Juntos, estos dos fen贸menos forman la base del electromagnetismo
La electricidad y el magnetismo son fen贸menos separados pero interconectados asociados con la fuerza electromagn茅tica . juntos, forman la base del electromagnetismo , una disciplina f铆sica clave.
conclusiones clave: electricidad y magnetismo
- La electricidad y el magnetismo son dos fen贸menos relacionados producidos por la fuerza electromagn茅tica. juntos, forman electromagnetismo.
- Una carga el茅ctrica en movimiento genera un campo magn茅tico.
- Un campo magn茅tico induce un movimiento de carga el茅ctrica, produciendo una corriente el茅ctrica.
- En una onda electromagn茅tica, el campo el茅ctrico y el campo magn茅tico son perpendiculares entre s铆.
Excepto por el comportamiento debido a la fuerza de la gravedad , casi todos los acontecimientos en la vida diaria se derivan de la fuerza electromagn茅tica. Es responsable de las interacciones entre los 谩tomos y el flujo entre la materia y la energ铆a. Las otras fuerzas fundamentales son la fuerza nuclear d茅bil y fuerte , que gobierna la desintegraci贸n radiactiva y la formaci贸n de n煤cleos at贸micos .
Dado que la electricidad y el magnetismo son incre铆blemente importantes, es una buena idea comenzar con una comprensi贸n b谩sica de lo que son y c贸mo funcionan.
principios b谩sicos de electricidad
La electricidad es el fen贸meno asociado con cargas el茅ctricas estacionarias o m贸viles. La fuente de la carga el茅ctrica podr铆a ser una part铆cula elemental, un electr贸n (que tiene una carga negativa), un prot贸n (que tiene una carga positiva), un ion o cualquier cuerpo m谩s grande que tenga un desequilibrio de carga positiva y negativa. las cargas positivas y negativas se atraen entre s铆 (por ejemplo, los protones son atra铆dos por los electrones), mientras que las cargas similares se repelen entre s铆 (por ejemplo, los protones repelen a otros protones y los electrones repelen a otros electrones).
ejemplos familiares de electricidad incluyen un rayo, la corriente el茅ctrica desde una toma de corriente o de la bater铆a, y la electricidad est谩tica. Las unidades comunes de electricidad incluyen el amperio (a) para la corriente, el culombio (c) para la carga el茅ctrica, el voltio (v) para la diferencia de potencial, el ohmio (惟) para la resistencia y el vatio (w) para la potencia. una carga puntual estacionaria tiene un campo el茅ctrico, pero si la carga se pone en movimiento, tambi茅n genera un campo magn茅tico.
principios b谩sicos del magnetismo
El magnetismo se define como el fen贸meno f铆sico producido por la carga el茅ctrica en movimiento. Adem谩s, un campo magn茅tico puede inducir el movimiento de part铆culas cargadas, produciendo una corriente el茅ctrica. Una onda electromagn茅tica (como la luz) tiene componentes el茅ctricos y magn茅ticos. Los dos componentes de la onda viajan en la misma direcci贸n, pero orientados en 谩ngulo recto (90 grados) entre s铆.
Como la electricidad, el magnetismo produce atracci贸n y repulsi贸n entre los objetos. Si bien la electricidad se basa en cargas positivas y negativas, no se conocen monopolos magn茅ticos. cualquier part铆cula u objeto magn茅tico tiene un polo "norte" y "sur", con las direcciones basadas en la orientaci贸n del campo magn茅tico de la tierra. como los polos de un im谩n se repelen entre s铆 (por ejemplo, el norte repele al norte), mientras que los polos opuestos se atraen entre s铆 (el norte y el sur se atraen).
ejemplos familiares de magnetismo incluyen una reacci贸n de aguja de la br煤jula a de la tierra de campo magn茅tico, la atracci贸n y repulsi贸n de los imanes de barra, y el campo circundante electroimanes . sin embargo, cada carga el茅ctrica en movimiento tiene un campo magn茅tico, por lo que los electrones en 贸rbita de los 谩tomos producen un campo magn茅tico; hay un campo magn茅tico asociado con l铆neas el茅ctricas; y los discos duros y los altavoces dependen de los campos magn茅ticos para funcionar. las unidades clave de magnetismo incluyen el tesla (t) para la densidad del flujo magn茅tico, weber (wb) para el flujo magn茅tico, amperios por metro (a / m) para la intensidad del campo magn茅tico y henry (h) para la inductancia.
Los principios fundamentales del electromagnetismo.
La palabra electromagnetismo proviene de una combinaci贸n de las obras griegas elektron , que significa "谩mbar" y magnetis lithos , que significa "piedra de magnesio", que es un mineral de hierro magn茅tico. Los antiguos griegos estaban familiarizados con la electricidad y el magnetismo , pero los consideraban dos fen贸menos separados.
la relaci贸n conocida como electromagnetismo no se describi贸 hasta que el empleado de James Maxwell public贸 un tratado sobre electricidad y magnetismo en 1873. El trabajo de maxwell incluy贸 veinte ecuaciones famosas, que desde entonces se han condensado en cuatro ecuaciones diferenciales parciales. Los conceptos b谩sicos representados por las ecuaciones son los siguientes:
- como las cargas el茅ctricas repelen, y a diferencia de las cargas el茅ctricas atraen. La fuerza de atracci贸n o repulsi贸n es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos.
- Los polos magn茅ticos siempre existen como pares norte-sur. los postes iguales repelen y atraen a diferencia.
- Una corriente el茅ctrica en un cable genera un campo magn茅tico alrededor del cable. La direcci贸n del campo magn茅tico (en sentido horario o antihorario) depende de la direcci贸n de la corriente. esta es la "regla de la mano derecha", donde la direcci贸n del campo magn茅tico sigue los dedos de la mano derecha si el pulgar apunta en la direcci贸n actual.
- mover un bucle de cable hacia o desde un campo magn茅tico induce una corriente en el cable. La direcci贸n de la corriente depende de la direcci贸n del movimiento.
La teor铆a de Maxwell contradec铆a la mec谩nica newtoniana, pero los experimentos demostraron las ecuaciones de Maxwell. El conflicto finalmente se resolvi贸 mediante la teor铆a de la relatividad especial de Einstein.
fuentes
- caza, bruce j. (2005) Los maxwellianos . cornell: cornell university press. pp. 165-166. isbn 978-0-8014-8234-2.
- Uni贸n internacional de qu铆mica pura y aplicada (1993). cantidades, unidades y s铆mbolos en qu铆mica f铆sica , 2a edici贸n, oxford: blackwell science. isbn 0-632-03583-8. pp. 14-15.
- ravaioli, fawwaz t. ulaby, eric michielssen, umberto (2010). fundamentos de la electromagn茅tica aplicada (6陋 ed.). Boston: Prentice Hall. pags. 13. isbn 978-0-13-213931-1.