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miércoles, 3 de diciembre de 2014

7.2 Campo magnético terrestre

Campo magnético terrestre
Un campo magnético existe en una región del espacio si una carga eléctrica que se mueve ahí experimenta una fuerza (diferente a la fricción) debido a su movimiento.
Un campo magnético se puede detectar por el efecto que produce sobre la aguja de una brújula, la cual se alinea en la dirección del campo magnético.
Un imán es un cuerpo que posee un campo magnético. Los imanes tienen la propiedad de atraer objetos de hierro, níquel y cobalto. Las regiones en donde se concentra la propiedad de atracción (y repulsión) reciben el nombre depolos magnéticos.






A continuacion un video que nos explica que tan importante es el campo magnetico de la tierra.


A continuacion un video que nos explica que tan importante es el campo magnetico de la tierra. https://www.youtube.com/watch?v=nQzmpW9dHw0
Es un fenómeno natural originado por los movimientos de metales líquidos en el núcleo del planeta y está presente en la Tierra y en otros cuerpos celestes como el Sol.

La Tierra tiene un campo magnético con polos Norte y Sur. El campo magnético de la Tierra alcanza hasta 36 000 millas en el espacio; El campo magnético de la Tierra está rodeado por una región llamada la magnetosfera. La magnetosfera previene que la mayoría de las partículas del Sol, que se trasladan con el viento solar, choquen contra la Tierra.



Un imán es un cuerpo que posee un campo magnético. Los imanes tienen la propiedad de atraer objetos de hierro, níquel y cobalto. Las regiones en donde se concentra la propiedad de atracción (y repulsión) reciben el nombre depolos magnéticos.

Ejercicios.




















2.-
Un electrón de carga q = -1.6 10-19 C se mueve con una velocidad v = 0.5 105i + 0.5 105 j (m/s). En el momento en que pasa por el punto de coordenadas (1, 1) calcular:
  1. el campo magnético B que el electrón crea en los puntos (-1, -1) y (0, 2).
  2. 3.- la fuerza que sufre un protón situado en el punto (0, 2) si lleva una velocidad:
    1) v = 2 105 k (m/s).
    2) v = 2 105 j (m/s).
Datos: μo = 4 π 10-7 Tm/A; coordenadas en metros.

7.8 Energía asociada con un campo magnético

La fem inducida por un inductor impide a la batéria establecer instantáneamente una corriente. Por lo tanto, la batería tiene que realizar un trabajo contra el inductor para generar una corriente.
Parte de la energía suministrada por la bateíra se convierte en calor en la resistencia por el efecto Joule, mientras que la energía restante se almacena en le campo magnético del inductor.

La energía necesaria para crear un campo magnético puede calcularse en dos formas: en función de las corrientes en las espiras de alambre o como una integral de la densidad de energía sobre el campo entero.


Si no se registran pérdidas (como las debidas a histéresis), la energía utilizada para crear el campo magnético puede recuperarse cuando sea apagado, de modo que representa la energía de él.

La potencia de las perdidas por histéresis es proporcionada a la superficie de la espira de las histéresis y a las frecuencias.

El concepto de energía de la auto inductancia indica que puede representarse como una suma de la energía asociada a campo extremo a la región con la corriente(inductancia externa), y de la relacionada con el campo dentro de la región de corrientes (inductancia interna).
En las espiras den corriente en el vacío, siempre es posible calcular la fuerza magnética, pero a veces es difícil. Podría ser más sencillo el método basado en la energía utilizada en tal caso.

En particular, si hay materiales magnéticos, puede calcularse mediante fórmulas basadas de conversión de la energía en el campo magnético.

Ejemplo el sol y sus erupciones.
A continuacion veremos un video para dar mas informacion: