Resumen Electromagnetismo

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Física 2º Bachillerato. IES La Magdalena. Avilés. Asturias Electromagnetismo. Resumen 1 - v Un electrón girando equivale a una corriente de sentido contrario al del movimiento, que crea un campo magnético perpendicular al plano de la órbita. El magnetismo natural se explica como consecuencia de la existencia de diminutos imanes de tamaño atómico. I B B r La fuerza ejercida por un c. magnético sobre una carga en movimiento (fuerza de Lorentz) viene dada por la expresión: F q(v B) = r r ur N S No existen monopolos magnéticos aislados Las líneas del c. magnético son cerradas. Salen del polo N y entran por el S. La unidad S.I. para el campo magnético es el tesla (T) X + X X X X X X X X X X X X X X X v + F F v Las cargas eléctricas en movimiento interaccionan con el campo magnético Si v y B son perpendicula- res la carga describe una circunferencia: 2 = = = = N N v F ma ;qvB m R mv m R v qB qB Las corrientes eléctricas crean campos magnéti- cos (Oersted, 1820) I B r μ = π 2 Campo magnético creado por un con- ductor rectilíneo: Campo magnético en el centro de una espira: I B R μ = 2

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Física 2º Bachillerato. IES La Magdalena. Avilés. Asturias Electromagnetismo. Resumen

1

- v

Un electrón girando equivale a una corriente de sentido contrario al del movimiento, que crea un campo magnético perpendicular al plano de la órbita. El magnetismo natural se explica como consecuencia de la existencia de diminutos imanes de tamaño atómico.

I

B

Br

La fuerza ejercida por un c. magnético sobre una carga en movimiento (fuerza de Lorentz) viene dada por la expresión: F q (v B)= ∧

r r urNS

No existen monopolos magnéticos aislados

Las líneas del c. magnético son cerradas. Salen del polo N y entran por el S.

La unidad S.I. para el campo magnético es el tesla (T)

X

+

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

v

+ F

F

v

Las cargas eléctricas en movimiento interaccionan con el campo magnético

Si v y B son perpendicula-res la carga describe una circunferencia:

2

= =

= =

N N

vF m a ; q v B m

R

m v mR v

q B q B

Las corrientes eléctricas crean campos magnéti-cos (Oersted , 1820)

IB

r

µ=π2

Campo magnético creado por un con-ductor rectilíneo:

Campo magnético en el centro de una espira:

IB

R

µ=2

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Física 2º Bachillerato. IES La Magdalena. Avilés. Asturias Electromagnetismo. Resumen

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F L (I B)= ∧r r r

Fuerza sobre un con-ductor situado en un campo magnético:

I I ILF L I

d d

µ µ= = π π

1 2 12 2 2

Fuerzas entre dos conductores por los que cir-cula corriente:

Dos corrientes paralelas del mismo sentido se atraen con una fuerza directamente proporcional a las intensidades que circulan por los conductores e inversamente proporcional a la distancia que los separa.

Si las intensidades tienen sentido contrario la fuerza entre los conductores es repulsiva.

Se define el amperio internacional (A) como la inte nsidad de corriente que debe circu-lar por dos conductores rectilíneos, paralelos e in definidos, para que separados por una distancia de 1 m ejerzan entre ellos una fuerza de 2 10-7 N/m

Se induce una corriente eléctrica en un circuito si este es atravesado por un flujo magnético variable.

B B . S . cosφ = α El flujo varía : • Sí varía el c. magnético. • Si varía la superficie de la espira. • Si varía su orientación respecto

al campo.

Ley de Lenz

El sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que la origina

Ley de Faraday-Henry

La fuerza electromotriz inducida es igual, y de signo contrario, a la rapidez con que varía el fluj o magnético.

Para una variación de flujo no uniforme la fuerza electromotriz viene dada por menos la derivada del flujo respecto del tiempo:

t

∆φε = −∆

d

dt

φε = −

MAX

dB S sen( t) sen( t)

dt

φε = − = ω ω = ε ωFlujo a través de una superficie

Corriente inducida Campo magnético creado por la corriente inducida