15 oct 2009

Principio de Pascal

Este principio dice:

"Un cuerpo sumergido en un liquido, recibe presión en todas las direcciones posibles"

Gracias a este principio, el cual utiliza las propiedades de los fluidos líquidos, es como el hombre ha facilitado ciertas tareas con la ayuda de prensas hidráulicas, las cuales describire acontinuación:

Ejercicio

Una prensa hidraulica recibe una fuerza de 3 N en un embolo de 20cm2, si el embolo mayor tiene un area de 400cm2...
¿Cual es la fuerza que se genera en el?

Datos Equivalencias Formula Despeje Substitución
f=3N
a=20cm2 .002m2 f/a=F/A F=(f*A)/a F=(3*.04)/.002
F=?
A=400cm2 .04m2

Resultado
F=60N

f=fuerza aplicada al embolo menor (Newtons=N) [F1]
F=fuerza aplicada al embolo mayor (Newtons=N) [F2]
a=área del embolo menor (metros cuadrados=m2) [S1]
A=área del embolo mayor (metros cuadrados=m2) [S2]

Principio de Arquimides


El principio de Arquimides ( 287 a. C. – 212 a. C.), establece que:
"Un cuerpo, al encontrarse inmerso (dentro o sumergido) total o parcialmente en un fluido, recibe un empuje vertical en sentido opuesto al peso del objeto igual al peso del fluido que desalojo"
En terminos mas comunes, cuando algun cuerpo esta dentro de algun fluido, el cuerpo va a tener un empuje que normalmente lo notamos cuando este empuje hace que un cuerpo se quede a cierta altura y no flote o nade a travez de el (el empuje en el agua es hacia la superficie, mientras que el de la atmosfera es hacia abajo)

Este principio esta regido por los sigientes datos:
Empuje = E [Newton=N= kg(m/s2)]
Densidad = D (kg/m3)
Gravedad = g (m/s2)
Volumen = V (m3)

Su formula es:
E=D*g*V ó E=m*D*g

Se aplica cada una según los datos recopilados

Ejemplo

Se va a sumergir en agua un cubo de concreto cuya densidad es de 2000kg/m3, mismo que desplaza 1m2 de agua ¿De cuanto es el empuje que genera?

Datos
E = ?
D = 2000 kg/m3
g = 9.8m/s2
V = 1m2 = 1m3 (al ser un cubo, sus lados son iguales, por lo tanto, 1 m lineal, 1m2 area 1m3 volumen)
D = 1000 kg/m3 (densidad del agua)

La incógnita esta de color verde, los datos que se necesitan usar de azul, y el dato que aparentemente necesitamos, pero que en realidad esta para engañar, esta en rojo, ya que sin importar la densidad del objeto que se sumerja, el empuje lo genera el fluido independientemente de la densidad del cuerpo

E = Empuje (N)
D = Densidad (kg/m3)
g = Gravedad m/s2
V = volumen m3

E = D*g*V E = (1000)(9.8)(1) = 9800 N

Fluidos Gaseosos

Como ya lo había mencionado, los fluidos no son exclusivamente los líquidos, sino también los gases, aunque presenten características diferentes.
Su principal característica es que se encuentran a una temperatura (T°) mayor que en estado liquido o solido de su misma naturaleza.

Observemos las siguientes equivalencias de los gases, los cuales presentan:

Ek (energía cinética) mayor = Mayor movimiento molecular = Choques moleculares

Basándonos en esto, se puede comprobar con la teoría sintética molecular:
1.-Todas las moleculas de un cuerpo interactuan entre s
i
2.-Todas las moléculas de un cuerpo (excepto a 0°K)se mueven vibratoriamente y pueden llegar a la fluidez
3.-A mayor movimiento, mayor energía cinética (Ek), mayor temperatura y mayor calor
4.-Por lo tanto el calor de un cuerpo es consecuencia del movimiento de sus moleculas y del numero de moléculas.

