INTRODUCCIÒN

Una de las razones que ha movido al hombre hacia un ambiente de crecimiento tecnológico ha sido el descubrimiento y manipulación de la electricidad y el magnetismo. Estos fenómenos físicos se pueden simbolizar como las caras de una misma moneda, razón por la cual, resulta apropiado hablar de electromagnetismo.
La electricidad está en todo lo que nos rodea, en particular estamos conscientes que las bombillas de luz, fluorescentes y artefactos como la radio, el televisor, la computadora, el teléfono, el celular, el horno microondas, la licuadora y muchos otros, funcionan gracias a la electricidad. Pero existen otras manifestaciones que indican que ésta ha estado presente en la historia del hombre mucho tiempo antes que se tiendan las principales líneas de alta tensión que conducen la corriente producida en las centrales hidroeléctricas; nos referimos a los relámpagos y truenos que se dan durante una tormenta, estos son de naturaleza eléctrica y en su momento, intimidaron al hombre por sus efectos catastróficos. Hoy en día, en forma figurada, podemos decir que estos han sido “domesticados”.
El magnetismo ha acompañado al hombre durante toda su existencia, hoy sabemos que el campo magnético que rodea a nuestro planeta se genera en su interior y protege la vida del hombre desviando como un escudo las radiaciones ionizantes que provienen del Sol. Posteriormente se descubrieron los imanes de roca y se inventó la brújula.
Pero no fue hasta 1820, cuando Hans Christian Oersted, un profesor de ciencias danés, mientras hacía unas demostraciones con la corriente eléctrica, descubrió que estos fenómenos están relacionados. Al hacer pasar corriente eléctrica por un alambre que estaba cerca de una brújula descubrió que ésta desviaba la aguja, en consecuencia afirmó que el paso de una corriente a través de un conductor genera un campo magnético produce corriente eléctrica a través del movimiento.


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ELECTRICIDAD

Electricidad proviene del griego elektron, cuyo significado es ámbar es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya anergia se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros. Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que los rayos solo forman una parte). Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en procesos biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde pequeños electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta velocidad, y asimismo de todos los dispositivos electrónicos. Además es esencial para la producción de sustancias químicas como el aluminio y el cloro.

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CARGA ELÉCTRICA

Las cargas electricas son una propiedad de la materia, identifica el fenòmeno de atracciòn y repulsiòn de dos cuerpos "CARGADOS".

Se dice que un objeto està "cargado electricamente" o "electrizado" cuando tiene exeso o carencia de electrones en los atamos que lo conforman.

¿Còmo se carga un objeto?

La carga elèctrica se hace evidentemente en los objetos al ser frotados, esta es una forma de electrizar un cuerpo. Al friccionar un objeto contra otro se realiza un trabajo que produce enerìa en forma de calor, los àtomos en la superficie de ambos objetos vibran a alta frecuencia, los electrones dàbilmente ligados en la periferie del àtomo pueden ser acelerados permitiendo su escape a àtomos de la otra superficie en contacto, de este modo algunos electrones pueden pasar de un cuerpo a otro y viceversas, esta tranferencia hace que un objeto tenga exeso o carencia de electrones en sus àtomos; entonces se dice que "el objeto està cargado" y al proceso se conoce como carga por frotamiento.





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Experimentos


  • Una Pelota bien atractiva


  • Serpentinas


  • Aviòn Electrostàtico


  • Movimiento de Cargas Elèctricas



  • Pegajosos


  • Chasquido


  • Periòdico con carga elèctrica


  • Luminosidad

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PROPIEDADES DE INTERACCIÓN DE OBJETOS CARGADOS

Objetos en interacciòn de cargas iguales se repelen:Objetos en interaccion de cargas diferentes se atraen:

  • Encuentro Cercano



  • Pèndulo Electrostàtico


  • Apàrtate


  • Electroscopio Elemental



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AISLANTES Y CONDUCTORES



  • Conductores
Son materiales conductores, aquellos en los cuales la carga elèctrica se difunde con mucha facilidad a travèz de sus àtomos. Las caracteristicas de los materiales conductores es la movilidad de los electrones o portadores de cargas. Son ejemplo de conductores de variedad de metales. entre ellos destacan: la plata, el oro. el cobre y el aluminio.
Tambien existen sustancias conductoras no metàlicas, por ejemplo: el aire hùmedo, el agua con impurezaz o con sal, el cuerpo humano, entre otros. Lo que hace conductores a estas sustancias es la disociaciòn de iones electrolitos. En el caso de los metales, los elestrones cercanos al nùcleso de sus àtomos estàn fuertementeligados, y los lectrones ubicados en la periferia o corteza de los àtomos son debil ligados; a estos se denomina tambipen electrones de valencia o de conducciòn.
  • Aislantes
Son materiales aislantes o malos conductores. aquellos que cuando se ejerce fricciòn sobre su superficie se cargan elèctricamente; la carga electrica producida queda localizada en el sitio frotado. Ejemplo: Vidrio, lana seca, paño. agua pura, gran parte de tipos de plàsticos, como poliestireno. cristal. teflòn y otros.

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Experimentos

  • ¿Por que los cables elèctricos estan protegidos?



