llamada inducción magnética (o según algunos autores, Densidad de flujo magnético).
Historia Si bien algunos marcos magnéticos han sido conocidos desde la antigüedad, como por ejemplo el poder de atracción que sobre el hierro ejerce la magnetita, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la relación entre la electricidad y el magnetismo quedó plasmada, pasando ambos campos de ser diferenciados a formar el cuerpo de lo que se conoce como electromagnetismo. Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro. Esto cambió con un profesor de ciencias poco conocido de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Hans Christian Oersted. En 1820 Oersted preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por una corriente eléctrica y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de brújula montada sobre una peana de madera. Mientras llevaba a cabo su demostración eléctrica, Oersted notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba la corriente eléctrica, se movía la aguja de la brújula. Se calló y finalizó las demostraciones, pero en los meses siguientes trabajó duro intentando explicarse el nuevo fenómeno.¡Pero no pudo! La aguja no era ni atraída ni repelida por ella. En vez de eso tendía a quedarse en ángulo recto. Hoy sabemos que esto es una prueba fehaciente de la relación intrínseca entre el campo magnético y el campo eléctrico plasmadas en la ecuaciones de Maxwell. Como ejemplo para ver la naturaleza un poco distinta del campo magnético basta considerar el intento de separar el polo de un imán. Aunque rompamos un imán por la mitad éste "reproduce" sus dos polos. Si ahora volvemos a partir otra vez en dos, nuevamente tendremos cada trozo con dos polos norte y sur diferenciados. En magnetismo no existen los monopolos magnéticos.
Hans Christian Orsted Nacio el 14 de agosto de 1777 en Rudkobing, Dinamarca Se interesó desde muy joven por la química y por la historia natural, pero también por la literatura. Influido por su padre, que era farmacéutico, se orientó por los estudios de farmacia en 1797, al cumplir los veinte años. Tres años después, se licenció en Medicina, lo que le hubiese podido servir para asegurarse un futuro como médico.
ORSTED En 1820 descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo en un experimento que hoy se nos presenta como muy sencillo, y la cual llevó a cabo ante sus alumnos.
ORSTED Ampère conoció los experimentos de Ørsted en septiembre de 1820, lo que le sirvió para desarrollar poco más tarde la teoría que sería el punto de partida del electromagnetismo. Cuanto más se aceptaban las teorías de Ampère por parte de otros sabios, más se reconocía la autenticidad e intuición de Ørsted, tanto en la comunidad científica como entre sus conciudadanos. Tras este descubrimiento, el sabio danés siguió contando con un prestigio y una fama que nunca menguaría hasta el momento de su muerte.
Ampere Desde niño demostró ser un genio. Siendo muy joven empezó a leer y a los doce años iba a consultar los libros de  matemáticas  de la biblioteca de Lyon. Como la mayoría de los textos estaban en latín, aprendió esa lengua en unas pocas semanas. A los dieciocho años, la muerte de su padre, a manos de los revolucionarios franceses, le causó tanto pesar que durante mucho tiempo no pudo seguir investigando. A partir de 1809 comenzó su exitosa carrera: fue nombrado profesor de la  Escuela Politécnica de París , en 1814 fue elegido miembro de la  Academia de Ciencias de Francia , y en 1819, profesor de  Filosofía  en la  Facultad de Letras de París .
André-Marie Ampère En 1822 estableció los principios de la electrodinámica. En 1827 publicó su Teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos, donde expuso su famosa Ley de Ampère.
ALESSANDRO VOLTA Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta   ( 18 de febrero  de  1745  –  5 de marzo  de  1827 ) fue un  físico   italiano , famoso principalmente por haber desarrollado la  batería eléctrica .
ALESSANDRO VOLTA En 1786 Volta realiza su primer  invento , un aparato relacionado con la  electricidad . Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un  circuito  exterior logra, por primera vez, producir  corriente eléctrica continua , se inventa el  electróforo  perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado, puede transferir electricidad a otros objetos, y que genera  electricidad estática .