Leyes sobre los gases:

Ley de Charles:
El volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas, a mayor temperatura, el volumen aumenta

V1/T1=V2/T2
V1=(V2*T1)/T2
T1=(V1*T2)/V2
V2=(V1*T2)/T1
T2=(V2*T1)/V1
Ley de Boyle Marriott:
El volumen es inversamente proporcional a la presión

P1V1=P2V2

V1=(P2*V2)/P1
P1=(P2*V2)/V1
V2=(P1*V1)/P2
P2=(P1*V1)/V2
Ley General de los Gases
El volumen de la situación inicial por la expresión original sobre la temperatura, es igual al volumen final por la nueva presión sobre la temperatura modificada

(V1*P1)/T1 = (V2*P2)/T2

V1=(V2*P2*T1)/(P1*T2)
P1=(V2*P2*T1)/(V1*T2)
T1=(V1*P1*T2)/(V2*P2)
V2=(V1*P1*T2)/(P2*T1)
P2=(V1*P1*T2)/(V2*T1)
T2=(V2*P2*T1)/(V1*P1)

Calor y temperatura

El calor, es una manifestación de la energía, el cual genera trabajo al ir aumentando (si este disminuye, no se presenta trabajo) y por lo tanto se mide en Joules
La temperatura mide la cantidad de calor de un cuerpo, también dicho de otra forma, mide el movimiento de las moléculas de un cuerpo. Existen 3 unidades de medida de la temperatura, que son los siguientes:

Grados Centigrados o Celsius (°C):
Esta escala fue propuesta por Anders Celsius, por el cual lleva su nombre.
Tomo en cuenta el punto de ebullición y de congelación del agua al nivel del mar, dividiendo la diferencia que había entre estas 2 temperaturas en 100 partes iguales.

Grados Fahrenheit (°F):
Propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit, quien usando casi el mismo método que Celsius, congelo y evaporo agua mezclada con sal de amonio, y a la diferencia de temperaturas entre estos dos efectos, los dividió en 180, creando una nueva escala para medir la temperatura.

Grados Kelvin (°K):
Esta escala fue creada por William Thomson, tomando en cuenta como punto de partida, la temperatura a donde ya no se puede descender mas, donde hay ausencia total de calor y las moléculas no pueden moverse mas. Esta temperatura la encontramos a -273.15°C, no hay nada mas frío que eso, ya que a esa temperatura (Cero absoluto) ya no existe manifestación alguna de la energía.


El calor es tambien llamado enegria termica, esta se refiere a la relación entre las temperaturas de 2 cuerpos. Tambien se le llama energia de transito, ya que se transmite de donde hay mas a donde hay menos hasta llegar a un punto llamado equilibrio termico.

El equilibrio termico se presenta cuando:
#Ambos cuerpos tienen la misma temperatura
#Ya no se cede ni se gana temperatura
#Cuando hay una igualdad en velocidades moleculares promedio entre los 2 cuerpos.

Transformacion de unidades de calor

Las diferentes unidades de calor, aunque fueron creadas por distintas personas y usando puntos de referencia totalmente distintos, fueron hechos con un mismo fin, medir la temperatura con una escala.
Para poder medir la temperatura, se utiliza un termometro, el cual normalmente viene graduado indicando la temeratura en la que se encuentra segun el medio donde esta.
Como ya se había mencionado, la velocidad de las moléculas aumenta o disminuye según la energía calorífica que tengan, y el equilibrio térmico se da cuando ambas velocidades están iguales, pues así es como trabajan los termómetros, al comenzar a moverse mas las moléculas del mercurio en los termómetros, y alcanzar la misma velocidad, se va dando el fenómeno conocido como dilatación, el cual es un efecto del calor que hace que la materia aumente su volumen y eso le permite al mercurio subir hasta cierto punto para poder medir la temperatura del cuerpo que se desea medir (pastel, cuerpo humano, etc.)

