EVAP1

TEMA:

"EL CAMPO MAGNÉTICO"

Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud; de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas.Campo magnético puede referirse a dos separados pero muy relacionados símbolos B y H.


Los campos magnéticos son producidos por cualquier carga eléctrica en movimiento y el momento magnético intrínseco de laspartículas elementales asociadas con una propiedad cuántica fundamental, su espin. En la relatividad especial, campos eléctricos y magnéticos son dos aspectos interrelacionados de un objeto, llamado el tensor electromagnético. Las fuerzas magnéticas dan información sobre la carga que lleva un material a través del efecto Hall. La interacción de los campos magnéticos en dispositivos eléctricos tales como transformadores es estudiada en la disciplina de circuitos magnéticos.

    • OBJETIVOS
    • Identificar el campo magnético

    • ALCANCE
    • Aplicación el principio de la Fuerza Lorentz

    • MARCO TEÓRICO

    Cuando una carga eléctrica en movimiento, se desplaza en una zona donde existe un campo magnético, además de los efectos regidos por la ley de Coulomb, se ve sometida a la acción de una fuerza.Supongamos que una carga Q, que se desplaza a una velocidad v, en el interior de un campo magnético B. Este campo genera que aparezca una fuerza F, que actúa sobre la carga Q, de manera que podemos evaluar dicha fuerza por la expresión: 
    Como la fuerza es el resultado de un producto vectorial, será perpendicular a los factores, es decir, a la velocidad y al campo magnético. Al ser perpendicular a la velocidad de la carga, también lo es a su trayectoria, por lo cuál dicha fuerza no realiza trabajo sobre la carga, lo que supone que no hay cambio de energía cinética, o lo que es lo mismo, no cambia el módulo de la velocidad. La única acción que se origina, cuando la partícula entra en el campo magnético, es una variación de la dirección de la velocidad, manteniéndose constante el módulo. 

    • PROCEDIMIENTOS

    #include<iostream>
    #include<conio.h>
    #include<iomanip>
    #include<math.h>
    using namespace std;
    int main()

    float F,Q,V,B;

    cout<<"\n"<<setw(50)<<"FUERZA DE LORENTZ";
    cout<<"\n";
    cout<<setw(50)<<"================";
    cout<<"\n\n\n";

    cout<<setw(50)<<"INGRESAR CARGA ELECTRICA=";
    cin>>Q;
    cout<<setw(50)<<"INGRESAR VELOCIDAD=";
    cin>>V;
    cout<<setw(50)<<"INGRESAR CAMPO MAGNETICO=";
    cin>>B;
    F=(Q*V)*B;
    cout<<"\n"<<setw(50)<<"FUERZA DE LORENTZ="<<F<<endl;

    getch();
    system("pause");
    return 0;

    }



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