Magnetismo y campo magnético

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Magnetismo y campo magnético by Mind Map: Magnetismo  y campo magnético

1. Magnetismo

1.1. piedra de iman o magnetita, esta fuerza de atraccion se conoce como magnetismo y al objeto que la ejerce se le conoce como Iman.

1.1.1. Polos magneticos iguales se repelen y polos magneticos diferentes se atraen.

1.1.1.1. no existen polos aislados

2. Campos magneticos

2.1. Todo imán está rodeado por un espacio, en el cual se manifiestan sus efectos magnéticos.

2.2. las líneas de campo magnético, llamadas líneas de flujo, son muy útiles para visualizar los campos magnéticos.

3. La teoría moderna del magnetismo

3.1. el magnetismo de la materia es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos de las sustancias.

3.2. el magnetismo es una propiedad de la carga en movimiento y está estrechamente relacionado con el fenómeno eléctrico

3.3. La polaridad magnética de los átomos se basa principalmente en el espín de los electrones

3.4. Los átomos en un material magnético están agrupados en microscópicas regiones magnéticas conocidas como dominios.

4. Densidad de flujo y permeabilidad

4.1. las líneas de campo eléctrico se dibujan de modo que en cualquier punto permita determinar la fuerza del campo eléctrico

4.1.1. El número de líneas AN dibujadas a través de la unidad de área AA es directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico E.

4.2. constante de proporcionalidad e

4.2.1. número de líneas dibujadas

4.3. La unidad del flujo magnético en el SI es el weber (Wb).

4.3.1. se redefine como tesla (T).

4.3.1.1. 1 T = 1 Wb/m2 = 10¨4 G

4.4. La densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético es el número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área perpendicular en esa región.

5. Campo magnético y corriente eléctrica

5.1. Ampére encontró que existen fuerzas entre dos conductores por donde circula una corriente.

5.2. Dos alambres por los que fluía corriente en la misma dirección se atraían entre sí

5.3. un imán al acercarse o alejarse de un circuito eléctrico produce una corriente en el circuito.

5.4. todos los fenómenos magnéticos pueden explicarse en términos de cargas eléctricas en movimiento.

5.5. un campo magnético resulta del movimiento de cargas,

6. Fuerza sobre una carga en movimiento

6.1. La regla de la mano derecha: Extienda la mano derecha con los dedos apuntando en la dirección del campo B y el pulgar apuntando en la dirección de la velocidad v de la carga en movimiento. La palma abierta está de cara a la fuerza magnética F sobre una carga positiva.

6.2. Si la carga en movimiento es negativa,

6.2.1. la dirección de la fuerza se determina siguiendo el mismo procedimiento pero usando la mano izquierda.

7. Fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente

7.1. Si la cantidad total de carga q pasa a través de la longitud L del alambre con una velocidad media v, podemos escribir

7.1.1. F = qvB

7.2. la fuerza neta sobre la longitud completa es

7.2.1. F = ILB

7.3. En general, si un alambre de longitud / forma un ángulo 9 con el campo B, cdicho alambre experimentará una fuerza F dada en newtons por

7.3.1. F = ILB sen 9

8. Campo magnético de un conductor largo y recto

8.1. una carga eléctrica en movimiento, o una corriente, originan un campo magnético en el espacio que la rodea.

8.2. La inducción magnética, o densidad de flujo, a una distancia perpendicular el de un conductor largo y recto por el que circula una corriente I, se puede calcular a partir de