Como a veces los productos que compramos, no son originarios de nuestro país, usan escalas diferentes para medir la temperatura, y muchas veces no tienen su equivalencia, por lo tanto es importante el saber como transformar de una medida a otra, eh aquí las formulas para ello:

De °K a °C = °K - 273.15
De °C a °K = °C + 273.15
(No hay formula directa para convertir de °K a °F ni viceversa)
De °F a °C = (°F - 32)/1.8
De °C a °F = (°C * 1.8) + 32

Con estas sencillas formulas, podemos intercambiar de una unidad a otra, para converciones entre °K y °F, primero se convierten a °C y despues a la unidad deseada

Globos aerostaticos

Una puesta en practica del empuje de los cuerpos en los fluidos que ya mencionamos son los globos aerostaticos, aqui les dejo los videos de nuestros resultados, asi como las paginas de donde sacamos los modelos que si lograron volar...
Suerte

http://www.youtube.com/watch?v=LoiQnMH1bXY (el primero que volo, pero no regreso)
Tip: Sigan las instrucciones al pie de la letra

Tip: Sáltense los pasos 3, 12, 15, 19 y 20, ya que puede salir mal, mejor, al final de los pasos, antes de cortar la puntita, peguen todos los extremos sueltos de los pliegos de papel de china, de esa manera podrán asegurar su diseño

Tip: para ambos diseños, hagan una canastilla de alambre ligero pero resistente y utilicen el mínimo de resistol, de preferencia vean todos los vídeos antes de hacer sus globos para escuchar algunos de los errores y aciertos que nos pasaron

19 sept 2009

Estados de agregación

Los estados de agregación de la materia se pueden definir como aquellas formas o fases con características propias en los que toda la materia puede existir y se distinguen tanto por su estructura atómica, como por su apariencia y la temperatura a la que se encuentran.
Los estados de agregación existentes (o por lo menos hasta ahora) son:

-Plasma (muy caliente)
-Gas
-Liquido
-Solido
-Cubo cuantico o condensado de Bose-Einstein
-Condensado de Fermi (el mas frío)

Describamos cada uno de ellos en orden del mas caliente al mas frio...

Plasma

El estado plasmático presenta las siguientes características:
-Es un gas ionizado por las coaliciones generadas por la temperatura
-También es un fluido (no necesariamente tienen que ser líquidos) con cargas eléctricas
-Conduce la electricidad
-Es afectado por los campos electromagneticos
-Los electrones se desprenden del nucleo, dejando atomos sueltos
-Su temperatura es de mas de 15000° K
-Existe bajo condiciones extremas, prácticamente nulas y no muy duraderas en la Tierra

  • Soles (estrellas)
  • Aurora boreal
  • Relámpagos

Gaseoso

Los gases existen en mucho mas abundancia en la Tierra, ya que esta favorece las condiciones para que existan a temperaturas donde se permite la vida.
Los gases, en general, presentan las siguientes propiedades:
  1. Sus moléculas se mueven con libertad, ya que su fuerza de cohesión es muy alta
  2. Se expanden ocupando el mayor espacio posible, por lo tanto no tienen forma definida
  3. Su temperatura interna es alta
  4. Son penetrables y comprensibles
  5. Ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene y sobre-comprimen los objetos del gas
-Oxigeno
-Hidrógeno
-Nitrógeno
-Vapor de agua

Liquidos

Los líquidos están presentes en toda la Tierra, ya que son por decirlo así "el termino medio" de los estados de agregación, por lo tanto, en temperaturas extremas (en los casos mas comunes como el agua) cambian facilmente su acomodo molecular y por lo tanto de estado de agregación.

