CAMPOS MAGNÉTICOS
Un campo magnético podría definirse de diversas formas según el contexto. Pero en términos generales, es el campo invisible que ejerce una fuerza magnética en sustancias que son sensibles al magnetismo.
Añadir también que el magnetismo ejerce fuerza y torsión a través del campo que se ha creado en ambas direcciones.
No hay que olvidar que la atracción conocida como magnetismo ocurre cuando hay un campo magnético presente, que es el campo de fuerza que se produce por el objeto o partícula magnética. Así pues, también provoca un campo eléctrico cambiante. Puede detectarse por la fuerza ejercida en los materiales sensibles al magnetismo y hasta posee su propio campo de estudio, el electromagnetismo.
CÁLCULO MAGNÉTICO DE UN BOBINADO
Cualquier conductor eléctrico por el que hacemos circular una corriente eléctrica presenta en su contorno, osea alrededor del cable eléctrico, una fuerza magnética. Si juntamos el cable eléctrico y lo enrollamos formando una bobina estaremos aumentando de forma considerable la fuerza magnética siendo especialmente intensa en el interior del bobinado.
Esto quiere decir que, si hacemos circular una corriente eléctrica por un bobinado, este se comportará como un imán, con una fuerza dependiendo de las características del cable, del número de espiras del bobinado y de la cantidad de intensidad que circule por el cable.
Cuando el bobinado está actuando como imán quiere decir que tendrá un poder de atracción o repulsión, con un polo norte y un polo sur.
H=I⋅N/L
De donde:
-
H = Fuerza del campo magnético en amperios.
-
I = Intensidad de corriente expresada en amperios.
-
N = Número de espiras de la bobina.
-
L = Longitud de la bobina en metros.
-
Con la fórmula de arriba podemos conocer la capacidad de atracción o fuerza magnética del interior de una bobina. La fuerza del campo magnético del interior de la bobina esta expresada en amperios, y se tendrá en cuenta la intensidad de corriente que circula, el número de espiras de la bobina y la longitud de la misma.
la fuerza magnética
La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ocurre siempre que hay cargas en movimiento en objetos que interactúan. Dos objetos cuyas cargas se mueven en la misma dirección experimentan una fuerza magnética atractiva entre ellos. Similarmente, dos objetos cuyas cargas se mueven en direcciones opuestas experimentan una fuerza magnética repulsiva entre ellos.
¿Cómo determinar la fuerza magnética?
Considera dos objetos. La magnitud del campo magnético entre ellos depende de cuánta carga en qué tanto movimiento hay en cada uno de ellos y qué tan lejos están el uno del otro. La dirección de la fuerza depende de las direcciones relativas de movimiento de la carga en cada caso.
La manera usual de proceder para encontrar la fuerza magnética está enmarcada en términos de una cantidad fija de carga q que se mueve a una velocidad constante v en un campo magnético uniforme B. Si no conocemos directamente la magnitud del campo magnético, podemos seguir usando este método, pues a menudo podemos calcular el campo magnético con base en la distancia a una corriente conocida.
Donde:
q = carga
v= velocidad de carga
B = campo magnetico
CAMPO ELÉCTRICO
El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de la fuerza que ejercería sobre una carga positiva de prueba. El campo eléctrico esta dirigido radialmente hacia fuera de una carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga puntual negativa.
