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FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS, Apuntes de Física

FENOMENOS ELECTROMAGNETICOS, BRUJULA, TIPOS DE BRUJULAS

Tipo: Apuntes

2018/2019

Subido el 05/05/2019

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Tema: los fenomenos electromagnético
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¡Descarga FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS y más Apuntes en PDF de Física solo en Docsity!

Tema: los fenomenos electromagnético

Alumno:

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Indice

  • (^) Hans Christian oersted
  • Las brújulas (historia )
  • Tipos de brújulas y su función
  • Magnetismo
  • (^) Electromagnetismo
  • Introducción electromagnetismo
  • Electroimán
  • Aplicación de electroimán

Hans Christian Oersted (1777-1851)

La brújula es un instrumento que sirve de orientación, está fundamentado en la propiedad de las agujas magnéticas. Por medio de una aguja imantada señala el Norte magnético, distinto del Norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. Únicamente es inútil en las zonas polares norte y sur, debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre.

Antecedentes

  • Los chinos usaban un trocito de caña conteniendo una aguja magnética que se hacía flotar sobre el agua, y así indicaba el norte magnético
  • El fenómeno del magnetismo se conocía; se sabía desde hacía mucho tiempo que un elemento fino de hierro magnetizado señalaba hacia el norte,
  • en el siglo XII existían brújulas rudimentarias.
  • En 1269, Pietro Peregrino de Maricourt, describió y dibujó en un documento, una brújula con aguja fija (todavía sin la rosa de los vientos

En la actualidad la brújula está siendo reemplazada por sistemas de navegación

más avanzados y completos, que brindan más información y precisión; sin

embargo, aún es muy popular en actividades que requieren alta movilidad o que

impiden, debido a su naturaleza, el acceso a energía eléctrica, de la cual

dependen los demás sistemas.

Expansión y difusión

Existe un gran debate acerca de qué ocurrió con la brújula luego de su aparición

en China. Diferentes teorías incluyen: El viaje de la brújula desde China hasta el

Medio Este a través de la Ruta de la Seda, posteriormente a Europa y la

Transferencia directa de la brújula de China a Europa, y luego de Europa al Medio

Este.

TIPOS DE BRÚJULAS

Aunque todas se basan en el mismo principio, el magnetismo, existen diversos

tipos de brújulas.

  • BRÚJULA CARTOGRÁFICA

Este tipo de brújula cartográfica se usa en conjunto con un mapa topográfico, de ahí que su base sea transparente, para no dejar de ver el mapa mientras se usa sobre él. Son bastante precisas y muy usadas en el mundo de la orientación. El tener una base transparente facilita el cálculo de orientaciones sobre el mapa.

  • BRÚJULA LENSÁTICA

Es conocida como brújula militar o brújula de marcha debido a que está especialmente preparada para marcar ru mbos a puntos distantes y seguir la dirección mi nimizando el error. Es un modelo muy preciso cuyo error pu ede variar, dependiendo de la forma de medición, ya sea fac ial o ventral, entre 3 y 10 grados. Por contra, puede res ultar un poco más complicada de usar que la car tográfica.

• BRÚJULA DE DEDO

Aunque este tipo de brújulas es extremadamente sencillo, la incluyo por el uso que se le da en carreras de orientación, una disciplina que me gusta bastante aunque no la practico tanto como me gustaría. En otra ocasión escribiré un post sobre este deporte bastante desconocido fuera de los círculos de la montaña.

Magnetismo

El magnetismo es producido por imanes naturales o artificiales. Además de su capacidad de atraer metales, tienen la propiedad de polaridad. Los imanes tienen dos polos magnéticos diferentes llamados Norte o Sur. Si enfrentamos los polos Sur de

Una carga en movimiento crea un campo magnético en el espacio que lo rodea. Una corriente eléctrica que circula por un conductor genera a su alrededor un campo magnético cuya intensidad depende de la intensidad de la corriente eléctrica y de la distancia del conductor. Campo magnético creado por un conductor rectilíneo: Una corriente rectilínea crea a su alrededor un campo magnético cuya intensidad se incrementa al aumentar la intensidad de la corriente eléctrica y disminuye al aumentar la distancia con respecto al conductor.

Campo magnético creado por una espira: El campo magnético creado por una espira por la que circula corriente eléctrica aumenta al incrementar la intensidad de la corriente eléctrica

Campo magnético creado por un solenoide: El campo magnético creado por un solenoide se incrementa al elevar la intensidad de la corriente, al aumentar el número de espiras y al introducir un trozo de hierro en el interior de la bobina (electroimán).

Bobina solenoide con núcleo de aire construida con alambre desnudo de cobre enrollado en forma de espiral y protegido con barniz aislante. Si a esta bobina le suministramos corriente eléctrica empleando cualquier fuente de fuerza electromotriz, como una batería, por ejemplo, el flujo de la corriente que circulará a través de la bobina propiciará la aparición de un campo magnético de cierta intensidad a su alrededor.

.

Electroimán

El electroimán es un tipo de imán artificial que tiene las mismas características que uno convencional, que son las de atraer objetos metálicos. Este dispositivo tiene algunas ventajas con respecto a los tradicionales, ya que es capaz de activarse y desactivarse cuando es necesario. Para lograr hacer que funcione se necesita una bobina enrollada en algún material conductor magnético y un flujo eléctrico.

Partes de un electroimán

Un electroimán es un dispositivo bastante sencillo y solo consta de 2 partes.

  • Bobina : Este componente es el encargado de generar y potenciar el magnetismo.
  • Núcleo conductor magnético : La bobina se pone sobre este material para que así el magnetismo tome el mismo sentido que el núcleo.

Funcionamiento

Cuando la corriente eléctrica pasa por un alambre esta genera magnetismo a su al

rededor. Para potenciar este efecto el alambre se enrolla en forma de espiral y así

el recorrido de la corriente sea más largo en una distancia menor, cada vuelta que

recorre la electricidad genera más magnetismo y se va sumando al efecto final, se

necesita un núcleo magnético para que la dirección cambie hacia el sentido del

núcleo y este sea el que haga la función del imán y no el alambre.

  • Campo magnético variable: Si se cambia el sentido de paso de la corriente eléctrica, el magnetismo también cambiara de sentido.
  • Capacidad de activarse o desactivarse: Activar y desactivar el electroimán cuantas veces sea necesario, solo basta con interrumpir o no la

corriente eléctrica.

Aplicaciones de electroimán

Los electroimanes superconductores hacen posible generar un campo magnético

intenso en un volumen grande y esto tiene profundos efectos en el diseño del

sistema. Los puntos sobresalientes del sistema son

https://www.textoscientificos.com/fisica/superconductividad/electroimanes-superconductores