Las propiedades de los líquidos son las siguientes:
*Fuerza de cohesión molecular regular, por lo que se encuentras algo esparcidas
*Adquieren mayor movilidad y por lo tanto fluidez
*Es impenetrable, por lo que se desplaza
*Es incomprensible, tiene un volumen definido
*Su forma es indefinida, toma la forma de lo que lo contenga

-Agua

Solidos

Los solidos es la manera mas representativa de la materia, ya que la mayor parte de la materia que podemos apreciar se encuentra en este estado.
Sus caracteristicas generales son:

+Moleculas mas juntas
+Mayor fuerza de cohecion molecular
+Movimientos limitados, pero con mucha vibracion
+Rigidos
+Forma y volumen estan definidos
+No se pueden comprimir
+Presentan resistencia a fragmentarse
+No fluyen
+Algunos pueden sublimarse (no pasan por liquido para hacerse gas)

  • Madera
  • Hielo

Cubo cuantico o condensado Bose-Einstein

Este estado de agregación es de los mas recientes que se han descubierto hasta ahora, ya que esas condiciones no se habían podido suscitar en la tierra, y menos ahora con lo del calentamiento global.
Esto es lo que lo diferencia de los otros estados de agregación:
#Moleculas demaciado juntas
#Átomos en su nivel minimo de energia
#Presente a temperaturas cercanas a 0°K (aprox. 3°K)
#Presenta superconductividad
#Se presenta lo llamado "super-solido" y "super-átomo"

Condensado de Fermi

Este es el mas nuevo de los estados de agregación, ya que la materia se encuentra a =° K o "cero absoluto", esto solo se ha podido originar en laboratorios, ya que en el universo aun no se sabe a ciencia cierta si se encuentran en este estado o en el de Cubo Cuantico.
Las propiedades que adquiere la materia aqui son las siguientes:

a)Particulas sin energía
b)Completa superfluidez y superconductividad
c)Adquiere propiedades onda-partícula
d)Hasta ahora solo es posible en los laboratorios


FLuidos

Bien, ahora concentrémonos un poco en los fluidos, como ya mencionamos no solo los liquidos son fluidos, sin embargo es mas fácil estudiarlos tanto por encontrarse en la Tierra en mayor abundancia y que tienen características especiales y que nos han ayudado (y aun lo hacen) a resolver ciertos problemas debido a algunas propiedades que poseen, ademas de las ya mencionadas para los líquidos, se encuentran las siguientes:

-Tension superficial: Propiedad consecuencia que las moléculas mas superficiales forman especies de cadenas-redes muy compactas y que actúan como si fuesen una membrana
-Capilaridad:Propiedad que hace que el nivel de un liquido aumente cuando se encuentra dentro de un tubo delgado y largo
-Viscosidad:Propiedad de los líquidos de desplazarse sobre la superficie de un sólido
-Adherencia: Propiedad de unirse a las moléculas de un solido
-Cohesión: Unión entre las moléculas de las substancias


Presion

Este resultado de aplicar una fuerza en cierta área, nos ayuda a conocer, por ejemplo con el agua, que tan profundo podemos llegar dentro de un liquido para que este no nos mate, ademas de como debe de diseñarse tanto equipos de buseo como submarinos para que no afecte la presión del agua que hay sobre ellos.
Su formula es:

P=f/a N/m2 =Pascal

P=presión
f=fuerza(Newtons)
a=área(Metros cuadrados)

Densidad

La densidad o masa especifica es otro de los factores que nos a ayudado (nuevamente ejemplo=agua) a calcular la densidad de otros cuerpos al depositarlos en agua, si estos flotaban, eran menos densos que el agua, pero si se hundían, eran mas densos que esta. Ya que es la relación de la masa y el volumen que esta ocupa, esta es su formula y su unidad de medida:

D=m/v kg/m3

Peso especifico

Esto es la relación que existe entre el peso de un cuerpo y el volumen que ocupa, siendo su formula la siguiente junto con sus equivalentes:

Pe=p/v =(m*g)/v =Dg = f/v

-Pe:Peso especifico
-p: peso (Nw)
-v: volumen (m3)
-m: masa (kg)
-g: gravedad (9.8m/s2)
-D: densidad
-f: fuerza (Nw)

Presion hidrostatica

Es la presión ejercida dentro de los líquidos a un cuerpo que no es de la misma naturaleza del liquido, su formula para calcular es:

