Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media
Curso: Elaboración de material Didáctico para la Física
Catedrático: Ing. Hugo Oswaldo Salazar
Integrantes Carné
Claudia Lisseth Tuyuc Tepáz 200413876
Lidia Esperanza Pescado Yup 200711244
Clarisa Fabiola Tuyuc Tepaz 200711064
Guatemala, Abril de 2014
Rama de la física que unifica fenómenos eléctricos
y magnéticos en una sola teoría.
Electricidad + Magnetismo
Hans Oersted estaba preparando su clase de
física en la Universidad de Copenhague, una
tarde del mes de abril, cuando al mover una
brújula cerca de un cable que conducía
corriente eléctrica notó que la aguja se
deflectaba hasta quedar en una posición
perpendicular a la dirección del cable. Más
tarde repitió el experimento una gran
cantidad de veces, confirmando el fenómeno.
Por primera vez se había hallado una conexión
entre la electricidad y el magnetismo,
en un accidente que puede considerarse como
el nacimiento del electromagnetismo.
 Una carga en movimiento crea un campo
magnético en el espacio que lo rodea.
 Una corriente eléctrica que circula por un
conductor genera a su alrededor un campo
magnético cuya intensidad depende de la
intensidad de la corriente eléctrica y de la
distancia del conductor.
Michael Faraday
Faraday inició en 1,825
una serie de
experimentos con el fin
de comprobar si se podía
obtener electricidad a
partir del magnetismo,
basándose en los trabajos
realizados con
anterioridad por Oersted
y Ampere
 La figura muestra una bobina conectada a un
galvanómetro , si introducimos un imán recto en
la bobina con su polo norte hacia la bobina
ocurre que mientras el imán bobina ahora está en
sentido contrario este en movimiento el
galvanómetro se desvía, poniendo en manifiesto
que está pasando una corriente por la bobina . Si
el imán se mueve alejándose de la bobina el
galvanómetro se desvía nuevamente pero en
sentido contrario. Con varios experimentos de
este tipo se demuestra que lo que importa es el
movimiento relativo del imán y la bobina.
Faraday descubrió que efectivamente se
producen corrientes eléctricas sólo cuando el
efecto magnético cambia, si éste es constante no
hay ninguna producción de electricidad por
magnetismo.
Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de
cuatro ecuaciones que describen por completo
los fenómenos electromagnéticos.
 El electromagnetismo describe los fenómenos
físicos macroscópicos. es decir, aplicable sólo a
un número muy grande de partículas y a
distancias grandes respecto de las dimensiones
de éstas, el electromagnetismo no describe los
fenómenos atómicos y moleculares, para los que
es necesario usar la mecánica cuántica.
El campo magnético creado con electricidad
(electromagnetismo) tiene múltiples
aplicaciones, puesto que aparece cuando hay
corriente eléctrica y desaparece cuando cesa
la corriente eléctrica. Alguna de las
aplicaciones del electromagnetismo son las
siguientes:
- Electroimán
- Relé
- Alternador
- Transformador
- Generador eléctrico
Generador Eléctrico
Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de
mantener una diferencia de potencial eléctrica entre
dos de sus puntos (llamados polos, terminales o
bornes) transformando la energía mecánica en
eléctrica. Esta transformación se consigue por la
acción de un campo magnético sobre los conductores
eléctricos dispuestos sobre una armadura. Si se
produce mecánicamente un movimiento relativo entre
los conductores y el campo, se generará una fuerza
electromotriz (F.E.M.). Este sistema está basado en la
ley de Faraday.

Present. electromagnetismo

  • 1.
    Universidad de SanCarlos de Guatemala Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media Curso: Elaboración de material Didáctico para la Física Catedrático: Ing. Hugo Oswaldo Salazar Integrantes Carné Claudia Lisseth Tuyuc Tepáz 200413876 Lidia Esperanza Pescado Yup 200711244 Clarisa Fabiola Tuyuc Tepaz 200711064 Guatemala, Abril de 2014
  • 2.
    Rama de lafísica que unifica fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Electricidad + Magnetismo
  • 3.
    Hans Oersted estabapreparando su clase de física en la Universidad de Copenhague, una tarde del mes de abril, cuando al mover una brújula cerca de un cable que conducía corriente eléctrica notó que la aguja se deflectaba hasta quedar en una posición perpendicular a la dirección del cable. Más tarde repitió el experimento una gran cantidad de veces, confirmando el fenómeno. Por primera vez se había hallado una conexión entre la electricidad y el magnetismo, en un accidente que puede considerarse como el nacimiento del electromagnetismo.
  • 4.
     Una cargaen movimiento crea un campo magnético en el espacio que lo rodea.  Una corriente eléctrica que circula por un conductor genera a su alrededor un campo magnético cuya intensidad depende de la intensidad de la corriente eléctrica y de la distancia del conductor.
  • 5.
    Michael Faraday Faraday inicióen 1,825 una serie de experimentos con el fin de comprobar si se podía obtener electricidad a partir del magnetismo, basándose en los trabajos realizados con anterioridad por Oersted y Ampere
  • 6.
     La figuramuestra una bobina conectada a un galvanómetro , si introducimos un imán recto en la bobina con su polo norte hacia la bobina ocurre que mientras el imán bobina ahora está en sentido contrario este en movimiento el galvanómetro se desvía, poniendo en manifiesto que está pasando una corriente por la bobina . Si el imán se mueve alejándose de la bobina el galvanómetro se desvía nuevamente pero en sentido contrario. Con varios experimentos de este tipo se demuestra que lo que importa es el movimiento relativo del imán y la bobina.
  • 7.
    Faraday descubrió queefectivamente se producen corrientes eléctricas sólo cuando el efecto magnético cambia, si éste es constante no hay ninguna producción de electricidad por magnetismo. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos.  El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos. es decir, aplicable sólo a un número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las dimensiones de éstas, el electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y moleculares, para los que es necesario usar la mecánica cuántica.
  • 8.
    El campo magnéticocreado con electricidad (electromagnetismo) tiene múltiples aplicaciones, puesto que aparece cuando hay corriente eléctrica y desaparece cuando cesa la corriente eléctrica. Alguna de las aplicaciones del electromagnetismo son las siguientes: - Electroimán - Relé - Alternador - Transformador - Generador eléctrico
  • 9.
    Generador Eléctrico Un generadoreléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales o bornes) transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Este sistema está basado en la ley de Faraday.