Electromagnetism o

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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES ELECTROMAGNETISMO Lissette Salinas (767) [email protected] RESUMEN: El electromagnetismo es una parte de la física que se encarga del estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos, es estudios del electromagnetismo es de vital importancia para estimar el comportamiento de la cargas eléctricas. Las leyes que rigen el electromagnetismo son: la Ley de Faraday, la Ley de Lenz, Ley de Ampere y Bio- Savat, las mismas que están basadas en las ecuaciones de Maxwell. PALABRAS CLAVE: Carga, campo magnético, campo eléctrico, electromagnetismo. ABSTRACT: Electromagnetism is a part of physics that deals with the study of electrical and magnetic phenomena, is studies of electromagnetism is vital to estimate the behavior of electrical charges. The laws governing electromagnetism are: Faraday's Law, Lenz's law, Ampere's Law and Bio-Savat, the same that are based on Maxwell's equations. KEY WORDS: Eletric charge, magnetic field, electric field, electromagnetism. MARCO TEÓRICO Electromagnetismo El electromagnetismo analiza las cargas en movimiento o reposo y los fenómenos magnéticos o eléctricos que dichas cargas producen, de modo que se pueda analizar el campo magnético que produce, su inducción magnética, la superficie y la cantidad de flujo magnético. El estudio del electromagnetismo es de vital importancia dentro de la ingeniería ya que estos fenómenos están presentes en todo conductor donde circula una corriente, es decir, lo encontramos en los circuitos electrónicos y todos los artefactos eléctricos. [1] Leyes del electromagnetismo Las Leyes que rigen el electromagnetismo son: a) Gauss b) Faraday c) Ampere d) Biot-Savat e) Lorenz LEY DE GAUSS La Ley de gauss para campos magnético tiene similitud con el flujo eléctrico en superficies cerradas. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada era igual a: (1) es la permeabilidad eléctrica del vacío. El flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero. LABORATORIO DE CONTROL Y MÁQUINAS “C” 1

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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOFACULTAD INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

ELECTROMAGNETISMO

Lissette Salinas (767)[email protected]

RESUMEN: El electromagnetismo es una parte de la física que se encarga del estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos, es estudios del electromagnetismo es de vital importancia para estimar el comportamiento de la cargas eléctricas. Las leyes que rigen el electromagnetismo son: la Ley de Faraday, la Ley de Lenz, Ley de Ampere y Bio-Savat, las mismas que están basadas en las ecuaciones de Maxwell.

PALABRAS CLAVE: Carga, campo magnético, campo eléctrico, electromagnetismo.

ABSTRACT: Electromagnetism is a part of physics that deals with the study of electrical and magnetic phenomena, is studies of electromagnetism is vital to estimate the behavior of electrical charges. The laws governing electromagnetism are: Faraday's Law, Lenz's law, Ampere's Law and Bio-Savat, the same that are based on Maxwell's equations.

KEY WORDS: Eletric charge, magnetic field, electric field, electromagnetism.

MARCO TEÓRICO

Electromagnetismo

El electromagnetismo analiza las cargas en movimiento o reposo y los fenómenos magnéticos o eléctricos que dichas cargas producen, de modo que se pueda analizar el campo magnético que produce, su inducción magnética, la superficie y la cantidad de flujo magnético. El estudio del electromagnetismo es de vital importancia dentro de la ingeniería ya que estos fenómenos están presentes en todo conductor donde circula una corriente, es decir, lo encontramos en los circuitos electrónicos y todos los artefactos eléctricos. [1]

Leyes del electromagnetismo Las Leyes que rigen el

electromagnetismo son:

a) Gaussb) Faradayc) Ampered) Biot-Savate) Lorenz

LEY DE GAUSS

La Ley de gauss para campos magnético tiene similitud con el flujo eléctrico en superficies cerradas. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada era igual a:

(1)

   es la permeabilidad eléctrica del vacío.

El flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero.

(2)[1]

LEY DE FARADAY Y Lenz

La ley de Inducción de Faraday significa que un campo magnético la fuerza electromotriz inducida y la variación de flujo magnético son iguales [2]. De lo expuesto anteriormente se tiene la siguiente expresión:

(3)

Por otra Parte Lenz aporto con lo siguiente: Lenz dice que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone siempre a la causa que la ha producido. [2]

(4)

Uniendo las dos aportaciones se puede determinar el sentido de la corriente. Además que ayuda a saber el valor de la fuerza electromotriz inducida.

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Fuerza electromotriz creada por una superficie variable, corresponde a la siguiente expresión:

(5)

La fuerza electromotriz creada por un campo variable, se hallar por la ecuación:

(6)

La fuerza electromotriz generada por un torque, se determina a través de la expresión siguiente:

(7)

LEY DE AMPERE

La ley de Ampere se aplica a un campo eléctrico y es muy importante para determinar el campo magnético creado por distintas corriente. Ampere dice que una corriente eléctrica o un campo eléctrico que cambia con el tiempo, pueden producir un campo magnético, como en un electro imán.

(8)

Tenemos que tener en cuenta que esto se cumple siempre y cuando las corrientes sean continuas, es decir, que no comiencen o terminen en algún punto finito.

LEY DE BIOT- SAVAT

La ley de Biot-Savart permite prever el campo magnético B creado por un determinado circuito electrónico de acuerdo al recorrido de la corriente i. Esta ley se enuncia de la siguiente manera:

“El módulo del campo magnético, B , producido por una corriente rectilínea e indefinida, es directamente proporcional a la intensidad de la corriente e inversamente proporcional a la distancia.” [2]

(9)

Para hallar el campo magnético, que se produce en una corriente rectilínea se aplica la siguiente expresión:

(10)

Cuando se deba hallar el campo magnético producido por espiras, se aplica la fórmula que sigue:

(11)

LEY DE LORENZ

Lorentz estudió las fuerzas ejercidas por un campo magnético y eléctrico sobre cargas en movimiento y corrientes eléctricas.

(7)

(8)

La segunda expresión se da cuando en el campo magnético se desprecia los campos eléctricos existentes.

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CONCLUSIONES

El electromagnetismo dentro de la electrónica es área muy importante debido a su presencia en los conductores donde fluye en a corriente, gracias al estudios de la misma se esta se atenido muchos avances en el ámbito tecnológico que hoy en día nos rodea.

El electromagnetismo es una ciencia que se encarga del estudio de los campos magnéticos y eléctricos que están presentes en nuestro entorno, cuyos fenómenos de crean por cargas eléctricas en estado de movimiento o estáticas.

La introducción al electromagnetismo conlleva una consientizacion del estudio del tema, debido a que nos indica la forma en la que se crea los campos magnéticos y eléctricos y la forma en la que están ondas viajan en el espacio a una gran velocidad.

Referencias

[1] Desconocido, «Electromagnetismo,» 27 Noviembre 2013. [En línea]. Available: http://genesis.uag.mx/edmedia/material/fisicaII/electromagnetismo.cfm. [Último acceso: 13 abril 2015].

[2] R. Maxwell, «LEYES ELECTROMAGNETISMO,» E.T.S.I. Industriales , 02 marzo 2012. [En línea]. Available: http://quintans.webs.uvigo.es/recursos/Web_electromagnetismo/electromagnetismo_leyes.htm. [Último acceso: 13 abril 2015].

[3] ANONIMO, 23 JUNIO 2012. [En línea]. Available: https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081113221659AAP8Z1k. [Último acceso: 13 ABRIL 20015].

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