Electromagnetismo 1 - Contenido educativo
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Bueno chicos, vamos a empezar con el electromagnetismo.
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Os he hecho un esquema antes, os he mandado una foto y voy a empezar por esto,
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que corresponde al punto 5 del libro, que también os he mandado ya subrayado.
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Entonces vamos a ver los campos magnéticos que crean determinadas corrientes eléctricas.
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Vamos a empezar por el campo magnético creado por una corriente rectilínea.
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¿Veis? Esto simbolizaría el hilo de la corriente que va hacia arriba.
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Aquí os he puesto un ejemplo hacia abajo.
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después veremos el campo magnético creado por una espira circular
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que no es más que un cable, un conductor enrollado en forma de círculo
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y acabaremos con el campo magnético creado por un solenoide largo
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que es un conjunto de espiras, es como un cable enrollado en forma helicoidal
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Bueno, empecemos por el campo creado por un hilo
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Mirad, el campo creado por un hilo siempre va a tener la siguiente dirección
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Mirad, si tenemos la corriente mirando hacia arriba, el campo va a estar en el plano que corta la corriente, es decir, en el plano de esta mano mía.
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Imaginaos que el hilo está justo en la pizarra, pues el campo magnético estaría en este plano que corta.
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Entonces, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha o del tornillo, que ya hemos utilizado alguna vez.
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Entonces si la corriente eléctrica va hacia arriba, yo haría un círculo, no sé si me veis, como si dijéramos desatornillando, girando hacia arriba, por tanto si quieres ver en un punto a la derecha donde está el campo magnético, el campo magnético iría hacia atrás, hacia dentro de la pizarra.
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Aquí lo he simbolizado así porque está en perspectiva, pero sería un campo magnético que iría hacia allá.
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Si sigues girando en este sentido a izquierdas, porque me lo dice la corriente hacia arriba,
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en un punto que estuviera a la derecha, el campo iría hacia allá, hacia vosotros, hacia afuera de la pizarra.
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Aquí lo he simbolizado de esa manera.
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Campo hacia adentro y aquí campo hacia afuera.
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Si lo quisierais dibujar aquí, el campo iría hacia allá.
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según el giro
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que el cable va hacia abajo
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el conductor va hacia abajo
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el giro será atornillar en sentido horario
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entonces si quieres calcular
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el campo en un punto a la derecha
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de ese hilo irá hacia vosotros
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porque será tangente
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a esa circunferencia
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que determinaría la trayectoria del hilo
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entonces iría así hacia vosotros
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si lo queréis calcular en este punto
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iría hacia adentro
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veis en la perspectiva lo pinto
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esto simboliza hacia vosotros
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eso hacia adentro. No sé si me veis bien con el vídeo, pero bueno, su módulo sería este,
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el campo magnético sería una constante magnética, que es este su valor, lo tenéis en el libro,
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2 por 10 a menos 7, Tesla por metro partido de amperio, lógicamente el campo magnético
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dependerá de la intensidad de corriente y dependerá también de la distancia a la que
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esté ese punto, entonces esa distancia correspondería desde el hilo hasta el punto que estás estudiando,
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Eso sería la R.
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Luego también, que sepáis que esta constante la podéis expresar en forma de otra constante bastante más habitual que a veces os darán,
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que se llama permeabilidad magnética del vacío.
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Entonces, bueno, pues esta constante será igual a esa permeabilidad magnética partido de 4pi.
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¿Vale?
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Bien.
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Bueno, y de esto poco más.
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Esto se llama ley de Biot-Isabard y vamos a hacer un montón de problemas.
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Muy probable que esto caiga en selectividad.
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Después, el campo magnético creado por una espira circular
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Aquí no me enrollo mucho, en el libro se entiende bien
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La espira circular es eso, un cable en forma de círculo
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Entonces imaginaos que por ese cable pasa corriente eléctrica
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Entonces, el campo magnético creado por esta espira va a ser
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Mirad, va a ir por el eje de la espira
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Y si va hacia allá o va hacia allá va a depender de cómo gire la corriente por la espira
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Si por la espira gira la corriente en sentido horario
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Si giráis hacia allá sería atornillar
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si giramos en sentido contrario sería de salto a brillar
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entonces, cuando el giro es antihorario, en este caso, el campo magnético va para allá
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si el giro es horario, el campo magnético va para el otro lado
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el dibujo que tenéis en el libro es bastante mejor, o sea que le podéis echar un ojo
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y si queremos calcular el módulo, pues sería la permeabilidad magnética del vacío
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por la intensidad de corriente que circula por esa aspira
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entre dos veces el radio de la aspira, lo amplia que sea la aspira
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Y por último, el campo magnético creado por un solenoide largo, un solenoide, ya os digo, es un conjunto de espiras, al final, se dice que es largo cuando el diámetro de las espiras es bastante menor, por lo menos unas 5 veces menor, que lo que sería el largo del solenoide.
