Campo Magnético y Eléctrico

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CAMPO MAGNÉTICO Y ELÉCTRICO LAB 09 PAGINA 4/6 PROCEDIMIENTO. LINEAS DE FUERZA 1. Rocíe limaduras de hierro sobre una placa acrílica transparente y aproxime uno de los polos del imán natural por el lado opuesto de la placa. 2. Esquematizar y describir el fenómeno mostrado Cuando se agrega limaduras de hierro vemos que al poner en la base de imán hay una atracción electromagnético y al alejar el imán una distancia mínima las limaduras se levantan 3. Ahora aproxime por el lado opuesto de placa acrílica los dos polos del imán, esquematice y describa lo observado. Cuando el imán se pone en posición horizontal en las limaduras de hierro solo se levanta las bases del imán formando dos levantamientos de las limaduras INVESTIGACIÓN. 4. ¿Qué propiedad muestran las líneas magnéticas ya que se debe la forma de su trayectoria? Campo eléctrico que da el imán siendo reflejado como púas de limaduras de hierro. En mayor sea el imán mayor será su trayectoria y levantamiento de estas limaduras se muestra líneas magnéticas.

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CAMPO MAGNÉTICO Y ELÉCTRICO LAB 09

PAGINA 4/6

PROCEDIMIENTO.

LINEAS DE FUERZA

1. Rocíe limaduras de hierro sobre una placa acrílica transparente y aproxime uno de los polos del imán natural por el lado opuesto de la placa.2. Esquematizar y describir el fenómeno mostrado

Cuando se agrega limaduras de hierro vemos que al poner en la base de imán hay una atracción electromagnético y al alejar el imán una distancia mínima las limaduras se levantan

3. Ahora aproxime por el lado opuesto de placa acrílica los dos polos del imán, esquematice y describa lo observado.

Cuando el imán se pone en posición horizontal en las limaduras de hierro solo se levanta las bases del imán formando dos levantamientos de las limaduras

INVESTIGACIÓN.4. ¿Qué propiedad muestran las líneas magnéticas ya que se debe la forma de su trayectoria?

Campo eléctrico que da el imán siendo reflejado como púas de limaduras de hierro. En mayor sea el imán mayor será su trayectoria y levantamiento de estas limaduras se muestra líneas magnéticas.

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DETERMINACIÓN DE LA POLARIDAD

1. Empleando la brújula determine la polaridad de un imán. Esquematice y describa lo observado.

Polo sur y polo norte el lado norte esta atraído por la brújula blanca, siendo el lado sur por la flecha roja de la brújula , así podemos identificar los polos de un imán.

INVESTIGACIÓN.2. ¿Cuál es el fundamento empleado para determinar la polaridad del imán?

Un campo magnético tiene dos fuentes que lo originan: una de ellas es la corriente eléctrica de convección, que da un campo magnético estático; y la otra por una corriente en desplazamiento.Se denomina campo magnético de un imán a toda región del espacio en donde se hace sentir su influencia. El campo de cualquier imán es infinito; pero en la práctica su influencia solo es perceptible a una distancia más o menos grande, según el poder del imán y la sensibilidad del objeto empleado para detectarlo.

3. Una vez identificadas las polaridades de los imanes naturales, junte polaridades diferentes. Describa y esquematice con líneas de fuerza lo observado.

Atracción polo norte vs polo sur

Repulsión polo norte vs polo norte

4. Luego intente juntar las polaridades iguales. Describa y esquematice con líneas de fuerza lo observado.

La brújula es inestable surgiendo una repulsión de la dirección del imán

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CARGA DE UN CONDENSADOR

1. Armar el circuito mostrado en la figura.

R = 10kohmC=470kohmVin= 9V

2. Cierre el interruptor SW1 en la posición 1, anotar los valores de los instrumentos para 4 tiempos.

TIEMPO VOLTAJET= 0 1mvT = 20 s 10.8 VT = 40 s 11.85 VT = 60 s 12.05 V

3. ¿Cuál es la tensión que indica el voltímetro cuando se carga el condensador?

9 voltios, hasta los 40 voltios (V)

4. ¿cuál es el tiempo de carga del condensador? 60 segundos

5. Qué intensidad mostraría el amperímetro cuando:. El condensador esté descargado. El condensador está cargado.Justifique sus respuestas

Cuando esta descargado es de 0 ACuando esta cargado es de 40 A

6. Para la corriente y voltaje grafique las curvas de carga del condensadorUtilice los valores de la tabla anterior.

V

12.0511.8510.8

1mv T 0 20 40 60

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V. OBSERCACIONES Y/O CONCLUSIONES.

OBSERVACIONES:

En el primer experimento siendo líneas de fuerza , determinación de polaridad vemos que si las polaridades son las mismas se repelen y son opuestas se atraen , vemos que que el polo sur y norte es alterado con una brújula para poder diferenciar que tipo de polo es. Y el campo magnético que se refleja en las limaduras de hierro.

En el segundo caso vemos un circuito y un condensador el cual almacena una cierta cantidad de voltaje para cuando se cierre el circuito este voltaje almacenado recorra el circuito eléctrico se emplea el condensador para corregir el "factor de potencia". En un "circuito eléctrico" se emplea el condensador para corregir el "factor de potencia". 

CONCLUSIONES

Los polos de los imanes no se pueden aislar, es decir, que siempre va a existir un polo norte o positivo, y otro sur o negativo. Esto nos dice que además de la atracción entre dos imanes, también existe una atracción entre los polos de un mismo imán, que se pone en evidencia con la realización de esta experiencia, ya que se forman semicírculos. Esta atracción se ve en las líneas de fuerza También se prueba que las líneas son curvas y cerradas, es decir el número neto de las líneas de campo que entran en una superficie, es igual al número de líneas que salen de la misma superficie estas líneas pueden considerarse como bucles cerrados. Esto se debe a que en el campomagnético, a diferencia del campo eléctrico (monopolos eléctricos), solo existen dipolos magnéticos (producidos por el movimiento de partículas cargadas).

En un capacitor esto quiere decir, que en una bobina (L) el voltaje (E) se adelanta a la corriente (I), mientras que en un condensador (C) la corriente (I) se adelanta al voltaje (E). 

Cuando se calcula la potencia consumida por un determinado artefacto se presentan en él dos tipos de potencia: La “potencia efectiva” (la que consume realmente y es la que produce el trabajo en la máquina) y la “potencia reactiva” (la que se requiere para transportar la carga requerida, no produce trabajo). La suma vectorial de estas dos potencias da la “potencia aparente”.