MICHAEL FARADAY Michael Faraday,  ( Newington ,  22 de septiembre  de  1791  -  Londres ,  25 de agosto  de  1867 ) fue un  físico  y  químico   británico  (o  filósofo natural , en la terminología de la época), que estudió de forma determinante el  electromagnetismo  y la  electroquímica . Logró demostrar la relación existente entre los fenómenos magnéticos y los eléctricos, fundamento de  transformadores   motores  y  generadores  (entre otros).
MICHAEL FARADAY Realizó contribuciones en el campo de la  electricidad . En  1821 , después de que el químico  danés   Oersted  descubriera el  electromagnetismo , Faraday construyó dos aparatos para producir lo que el llamó  rotación electromagnética , en realidad, un  motor eléctrico . Diez años más tarde, en  1831 , comenzó sus más famosos  experimentos  con los que descubrió la  inducción electromagnética , experimentos que aún hoy día son la base de la moderna tecnología electromagnética. Trabajando con la  electricidad estática , demostró que la  carga eléctrica  se acumula en la superficie exterior del  conductor eléctrico  cargado, con independencia de lo que pudiera haber en su interior. Este efecto se emplea en el dispositivo denominado  jaula de Faraday . En reconocimiento a sus importantes contribuciones, la unidad de  capacidad  eléctrica se denomina  faradio .
Wilhelm Eduard Weber  La unidad del  Sistema Internacional  para el  flujo magnético , el  Weber , (símbolo:  Wb ) fue bautizada en su honor.
Electroiman Cuando atravesamos un conductor rectilíneo por una cartulina sobre la que se han esparcido limaduras de hierro, al cerrar el circuito la distribución de las limaduras nos da idea de cómo son las líneas del campo magnético creado.
Electroiman Un conductor arrollado en forma de circunferencia se llama espira, y se comporta como un pequeño imán. Al aumentar la corriente que pasa por la espira se incrementa el valor del campo magnético en el centro de la misma.
Electroiman Se puede obtener un campo magnético mayor a partir de corriente eléctrica si se acoplan muchas espiras, unas al lado de otras  (por ejemplo, arrollando un hilo conductor),  construyendo lo que se conoce como solenoide.
 
ELECTROIMAN CASERO
MOTOR SIMPLE Un  motor eléctrico  es un dispositivo rotativo que transforma  energía eléctrica  en energía mecánica, y viceversa, convierte la  Energía mecánica  en energía electrica funcionando como generador o  dinamo . Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con frenos dynamo.
FUNCIONAMIENTO Tanto motores de  corriente alterna  como motores de  corriente directa  se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cuál establece que si un conductor por el cuál circula una  corriente eléctrica  se encuentra dentro de la acción de un  campo magnético , éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del  campo magnético . El conductor tiende a ser un  electroimán  utilizado como un material al que al adicionarse  electricidad  adquiera propiedades magnéticas. Su rotación es alternada por varios polos fundamentalmente al ganar velocidad. Partiendo del hecho que cuando pasa corriente eléctrica por un conductor se produce un  campo magnético , además si lo ponemos dentro de la acción de un  campo magnético  potente, el producto de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía mecánica. Dicha  energía  es comunicada exteriormente con el objeto que fuese a desplazarse.
MOTOR SIMPLE
DINAMO Una dinamo o dínamo (ambas ortografías son aceptadas) es una máquina destinada a la transformación de energía mecánica en eléctrica mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o un electroimán fijo (inductor) atraviesa una bobina rotatoria (inducido) colocada en su seno. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna es transformada en contínua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas, de aquí es conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas. que hacen contacto por frotamiento con las delgas del colector.
Dinamo dinamos de buje dinamos convencionales (de botella o de rozamiento en el neumático) dinamos varias
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HECHO POR: LUIS MIGUEL ESCOT BOCANEGRA DANIEL CARRETERO ASTETE

olvera tecnologia

  • 1.
    definición El campomagnético es una propiedad del espacio por la cual una carga eléctrica puntual de valor q que se desplaza a una velocidad sufre los efectos de una fuerza que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como a una propiedad del campo, llamada inducción magnética (o según algunos autores, Densidad de flujo magnético).