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O sea, no tiene que ser un muelle, como dijéramos, gordito, tiene que ser fino y alargado.
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Entonces, el campo magnético, bueno, en el caso de un solenoide largo, iría por el centro de las espiras, ¿de acuerdo?
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Por el centro de ese muelle, y lo mismo, iría hacia allá o iría hacia allá, dependiendo del sentido de giro de la corriente,
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porque por ese conductor está pasando corriente, entonces si la corriente va hacia allá, atornillar, el campo magnético irá hacia allá.
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Si estamos desatornillando, el campo magnético vendrá hacia mí.
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Lo tenéis aquí representado y se dibuja así.
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En los dibujos del libro, esta es la figura 348, no en todos viene dibujado el campo magnético.
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Yo os lo he dibujado en la foto del subrayado, si lo podéis dibujar, pues mejor.
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Y luego tenemos lo que se llaman solenoides toroidales o toros, que es lo mismo, pero en forma de círculo.
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El solenoide enrollado.
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Entonces, ¿cómo se dibujaría el campo magnético?
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Pues claro, aquí igual va por el eje del solenoide, pero claro, el eje ahora no es una línea recta, es una circunferencia.
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Por tanto, el campo magnético será tangente en cada punto a esa circunferencia.
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Por ejemplo, si el solenoide toroidal está así, si el sentido de la corriente va así, atornillando también, pues el campo magnético irá tangente así.
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Si el sentido de la corriente es al contrario, pues el campo magnético irá así.
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Pero quiero decir, no puede ir por el eje, tiene que ir tangente, ya que el eje es circular.
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la fórmula para calcular
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el campo magnético del solenoide
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en este caso es esta, la permeabilidad magnética
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del vacío, la permeabilidad relativa
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magnética, que será 1 como siempre
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si estamos en el vacío
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y luego pues cosas lógicas, dependerá del
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número de espiras, porque los solenoides
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te van a decir cuantas espiras tiene, 500, 1000
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las que sea, n, y luego la longitud
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del solenoide, o sea lo largo que sea
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y luego lógicamente la intensidad de corriente
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de todos los campos magnéticos
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dependen de la intensidad de corriente
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que es quien los crea, ¿de acuerdo?
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A veces en vez de daros el número de espiras y lo largo que es el muelle,
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os van a dar lo que se llama n minúscula, que sería el número de espiras por unidad de longitud,
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que es como daros directamente ese cociente numéricamente.
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Bueno, que sepáis que el campo magnético en el exterior de los solenoides es 0, ¿de acuerdo?
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Y en el interior se calcula con la fórmula que os he dicho, ¿vale?
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Os pongo aquí la figura 348 que tenéis del libro, donde se ve un poco mal,
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pero bueno, quiere decir que el giro es atornillando en sentido horario, por tanto el campo magnético iría por el eje central.
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Bueno, no sé si me dejo algo, seguro que sí, pero básicamente tenéis que aprenderos estas tres formulitas
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y saber dibujar el vector campo magnético, del que más haremos será este.
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Por cierto, bueno, ya lo explicaré en la siguiente clase, os iba a decir que, bueno, tengo un rotulador,
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que aquí están los hilos en el plano de la pizarra, pero veréis que habrá problemas
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donde los hilos estén o mirando hacia vosotros o hacia adentro,
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es decir, en el plano que corta la pizarra.
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Entonces, cuando estén mirando hacia vosotros, se representarán por un punto,
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porque sería como si una flecha llegara hacia vosotros,
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y cuando el hilo quiera entrar hacia adentro, se representarán con un aspa,
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que sería como la parte de detrás de una flecha, que entra hacia la pizarra.
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Pero bueno, esto os lo contaré con los problemas.
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Bueno chicos, hasta el próximo vídeo.
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- Idioma/s:
- Autor/es:
- María Barrio
- Subido por:
- María B.
- Licencia:
- Todos los derechos reservados
- Visualizaciones:
- 6
- Fecha:
- 23 de marzo de 2024 - 22:43
- Visibilidad:
- Clave
- Centro:
- CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA
- Duración:
- 07′ 53″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1920x1080 píxeles
- Tamaño:
- 456.20 MBytes