martes, 29 de noviembre de 2011

MAS TEMAS ACERCA DEL ELECTROMAGNETISMO

GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA

En el generador de corriente continua o directa los anillos conectores son completamente abiertos.
La corriente alterna es cuando se cambia la a corriente directa para cargar la batería con el uso de diodos.
El generador de corriente continúa esta compuesto de tres partes básicas que son: una armadura, un imán inductor y las escobillas recolectoras unidas a anillos metálicos. El inductor puedo ser un imán permanente o un electroimán.
La mayoría de los generadores se diferencian del alternador en el campo magnético por que se crea sobre una armadura estacionaria conocida como estator. Las escobillas hacen presión sobre un anillo continuo.
La mayoría de las fuentes de energía para producir el movimiento de un alternador son: combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural.




                                                                         EL TRANSFORMADOR

 Es un elemento que aumenta o disminuye el voltaje de un circuito de corriente alterna. Esta compuesto de tres partes esenciales que son:
·         Una bobina primaria conectada a una fuente de corriente alterna
·         Una bobina secundaria y un núcleo de hierro dulce
Y este funciona de la siguiente manera, si le aplicamos una corriente alterna a través de la bobina primaria, las líneas de flujo magnético se mueven de un lado a otro a través del núcleo de hierro induciendo una corriente alterna en la bonina secundaria
 La fuerza electromotriz inducida en la bobina primaria se determina mediante la siguiente expresiòn:

DONDE:
Ep= fuerza electromotriz inducida en la bobina primaria.
Np= nùmero de espiras primarias.
 aQ/At= Rapidez con que cambia el flujo magnetico.

Un transformador elevador es un instrumento magnético que transforma el voltaje en bajos o viceversa. Se le llama transformador elevador al que se encarga de elevar el voltaje
La corriente alterna tiene sus ventajas con respecto a la corriente continua, por que produce un efecto inductivo que varia constantemente en magnitud y dirección.



Dos ejemplos claros de la aplicación práctica de los transformadores en la vida cotidiana son:

1.       Lo podemos observar en el funcionamiento de las plantas de energía, que se sitúan a   ciertas distancia de las áreas metropolitanas.

2.       Las plantas que hacen uso de los combustibles fósiles muchas veces también están en sitios alejados de las ciudades debido a la falta de terreno disponible o para evitar la contaminación del aire.


EFICIENCIAS DEL TRANSFORMADOR:

Para calcular el rendimiento o eficiencia (E) de un transformador, se utiliza la siguiente expresión matemática:
E=Ps/Pe*100
Y como P=EI, entonces utilizamos:

E=EsIs/EpIp*100

Donde:
Ps= potencia de salida.
Pe= potencia de entrada.
Es= fem del devanado secundario.
Ep= fems del devanado primario.
Is= corriente que pasa por el devanado secundario.
Ip= corriente que pasa por el devanado primario.


Para obtener la eficiencia del transformador en porcentajes se deberá de multiplicar por 100.
Conviene advertir que no se obtiene ninguna ganancia de potencia con un transformador, ya que si elevamos el voltaje, la corriente disminuye y viceversa



MAS APLICACIONES DEL MAGNETISMO
Otros ejemplos de la utilización del magnetismo son:

·         Las cabezas que leen y escriben sobre discos y cintas magnéticas.
·         Las cintas de grabación que usan las grabadoras de audio y de video contiene una delgada capa de oxido magnético sobre una delgada cinta de plástico.
·         La información digital, como las que se utilizan en los procesos de lectura y escritura sobre discos de computadoras.
                          ·      La escritura y lectura de un disco o cinta depende de los campos magnéticos cambiantes y de las fems que ahí en la cabeza.

  

sábado, 26 de noviembre de 2011

MAGNETISMO

El momento de torsión es  el trabajo que hace que un dispositivo gire cierto Angulo en su propio eje oponiendo oponiendo este luna resistencia  a cambio de posición.


Lo que experimenta un conductor  con corriente eléctrica sometido a un campo magnético es una fuerza perpendicular a dicha corriente y a la inducción magnética.