Ph=Pe*h =(p*h)/v =(m*g*h)/v =D*g*h

+Ph: Presion hidrostatica (Pascales)
+Pe: Pesoespecifico
+h: Altura (m)
+p: Peso (Nw)
+v: Volumen (m3)
+m: Masa (kg)
+g: Gravedad (9.8m/s2)
+D: Densidad (kg/m3)

Como antes se había mencionado, la presión ejercida para las personas y submarinos debe calcularse para saber cual punto es el limite para que estos no colapsen, esta es la formula con la que se puede obtener el resultado, el cual variara dependiendo del material y de los demas datos de los que se estén hablando.

18 jun 2009

Estatica-Equilibrio

Es el área de la mecánica que se encarga del estudio de las fuerzas en equilibrio o bien el no movimiento o reposo.
Para entender mejor, el equilibrio se puede definir como lo siguiente:
-Como las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, que sean equivalentes a 0 o a una constante
Existen también:
-E. Dinámico: Se presenta cuando un cuerpo esta en movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir que tiene tanto una velocidad como una dirección constantes
-E. Estático: Cuando un cuerpo esta en reposo

Veremos unos ejemplos de esta definición de equilibrio.

Diagrama de cuerpo libre

Los diagramas de cuerpo libre son la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, parecido a un sistema de coordenadas X Y.

Resolver un problema de solo 2 tensiones

Para resolver un caso así, no existe una formula fija, la formula varía de un problema a otro considerando el eje que se toma como referencia para poder resolver el problema (varias veces se combinan). Para poder armar nuestra formula, primero se deben de pasar los datos a un diagrama de cuerpo libre.

Una ves hecho esto, se procede a identificar cuales son los datos que se conoces para así trabajar con ellos, y ubicar en que cuadrante esta y que valor se va a tomar de cada uno (en ocasiones solo se puede tomar un valor)

La única "constante" que vamos a tener en TODOS los casos, es que el valor de W siempre va a tener valor Y únicamente.

Para todos los valores de los ángulos, vamos a utilizar los que están con respecto al eje de las X, transformándolos según nos muestre el problema que están medidos.

Recordando que estamos viendo el equilibrio estático, la suma de todas las fuerzas que actúen sobre el objeto deben ser igual a 0, por lo tanto debemos de hacer una igualdad con despejes para obtener nuestros resultados.

En nuestra formula no podemos usar los valores de los ángulos en grados, debemos transformarlos al sistema decimal por medio de las funciones Seno y Coseno. Si vamos a usar el eje de las X, usaremos Coseno del ángulo, en cambio si vamos a usar el eje de las Y, usaremos Seno del ángulo.

Resolviendo ejemplo

Para nuestro problema, la formula quedaría así:

∑x = 0 = T1 - T2

Despejando:

∑x = T1 (Cos 50°) - (Cos 50°)

Ya no podemos avanzar mas debido a que no tenemos mas datos,por lo tanto combinaremos la otra formula así:

∑y = 0 = T1 + T2 - W

Despejando y resolviendo:

∑y = 0 = T1(Sen 50°) + T2(Sen 50°) - 40

∑y = 0 = T1(.76604) + T2(.76604) - 40

∑y = 0 = 2T (.76604) - 40

40 = 2T (.76604)

40 / [2(.76604)] = T

T = 40 / 1.532

T = 26.1

Y ahí esta nuestro resultado de ambas tensiones. Son iguales ya que el ángulo entre ellos y el eje de las X es igual.

Con mas de 2 tensiones

Como todos hemos visto, no todos los objetos están sostenidos solo por 2 "cuerdas" (es el ejemplo mas común) , sino que hay letreros y varios objetos que están sostenidos o suspendidos de 3 o mas tensiones, pero el método principal no cambia, primero se deben de calcular W, y las tensiones que la sostienen.

