Campo Magnético

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EL MAGNETISMO

1. Campo magntico: Existen ciertos tipos de minerales como la magnetita que tiene la propiedad de atraer al hierro y a otros metales (niquel, cobalto). Esta propiedad recibe el nombre de magnetismo y la interaccin responsable de ella se llama fuerza magntica. Aparece concentrada en ciertas partes del material que la manifiesta (no est uniformemente distribuida por el cuerpo), donde las fuerzas magnticas son ms intensas y que se llaman polos magnticos.

1.1. Imanes: Un cuerpo magnetizado se llama imn, existen ciertos hechos experimentales relacionados con los imanes; en un imn el magnetismo est concentrado en sus extremos y disminuye al acercarnos al centro.

1.2. Polaridad:Es la descripcin de un atributo, tpicamente un atributo binario (uno con dos valores), o unvector(una direccin). Por ejemplo: Unacarga elctricatiene una polaridad positiva o negativa. Una batera tiene polaridad, con los dos terminales + y -. De manera similar a la carga elctrica, la energa fluye del terminal positivo, a travs de la batera, al terminal negativo, y sale de la celda seca. Unimntiene una polaridad, en el sentido de que uno de los lados es el Norte y el otro es el Sur.

1.3. Lnea de fuerza:Unalnea de fuerza, normalmente en el contexto delelectromagnetismo, es la curva cuya tangente proporciona la direccin delcampoen ese punto.

2. Flujo magntico: Se define flujo magntico, como la cantidad de lneas de campo magntico que atraviesan una determinada superficie S en el espacio.

3. Densidad magntica: (En este caso de induccin en el campo magntico) en un punto es por definicin el nmero de las mismas que atraviesan la unidad de superficie, colocada en dicho punto, perpendicular al campo.

4. Intensidad magntica:

5. Circuitos magnticos: Se denominacircuito magnticoa un dispositivo en el cual laslneas de fuerzadelcampo magnticose hallan canalizadas trazando un camino cerrado. Para su fabricacin se utilizan materialesferromagnticos, pues stos tienen unapermeabilidad magnticamucho ms alta que el aire o el espacio vaco y por tanto el campo magntico tiende a confinarse dentro del material, llamadoncleo.

Dondees elflujo magntico,es lafuerza magnetomotriz, definida como el producto del nmero de espirasNpor la corriente I () yes lareluctancia, la cual se puede calcular por:

6. Resistencia magntica:

ENERGIA ELECTRICA

Definicin:Se denomina energa elctrica a la forma de energa que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente elctrica entre ambos (cuando se los pone en contacto por medio de un conductor elctrico) y obtener trabajo. La energa elctrica puede transformarse en muchas otras formas de energa, tales como la energa luminosa o luz, la energa mecnica y la energa trmica. La energa elctrica se manifiesta como corriente elctrica, es decir, como el movimiento de cargas elctricas negativas, o electrones, a travs de un cable conductor metlico como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador est aplicando en sus extremos.

Usosegurode la electricidadLa prdida de vidas humanas y debieneses una consecuencia casi cotidiana de la falta deseguridaden el uso de la electricidad. Artefactos, instalaciones y personas influyen en este resultado, que las autoridades debieran procurar revertir.El uso seguro de artefactos e instalaciones es un compromiso con la vida de muchas personas y es un tema que vemos en nuestra vida cotidiana.Este "uso seguro" involucra tres aspectos fundamentales y concurrentes:1.-Los artefactos2.- Las instalaciones3.- Las personas1. Los artefactos: La seguridad elctrica en artefactos electrodomsticos y de baja tensin est prevista por los mecanismos establecidos en la resolucin N 92/98 de la Secretara deIndustria,ComercioyMinerade laNacin. Esta norma y todas las que le siguieron, conforman unsistemade seguridad que procura que no salgan a laventaal pblico artefactos elctricos que no cumplan con los denominados "requisitos esenciales de seguridad".2. Lasinstalaciones elctricas: De poco sirve tener artefactos con ficha de tres patas, si no tenemos donde enchufarlos adecuadamente, se dispone que todos los toma corrientes deben ser del tipo de tres patas planas (con toma atierra). Si esto se cumpliera, no tendramosproblemaspara enchufar ningn artefacto.3. Las personas: El modo de usar los artefactos e instalaciones depende, naturalmente, de las personas.El conocimientode los peligros que representa un mal uso de la electricidad y laadopcinde prcticas de seguridad cuando nos manejamos con ella, complementa necesariamente los otros dos aspectos: artefactossegurose instalaciones seguras. Por ello es importante que los hbitos de seguridad se incorporen a los diversos niveles educativos. Como usamos la electricidadLa electricidad debe ser convertida en otras formas de energa para que se pueda realizar un trabajo til. Hay cuatro formas de convertir la electricidad para su uso: Se puede convertir enmovimiento, encaloro fro, enluzy en energaqumica.En movimiento: losmotoreselctricosLosmotores elctricosconvierten laenerga elctricaen energamecnicay se encuentran en todas partes: en las locomotoras del ferrocarril, el compresor del refrigerador o en un mecanismo del reproductor devideo. Se pueden construir en todos los tamaos imaginables, y son mucho ms adaptables, silenciosos y menos contaminantes que los motores de vapor o de explosin, gasolina o diesel.En calor o frioLa electricidad puede utilizarse para producir calor y fro: calefaccin,refrigeracin,aireacondicionado,aguacaliente y cocina. La granresistenciaque opone un cable muy fino al paso de la corriente elctrica genera calor. Estapropiedadse usa en todo tipo de estufas y radiadores. Los hornos demicroondasson algo ms sofisticados: la corriente elctrica induce la formacin deondasde alta frecuencia al pasar por un magnetrn. Para producir fro, la electricidad debe seguir un camino distinto: unmotorelctrico que hace funcionar un compresor, parte de un circuito cerrado de circulacin de ungas. El gas comprimido, al expandirse en otro compartimiento del circuito, roba calor de su entorno (por ejemplo, del interior de un frigorfico), provocando un enfriamiento. El gas es nuevamente comprimido y cede el calor que rob al exterior del aparato. El ciclo expansin-compresin prosigue indefinidamente.En la luzLas lmparas de incandescencia utilizan la propiedad de algunosmaterialesde emitir luz cuando la corriente elctrica los calienta a elevadas temperaturas. Esto ocurre en el filamento de las ampolletas convencionales. Por desgracia, elprocesoemite tanta luz como calor, por lo que es poco eficiente.

Diferentes usos de la electricidadLa electricidad se viene utilizando desde pocas atrs, hoy en da se le dan diferentes usos a la electricidad, debido a su capacidad de adaptacin, en el mundo moderno no existe ninguna actividad econmica que no utilice la electricidad. La electricidad tiene diferentes usos como: En los hogares. En lamedicina. En elcomercio, laadministracin, y en losserviciospblicos. En laagricultura. En eltransporte. En las fbricas. En lasindustrias.