1 / 9

Tarea 3 Corriente Eléctrica y Ley de Ampere

Tarea 3 Corriente Eléctrica y Ley de Ampere. Alejandro Ramos. Amperio. Es la unidad de intensidad de corriente eléctrica .

Download Presentation

Tarea 3 Corriente Eléctrica y Ley de Ampere

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tarea 3Corriente Eléctrica y Ley de Ampere Alejandro Ramos

  2. Amperio Es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Cantidad de corriente que existe cuando un número de electrones con una carga total de un culombio se mueve a través de un área de sección transversal determinada en un segundo.

  3. Amperio Para tener un amperio se requieren electrones, cantidad de electrones que corresponden a un Coulomb.

  4. Tesla y Gauss Tesla (T) Gauss Unidad de inducción magnética o densidad de flujo magnético. Se define como la inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 N sobre una carga de 1 C que se mueve a velocidad de 1 m/s dentro del campo y perpendicularmente a las líneas de inducción magnética. 1 T = 1 N·s·m−1·C−1 Un gauss se define como un maxwell por centímetro cuadrado. La unidad del Sistema Internacional de Unidades (SI) para el campo magnético es el tesla. Un gauss es equivalente a 10−4 tesla. 1 T = 10 000 G

  5. Bobinas Es un elemento que por su forma (espiras de alambre enrollado) almacena energía en forma de campo magnético. Se oponen a los cabios bruscos de la corriente que circula por ellas

  6. Bobinas El valor que tiene una bobina depende de: El número de espiras que tenga la bobina (a más vueltas mayor inductancia, mayor valor en Henrios). El diámetro de las espiras (a mayor diámetro, mayor inductancia, mayor valor en Henrios). La longitud del cable de que está hecha la bobina. El tipo de material de que esta hecho el núcleo si es que lo tiene.

  7. Bobinas Aplicaciones: • Se encuentran en los transformadores para reducir o elevar el Voltaje. • En los sistemas de iluminación con tubos fluorescentes existe un elemento adicional que acompaña al tubo y que comúnmente se llama reactor. • En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida.

  8. Calcule el campo magnético producido por una corriente de 1 A que corre por un alambre recto a un milímetro del mismo:

  9. Intensidad del campo geomagnético El valor teórico del campo magnético terrestre corresponde a:

More Related