De ser o no posible esto, los diagramas de cuerpo libre se colocan de la siguiente forma:
Y comenzamos a resolver:

∑x = T1 - T2

∑x = T1 (Cos30°) - T2 (Cos50°)

∑x = 80 (.86602) - T2 (.64278)

T2 (.64278) = 69.2816

T2 = 69.2816 / .64278

T2 = 107.78

Para obtener W

∑y = T1 + T2 - W

∑y = T1 (sen 30°) + T2 (Sen 50°) - W

∑y = 80 (.5) + 107.78 ( .76604) - W

W = 40 + 82.5637

W = 122.5637


Para obtener T3

∑x = T1 - T3

∑x = T1 (Cos 30°) - T3 ( Cos30°)

∑x = 80 (.86602) - T3 (.86602)

T3 (.86602) = 69.2816

T3 = 69.2816 / (.86602)

T3 = 80


Para obtener T4

∑x = T2 - T4

∑x = T2 (Cos 50°) - T4 (Cos 0°)

∑x = 107.78 (.642787) - T4 (1)

T4 = 107.78 (.642787)

T4 = 69.27882

19 may 2009

Inducción Electromagnetica

La inducción electromagnética es el fenómeno que origina es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio móvil respecto a un campo magnético estático.
Esto esta intimamente relacionado con la electronica, por ejemplo se usan los:
Bulbos
Diodos
Triodos
Transitores
Chips
Microchips y
Nanochips
Todos estos avances (estan ordenados de mas antiguos a lo mas nuevo) han sido de mucha importancia para investigaciones en el campo de la medicina, militar y para su uso cotidiano.

Ondas electromagnéticas

Las ondas son medios de transmision de energia por la vibracion de un medio. Tienen 2 formas de clasificarse, la 1° es por su direccion
Existen 2 tipos:
a)Longitudinales.- Son aquellas que llevan la misma direccion que el medio que la produce y
b)Transversales.- Son aquellas cuya direccion es perpendicular a la fuente que la produce

La 2° es por el medio que necesitan para moverse:
a) Mecanicas.- Requieren de un medio fisico para desplazarse
b) Electromagneticas.- No requiere de un medio fisico para desplazarse, un ejemplo es la luz

La Luz

La luz es una serie de conceptos que cambiaron a travez de la historia, y dependiendo de la epoca, lugar y suceso historico de ese momento, estos son algunas de sus definiciones:
-Segun Platón: La luz se genera en los ojos
-Segun Pitágoras: Los objetos emiten particulas de luz que llegan a nuestros ojos
-Segun Demócrito: La luz era una onda grande y llegaba hasta los ojos
-Segun Newton: La luz son pequeños corpusculos de materia que viajaba en linea recta e incidia en el ojo
-Segun Huygens y Young: La luz es una onda (éter)
-Segun Maxwell: La luz es una onda electromagnetica, y que el éter no existe

En 1925 se repitio el experimento de la rendija doble, el cual finalmente provo que la luz tenia una naturaleza dual, corpuscular y de onda, quedando así la definicion:
"La luz es un corpusculo energetico que viaja en forma ondulatoria"

Reflexion y leyes

La luz es capaz de viajar en linea recta, chocar en una superficie y es capaz de regresar al medio al cual pertenece
Leyes de la reflexion:
1°:" El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal estan en el mismoplano"
2°:" El angulo que se forma entre el rayo incidente y la normal es igual al angulo entre la normal y el rayo reflejado"

Refracción y Leyes

Propiedad de las ondas que hace que estas cambien de velocidad y dirección al pasar de un medio a otro:
Leyes de la Refracción:
1°" El rayo incidente, la normal, y el rayo refractado estan en el mismo plano"
2°" El ángulo que se forma entre el rayo incidente y la normal es diferente al ángulo entre la normal y el rayo refractado

Difracción

Esta es la 3° propiedad de la luz, la cual se define como la propiedad que hace que una onda al atravezar un prisma se separe en sus componentes
Como la luz blanca es la unica que se puede descomponer en varios colores (cada color es una frecuencia diferente de la onda), recibe el nombre de policromatica, mientras que si vemos luz de un solo color, se le llama monocromatica

