Un cacho de ciencia

La ciencia está ahí fuera

Electromagnetismo

Condensador Plano
Descripción: Ejercicio sobre el condensador plano

Presentación sobre histéresis
Descripción: La presentación en clase correspondiente al artículo sobre Histéresis. Está realizado en LaTeX con el paquete Beamer.

Ciclo de Histéresis
Descripción: Un trabajo sobre el ciclo de histéresis en varios núcleos de hierro dulce

Ejercicio electromagnetismo 1: Calcular la densidad de electrones de conducción en el Cobre. Determinar también la velocidad media de los electrones en un alambre de Cu de 1 mm de radio que lleva una corriente de 1A. Datos: 1 electrón de conducción por átomo. Peso atómico del Cu 63.54 \frac{g}{mol} Densidad del Cu: 8.93\frac{g }{cm^3}

Ejercicio electromagnetismo 2: Se tiene un segmento de longitud a en el plano (x-y) y estamos interesados en el problema de 2D (es decir, el sistema real sería una tira perpendicular al plano x-y, de ancho a y de longitud infinita según el eje Z). Determinar el campo que produce una densidad de carga uniforme distribuida sobre el segmento.

Ejercicio electromagnetismo 3: La polarizabilidad electrónica del átomo de Ar es \alpha = 1,7 *10^{-40} Fm^{2}. Determinar la constante dieléctrica del gas de Ar en condiciones normales de P y T.

Ejercicio electromagnetismo 4: En el circuito de la figura se encuentra que entre A y B, hay una diferencia de potencial de 10 V. por R1 pasa una intensidad de I=1.20 A. Además, se sabe que ε = 20 V. y que R1= R2. a) Determinar la intensidad que pasa por cada rama del paralelo de resistencias iguales. b) Determinar el valor de R. c) Calcular las caídas de potencial en las resistencias R1 y R2. d) Obtener la potencia disipada en cada resistencia así como la potencia suministrada por la batería. Hacer un balance de energías. e) Determinar la diferencia de potencial entre C y B.

Ejercicio electromagnetismo 5: Determinar el campo B asociado a un trozo de alambre recto de longitud L que lleva una corriente I.

Ejercicio electromagnetismo 6: Un disco metálico gira en torno a su eje con velocidad ω . Sobre el disco actúa un campo magnético uniforme B que le es perpendicular. Calcular la f.e.m. inducida entre el centro y el borde del disco.

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