  • Aislantes y Conductores


  • Conductor

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POLARIZACIÓN DE LA CARGA


La inducciòn no se limita a los conductores, cuando cercamos un barra cargda con un aislante no hay electrones libres que puedan desplazarse por el material aislante; lo que ocurre es un reordenamiento de las posiciones de las cargas dentro de los propios àtomos y molèculas. Por inducciòn un lado del àtomo o molècula se hace ligeramente màspositivo o negativo que el lado opuesto, por lo que decimos que el àtomo està elèctricamente polarizado y se han formado dipolos en su interior.


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CIRCUITOS ELÉCTRICOS

  • Componentes de un circuito
  • Tipos de Circuitos

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Experimentos


  • Circuito Simple


  • El Amperìmetro

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MAGNETISMO

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  • ¿Còmo magnetizar un desarmador?



  • ¿Còmo magnetizar una barra de acero?


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IMÂN

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Experimentos


  • Centro de atracciòn de un Imàn

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PROPIEDADES DE LOS POLOS MAGNÉTICOS DE UN IMÁN

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CAMPO MAGNÈTICO

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  • Campo Mgnètico de un Imàn


  • Inducciòn magnètica y polaridad

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CAMPO MAGNETICO DE LA TIERRA

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  • La Brùjula
  • Mano Derecha

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ESPECTRO ORIGINADO POR EL SOLENOIDE

Observando el espectro se puede obtener las siguientes conclusiones:
  • El Campo Magnètico en el interior de un Solenoide es mas intenso que en el exterior, pues es mayor la densidad de las lineas de fuerza dentro que afuera del solenoide.
  • Las lineas de fuerza en el interior del solenoide son paralelas, lo que indica la uniformidad del compo magnètico dentro de la espiras. Las lineas de fuerza en el inetrior del solenoide se orientan de sur a norte y en el exterior de norte a sur.
  • De acuerdo con ello, estas lineas son cerradas a diferencia de las corespondientes a los imànes, que son abiertas. Laz analògias entre solenoides e imanes son validas para el campo exterior.
  • Existe una gran similitud entre el campo cerrado por espiras y solenoides y el de los imanes.

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EL ELECTROIMÀN

Un electroimàn es un dispositivo formado por un nùcleo de hierro dulce, en el que se ha enrollado en forma de bobina, un hilo conductor recubierto de un material aislante tal como seda o barniz.
Este dispositivo se comporta como un imàn mientras se hace circular una corriente por la bobina cesando el magnetismo al cesar la corriente.
Los Electro imànes se sulen construir con divesas formas, dependiendo de la aplicaciòn a que esten destinados, aunque una forma muy comùn es la del nùcleo de la herradura, ya que al estar los polos màn cerca uno del otro se incrementa extraordinariamente la intensidad del campo magnètico .
Entre la apliacaciones de los lectroimanes se puede citar los timbres, el telegrafo elèctrico, los relès o contactores elèctricos, etc.

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  • Solenoide - Electroimàn

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INDUCCIÓN ELECTRO MAGNÉTICA

La in ducciòn electromagnètica es el fenòmeno que origina la producciòn de una fuerza electromotriz en un medio de cuerpo expuesto aun campo magnètico variable, o bien en un medio mòvil respecto aun campo magnètico estàtico. Es asì que, cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este fenòmeno fue descubierto por Michael Faraday quien lo expresò indicando la magnitud del voltaje inducido es proporcinal ala variaciòn del flujo magnètico (Ley de Faraday).
Michael Faraday y Joseph Henrry descubrio que se podia generar corriente electrica en un alambre con el simple movimiento de meter y sacar un imàn de una bobina. No se necesita bateria ni fuente de voltaje bastaba con el movimiento del imàn en la bobina. Descubrieron que el movimiento relativo de un alambre y un campo magnètico inducia voltaje.

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Experimentos


  • Corriente Inducida por un Imàn

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LEY DE FARADAY


En 1831 M. Farady descubrioò el fenòmeno de la inducciòn electromagnètica. Obeservo que la variaciòn del flujo magnètico a travès de la superficie formada por una espira cerrada, conduce a la pariciòn en la espira de una corriente elèctrica. Los experimentos de Faraday Demostraron que la corriente de inducciòn no depende en absoluto de la razòn por la cual varia el flujo del campo magnètico.

  • Jaula Electromanètica

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LEY DE LENZ


La Ley de Lenz nos dice que las fuerzas electromotrices y las corrientes inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjeron. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía.

Esta ley puede ser comprobada en forma práctica, usan un imán de barra para inducir fuerzas electromagnéticas y corriente en una espira.




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Experimentos



  • El Aluminio y los Imanes
El aluminio es un material (un metal) que todos conocemos y sabemos que no es atraído por los imanes. Para comprobarlo nos basta con acercar un imán a cualquier objeto de aluminio de los que hay en las casas: ventanas metálicas, recipientes de cocina, papel de aluminio (del que se utiliza para envolver los alimentos, adornos, etc). Sin embargo, podemos conseguir que un imán ejerza una acción sobre el aluminio y vamos a comprobarlo con un sencillo experimento.



  • Corriente inducida en un aro cerrado

El sentido de la corriente inducida se puede obtener de la ley de lenz que establece que,el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce.

De acuerdo con la Ley de Lenz, las corrientes inducidas deben crear flujos , que se deben oponer al aumento del flujo inicial, y los sentidos de las corrientes serán los indicados.



  • Prueba de la ley de Lenz y el sentido de la corriente Inducida

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