viernes, 2 de diciembre de 2011
jueves, 1 de diciembre de 2011
conclusion practica de la pila
en conclusion fue, determinar la
dependencia de la fuerza magnética ejercida sobre una corriente eléctrica con el ángulo formado entre el
campo magnético y la intensidad de la corriente que circula por el conductor. En la práctica anterior se
definió la dependencia funcional del efecto estudiado con los parámetros, intensidad de la corriente y
longitud del conductor, manteniendo siempre la dirección de circulación de la corriente perpendicular al
campo magnético generado entre los polos del imán.
En esta nueva experiencia modificaremos el ángulo relativo entre la dirección de la corriente y
el campo magnético, manteniendo constante, tanto, la intensidad de la corriente que circula a través del
conductor y su longitud, así como el vector campo magnético. Esto nos permitirá identificar la
dependencia funcional de la fuerza ejercida con el ángulo relativo a la orientación del conductor en el
interior del campo magnético. Se recomienda leer detenidamente la introducción del experimento IFA5.
Consideremos, por simplicidad, el caso de un conductor rectilíneo de longitud L colocado en un
campo magnético uniforme de intensidad
miércoles, 30 de noviembre de 2011
electromagnetismo conclusion
El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell.
en conclusion:
El electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable sólo a un número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las dimensiones de éstas, el electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y moleculares, para los que es necesario usar la mecánica cuántica.
nosotros enseñamos este fenomeno con el taladro mostrando sus partes al profesor y explicandole como es que funcionaba
en conclusion:
El electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable sólo a un número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las dimensiones de éstas, el electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y moleculares, para los que es necesario usar la mecánica cuántica.
nosotros enseñamos este fenomeno con el taladro mostrando sus partes al profesor y explicandole como es que funcionaba
martes, 15 de noviembre de 2011
conclucioN magnetismo terrestre
*llegamos a la conclusion de que cada material que pueda ser atraido por un iman sufre alteraciones en sus atomos lo cual quiere decir que sus electrones se exitan hasta verse atraidos totalmente, su intensidad se medira siempre y cuando estas permiten que sus electrones fluyan libremente esto quiere decir a sus condiciones magneticas, entendiendo este termino como la capacidad de ser atraido.
*los efectos del magnetismo terrrestre, la tierra gire sobre su propio eje en conclusion tenemos un iman gigantesco como planeta el cual gira a causa de lineas de fuerza magnetica.
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