UN EJEMPLO DE ESTE SERIA EL SIGUIENTE:
Una bobina rectangular esta echa de 50 vueltas de alambre  esta da un ancho y largo de 20 y 24 cm respectivamente la bobina atraviesa un campo magnético de una densidad de 0,10 T y una corriente que circula  a través del  devanado de 30 A si la bobina forma un Angulo de  20° con el campo magnético ¿Cuál sera el momento de torsión que hace girar la bobina ?
Datos                                                        FORMULA                 SUSTITUCION
N = 50 vueltas                                                                           T=(50) (0.10T) (30 A) (0.48 M² )(cos 20°)
B = 0.10 T                                                                                      = 6.76 N.m =  6.76 J
I = 30 A                                                      T = NBIA cos α
A = 20 cm x 24 cm = 0.048 m²
α =  20°
T = ? 6.76 J



El dispositivo que sirve  para detectar  una corriente  eléctrica se llama  galvanómetro y este instrumento esta compuesto por:
*una aguja indicadora de lectura                                                                             
*iman (estator)
 *bobina (rotar)

Faraday llego a la  conclusión de que si bien un campo magnético estacionario  no produce corriente. Un campo magnético variable si era capaz de producirla.









La clasificación de los motores depende de como están conectados las bobinas y la armadura
v  Devanado en serie
v  Devanado en paralelo o en derivación                                    
v  Motor compuesto






Al girar una bobina cada sección del anillo es tocada una a la vez por escobillas  colocados en el externo de la bobina.
Cuando se conecta en serie una armadura y una bobina  pasa una corriente que suministra energía al devanado  del campo así como a la armadura.
Cuando la armadura y el campo están  conectados en paralelo se dice que es un motor que se esta devanando en derivación .


La formula para determinar la fuerza  electromotriz en una bobina determinada es la siguiente:
E = NΔφ
     ΔT

Donde : 
                   E = Fem media incluida
                    ΔT =  cambio de flujo magnético
                    Δφ = intervalo de tiempo
Esta formula tiene 2 formas de representarse y estas son las siguientes
1°- Al cambiar la densidad del flujo magnético b atreves de una espiral de área  constante a
Δφ=(AB)A
2°-Al cambiar el área  real de ΔA en un campo de densidad de  flujo magnético  constante
Δφ=B(ΔA)
REGLA DE LA MANO
La regla o ley de la mano derecha es un método para determinar direcciones vectoriales, y tiene como base los planos cartesianos. Se emplea prácticamente en dos maneras; la primera principalmente es para direcciones y movimientos vectoriales lineales, y la segunda para movimientos y direcciones rotacionales


La ley de Fleming afirma que si se apoyamos  el pulgar, el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha  en Angulo recto entre si , de tal manera que con el pulgar se apunte en la dirección de la corriente eléctrica y con el índice en la del campo magnético, el dedo medio apuntara  en la dirección  de la corriente inducida.



REFLEXIÓN DE LAS TIC´S

Bueno pues las tic`s nos fueron de gran ayuda ya que con ella logramos obtener màs informaciòn acerca de los temas para poder enriquecer mas nuestro trabajo con ilustraciones, tambien para que este blog sea visitado y sea una forma más sencilla para que algunos estudiantes como nosotros puedan entender mas facilmente estos temas y les sea de mucha utilidad.  


ESTE TRABAJO FUE REALIZADO POR:

YESSENIA CARVALLO SERRANO
PAULINA MATEO HERRERA
JAFET PINO CASTELLANOS

ALUMNOS DEL CBTIS 251 TRABAJO REALIZADO PARA LA MATERIA DE FISICA II



FUERZA Y MOMENTO DE TORSIÒN EN UN CAMPO MAGNETICO

El momento de torsión es  el trabajo que hace que un dispositivo gire cierto Àngulo en su propio eje oponiendo este una resistencia  a cambio de posición.
Lo que experimenta un conductor  con corriente eléctrica sometido a un campo magnético es una fuerza perpendicular a dicha corriente y a la inducción magnética.