  • 2.
    Historia Si bienalgunos marcos magnéticos han sido conocidos desde la antigüedad, como por ejemplo el poder de atracción que sobre el hierro ejerce la magnetita, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la relación entre la electricidad y el magnetismo quedó plasmada, pasando ambos campos de ser diferenciados a formar el cuerpo de lo que se conoce como electromagnetismo. Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro. Esto cambió con un profesor de ciencias poco conocido de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Hans Christian Oersted. En 1820 Oersted preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por una corriente eléctrica y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de brújula montada sobre una peana de madera. Mientras llevaba a cabo su demostración eléctrica, Oersted notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba la corriente eléctrica, se movía la aguja de la brújula. Se calló y finalizó las demostraciones, pero en los meses siguientes trabajó duro intentando explicarse el nuevo fenómeno.¡Pero no pudo! La aguja no era ni atraída ni repelida por ella. En vez de eso tendía a quedarse en ángulo recto. Hoy sabemos que esto es una prueba fehaciente de la relación intrínseca entre el campo magnético y el campo eléctrico plasmadas en la ecuaciones de Maxwell. Como ejemplo para ver la naturaleza un poco distinta del campo magnético basta considerar el intento de separar el polo de un imán. Aunque rompamos un imán por la mitad éste "reproduce" sus dos polos. Si ahora volvemos a partir otra vez en dos, nuevamente tendremos cada trozo con dos polos norte y sur diferenciados. En magnetismo no existen los monopolos magnéticos.
  • 3.
    Hans Christian OrstedNacio el 14 de agosto de 1777 en Rudkobing, Dinamarca Se interesó desde muy joven por la química y por la historia natural, pero también por la literatura. Influido por su padre, que era farmacéutico, se orientó por los estudios de farmacia en 1797, al cumplir los veinte años. Tres años después, se licenció en Medicina, lo que le hubiese podido servir para asegurarse un futuro como médico.
  • 4.
    ORSTED En 1820descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo en un experimento que hoy se nos presenta como muy sencillo, y la cual llevó a cabo ante sus alumnos.
  • 5.
    ORSTED Ampère conociólos experimentos de Ørsted en septiembre de 1820, lo que le sirvió para desarrollar poco más tarde la teoría que sería el punto de partida del electromagnetismo. Cuanto más se aceptaban las teorías de Ampère por parte de otros sabios, más se reconocía la autenticidad e intuición de Ørsted, tanto en la comunidad científica como entre sus conciudadanos. Tras este descubrimiento, el sabio danés siguió contando con un prestigio y una fama que nunca menguaría hasta el momento de su muerte.
  • 6.
    Ampere Desde niñodemostró ser un genio. Siendo muy joven empezó a leer y a los doce años iba a consultar los libros de matemáticas de la biblioteca de Lyon. Como la mayoría de los textos estaban en latín, aprendió esa lengua en unas pocas semanas. A los dieciocho años, la muerte de su padre, a manos de los revolucionarios franceses, le causó tanto pesar que durante mucho tiempo no pudo seguir investigando. A partir de 1809 comenzó su exitosa carrera: fue nombrado profesor de la Escuela Politécnica de París , en 1814 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia , y en 1819, profesor de Filosofía en la Facultad de Letras de París .
  • 7.
    André-Marie Ampère En1822 estableció los principios de la electrodinámica. En 1827 publicó su Teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos, donde expuso su famosa Ley de Ampère.
  • 8.
    ALESSANDRO VOLTA AlessandroGiuseppe Antonio Anastasio Volta ( 18 de febrero de 1745 – 5 de marzo de 1827 ) fue un físico italiano , famoso principalmente por haber desarrollado la batería eléctrica .
  • 9.
    ALESSANDRO VOLTA En1786 Volta realiza su primer invento , un aparato relacionado con la electricidad . Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior logra, por primera vez, producir corriente eléctrica continua , se inventa el electróforo perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado, puede transferir electricidad a otros objetos, y que genera electricidad estática .