El campo eléctrico (región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica) es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Se puede describir como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor {\displaystyle q}q sufre los efectos de una fuerza eléctrica {\displaystyle \mathbf {F} }f dada por la siguiente ecuación:
Fuerza de Lorentz
Si una carga eléctrica q se mueve en una región del espacio en la que coexisten un campo eléctrico de intensidad E y un campo magnético B, actuarán sobre la carga una fuerza eléctrica qE y una fuerza q(vxB) debida al campo magnético; la fuerza total sobre la carga será la suma de ambas y se llama fuerza de Lorentz:
subproceso CAMP_ELECTRICA();
Escribir "ingrese la carga electrica";
leer q;
inicial<-5;
final<-50;
f<-inicial;
Para f<-inicial Hasta final Con Paso 5.5 Hacer
e<-f/q;
Escribir "el campo electrico es:",e;
FinPara
fin subproceso
subproceso FUERZA_MAG();
Escribir "ingrese campo magnetico";
Leer B;
Escribir "ingrese velocida";
leer v;
inicial<-20;
final<-50;
q<-inicial;
Para q<-inicial Hasta final Con Paso 2.5 Hacer
f<-q*v*B;
Escribir "la fuerza magnetica es :",f;
FinPara
fin subproceso
subproceso CAMP_MAG();
Escribir "ingrese corriente";
Leer i;
Escribir "ingrese longitud de bobina";
Leer l;
inicial1<-10;
final1<-30;
inicial2<-50;
final2<-100;
i<-inicial;
n<-inicial2;
Para i<-inicial1 Hasta final1 Con Paso 5 Hacer
Para n<-inicial2 Hasta final2 Con Paso 2 Hacer
h<-i*n/l;
Escribir "el campo magnetico es:",h;
FinPara
FinPara
fin subproceso
Proceso FUNCIONES_SIN_PARAMETROS
Definir OPCIONES como entero;
definir inicial,final como entero;
definir h,i,n,l,f,q,v,B,e como real;
Escribir "****MENU****";
Escribir "1) CAMPO MAGNETICO";
Escribir "2) FUERZA MAGNETICA";
Escribir "3) CAMPO ELECTRICA";
Escribir " ELIJA UNA OPCION";
LEER OPCION;
Segun OPCION Hacer
1:
CAMP_MAG();
2:
FUERZA_MAG();
3:
CAMP_ELECTRICA();
De Otro Modo:
Escribir "no es una OPCION";
FinSegun
FinProceso
FORMULAS DE CAMPO MAGNÉTICO PLASMADAS EN ALGORITMO, EN EL PROGRAMA PSEINT
CLASE DEL DÍA VIERNES SOBRE PROCEDIMIENTOS O FUNCIONES SIN PARÁMETROS.
subproceso RESISTENCIA();
Escribir "ingrese el voltaje";
leer v;
Escribir "ingrese corriente";
leer i;
inicial<-60;
final<-200;
angulo<-inicial;
rad<-(2*pi*angulo)/360;
Para angulo<-inicial Hasta final Con Paso 5 Hacer
r<- v*cos(rad)/i;
Escribir "LA RESISTEBCIA ES :",r;
FinPara
fin subproceso
subproceso IMPEDANCIA();
Escribir "ingrese voltaje";
Leer v;
inicial1<-10;
final1<-20;
inicial2<-5;
final2<-10;
v<- inicial1;
i<-inicial2;
Para v<-inicial1 Hasta final1 Con Paso 2.5 Hacer
Para i<-inicial2 Hasta final2 Con Paso 1.5 Hacer
z<-v/i;
Escribir "la impednacia es :",z;
FinPara
FinPara
fin subproceso
subproceso VOLTAJE ();
Escribir "ingrese voltaje inicial";
leer vo;
Escribir "ingrese ña frecuencia angular";
leer w;
inicial<-5;
final<-20;
Si vo >110 y vo<-220 Entoncest;
Para t<-inicial Hasta final Con Paso 2 Hacer
vt<-vo*sen(w*t);
Escribir "EL VOLTAJE ES:",vt;
FinPara
Sino
Escribir "ingrese valores de la vo>110 y vo< 220";
FinSi
fin subproceso
Proceso FUNCIONES_SIN_PARÁMETROS
Definir OPCIONES como entero;
definir inicial,final como entero;
definir vt,vo,w,t,z,v,i como real;
Escribir "****MENU****";
Escribir "1) VOLTAJE";
Escribir "2) IMPEDANCIA";
Escribir "3) RESISTENCIA";
Escribir " ELIJA UNA OPCION";
LEER OPCION;
Segun OPCION Hacer
1:
VOLTAJE ();
2:
IMPEDANCIA ();
3:
RESISTENCIA ();
De Otro Modo:
Escribir "no es una OPCION";
FinSegun
FinProceso