Formacion de imagenes

Las imagenes se pueden dividir en 2:
1.-Imagen Real.- Es aquella que se forma a partir de la union de 3 rayos basicos llamados fundamentales, es invertida y se plasma en una pantalla
2.-Imagen Virtual.- Es aquella que se forma por las prolongac
iones secundarias de los rayos fundamentales, es derecha y mas grande que el objeto

Lentes (refraccion)


Las lentes convergentes, son aquellas que reunen los rayos de la luz en un mismo punto (arriba), mientras que las divergentes separan la luz en diferentes puntos.
Los 3 Rayos Fundamentales (se puede formar incluso con 2, pero tambien se pueden ocupar mas) son los siguientes:
1.-Sale del objeto, viaja en linea recta al eje, llega a la lnetey se desvia pasado por el foco
2.-Sale del objeto, pasa por el foco, llega a la lente y se desvia hasta volver paralelo al eje
3.-Sale del objeto, llega al centro de la lente y no se desvia a ningun punto

Espejos (Reflexión)



Los espejos son superficies lisas que pueden reflejar toda la luz que incide en el. En el caso de los espejos curvos tenemos 2 tipos:
*Concavos.- Su superficie reflejante esta en la parte interna (une)
*Convexos.- Su superficie reflejante esta en la parte externa (dispersa)

14 mar 2009

Electromagnetismo

Al juntar la electricidad con el magnetismo, con sus propiedades diferentes pero con ciertas similitudes, obtenemos al electromagnetismo.
Este dice 2 cosas:
Una corriente electrica puede generar un campo magnetico, este es el principio que usan los imanes temporales, (electroimanes).

-Un campo magnetico puede generar una corriente electica (Induccion electromagnetica).

Existen muchos instrumentos que nos permiten convertir tanto fuerzas magneticas en electricas, como electricas en magneticas, o que a su vez trabajan de ambas formas y que se han vuelto muy comunes para usarse que muchas cosas de nuestra vida no funcionarian si no existieran. Algunos ejemplos son:

  • Transformadores.-Permiten aumentar o disminur el voltage o tensión en un circuito electrico de corriente alectrica




  • Pila electrica.-Este dispositivo es capaz de generar energia electrica a partir de energia quimica (reacciones) conformado por un electrodo positivo y uno negativo, pueden ser:


  1. Primarias: Mezcla de cloruro de amonio y cloruro de zinc

  2. Secundarias:Plomo y acido (es la mas utilizada)

  3. Solares: Proceso de conversion fotoelectrica


  • Bobina o Inductor.- Componente pasivo de un circuito electrico que debido al fenomeno de autoinduccion almacena energia en forma de campo magnetico (muchas veces trabaja en conjunto con el transformador)


  • Generador.-Dispocitivo capaz de mantener su diferencia de potencial entre dos de sus puntos o polos.


  • Capacitores.-Este artefacto es capaz de almacenar cargas electricas


  • Motor electrico.-Este dispositivo convierte la energia electromagnetica en mecanica.

13 mar 2009

Origen terminos

El magnetismo se derivo de la magnesia, que es una piedra iman natural. En nuestra vida normal existen imanes naturales y artificiales. Estos materiales tienen la capacidad de atraer objetos derivados del hierro, a esta propiedad se le conoce como fuerza magnetica.



Hay 3 tipos de materiales:



-Ferromagneticos: Son fuertemente atraidos por los imanes

-Diamagneticos: Son levemente atraidos por un iman

-Paramagneticos: No son atraidos


Los imanes naturales son permanentes, osea que nunca pierde su propiedad de atracción, en cambio los artificiales son en su mayoria temporales.


Los imanes tienen 2 polos, denominados polo norte y polo sur, los cuales forman un campo magnetico.



Un campo magnetico es la zona alrededor de un iman donde se manifiesta su fuerza, su flujo forma circuitos cerrados y siempre fluye de norte a sur.