  • 10.
    MICHAEL FARADAY MichaelFaraday, ( Newington , 22 de septiembre de 1791 - Londres , 25 de agosto de 1867 ) fue un físico y químico británico (o filósofo natural , en la terminología de la época), que estudió de forma determinante el electromagnetismo y la electroquímica . Logró demostrar la relación existente entre los fenómenos magnéticos y los eléctricos, fundamento de transformadores motores y generadores (entre otros).
  • 11.
    MICHAEL FARADAY Realizócontribuciones en el campo de la electricidad . En 1821 , después de que el químico danés Oersted descubriera el electromagnetismo , Faraday construyó dos aparatos para producir lo que el llamó rotación electromagnética , en realidad, un motor eléctrico . Diez años más tarde, en 1831 , comenzó sus más famosos experimentos con los que descubrió la inducción electromagnética , experimentos que aún hoy día son la base de la moderna tecnología electromagnética. Trabajando con la electricidad estática , demostró que la carga eléctrica se acumula en la superficie exterior del conductor eléctrico cargado, con independencia de lo que pudiera haber en su interior. Este efecto se emplea en el dispositivo denominado jaula de Faraday . En reconocimiento a sus importantes contribuciones, la unidad de capacidad eléctrica se denomina faradio .
  • 12.
    Wilhelm Eduard Weber La unidad del Sistema Internacional para el flujo magnético , el Weber , (símbolo: Wb ) fue bautizada en su honor.
  • 13.
    Electroiman Cuando atravesamosun conductor rectilíneo por una cartulina sobre la que se han esparcido limaduras de hierro, al cerrar el circuito la distribución de las limaduras nos da idea de cómo son las líneas del campo magnético creado.
  • 14.
    Electroiman Un conductorarrollado en forma de circunferencia se llama espira, y se comporta como un pequeño imán. Al aumentar la corriente que pasa por la espira se incrementa el valor del campo magnético en el centro de la misma.
  • 15.
    Electroiman Se puedeobtener un campo magnético mayor a partir de corriente eléctrica si se acoplan muchas espiras, unas al lado de otras (por ejemplo, arrollando un hilo conductor), construyendo lo que se conoce como solenoide.
  • 16.
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  • 18.
    MOTOR SIMPLE Un motor eléctrico es un dispositivo rotativo que transforma energía eléctrica en energía mecánica, y viceversa, convierte la Energía mecánica en energía electrica funcionando como generador o dinamo . Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con frenos dynamo.
  • 19.
    FUNCIONAMIENTO Tanto motoresde corriente alterna como motores de corriente directa se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cuál establece que si un conductor por el cuál circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético , éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético . El conductor tiende a ser un electroimán utilizado como un material al que al adicionarse electricidad adquiera propiedades magnéticas. Su rotación es alternada por varios polos fundamentalmente al ganar velocidad. Partiendo del hecho que cuando pasa corriente eléctrica por un conductor se produce un campo magnético , además si lo ponemos dentro de la acción de un campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía mecánica. Dicha energía es comunicada exteriormente con el objeto que fuese a desplazarse.
  • 20.
  • 21.
    DINAMO Una dinamoo dínamo (ambas ortografías son aceptadas) es una máquina destinada a la transformación de energía mecánica en eléctrica mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o un electroimán fijo (inductor) atraviesa una bobina rotatoria (inducido) colocada en su seno. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna es transformada en contínua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas, de aquí es conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas. que hacen contacto por frotamiento con las delgas del colector.
  • 22.
    Dinamo dinamos debuje dinamos convencionales (de botella o de rozamiento en el neumático) dinamos varias
  • 23.
    P a gi n a s de i n t e r e s www.wikipedia.com www.kalipedia.com www.monografias.com www.youtube.com www.google.es
  • 24.
    HECHO POR: LUISMIGUEL ESCOT BOCANEGRA DANIEL CARRETERO ASTETE