{"id":282,"date":"2009-10-20T15:54:40","date_gmt":"2009-10-20T14:54:40","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/?p=282"},"modified":"2010-02-09T08:06:03","modified_gmt":"2010-02-09T07:06:03","slug":"tema-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2009\/10\/20\/tema-4\/","title":{"rendered":"Tema 4. Corrientes el\u00e9ctricas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">El presente tema tiene dos partes bien diferenciadas, una primera en la que se estudian corrientes el\u00e9ctricas y campos el\u00e9ctricas y una segunda dedicada a las corrientes el\u00e9ctricas y los campos magn\u00e9ticos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Comienza con una descripci\u00f3n de la naturaleza de la corriente el\u00e9ctrica, introduciendo los conceptos de intensidad (magnitud escalar) y densidad de corriente (magnitud vectorial), as\u00ed como los de conductividad, resistividad y resistencia. A partir de estos conceptos se presenta la ley de Ohm \u00a0y los aspectos energ\u00e9ticos de las corrientes el\u00e9ctricas. La existencia de una corriente el\u00e9ctrica a trav\u00e9s de conductores que constituyen un circuito el\u00e9ctrico implica una disipaci\u00f3n de energ\u00eda en forma de calor por efecto Joule, por lo que para mantener una corriente son necesarios otros elementos que aporten energ\u00eda el\u00e9ctrica al circuito. \u00c9sta es la funci\u00f3n de los generadores, dispositivos capaces de transformar alg\u00fan tipo de energ\u00eda en energ\u00eda el\u00e9ctrica, y que vienen caracterizados por su fuerza electromotriz. Asimismo, se describe brevemente la utilizaci\u00f3n de los amper\u00edmetros y volt\u00edmetros..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seguidamente se obtiene, a partir de la expresi\u00f3n de la \u00a0fuerza magn\u00e9tica sobre una carga en movimiento, la fuerza magn\u00e9tica que act\u00faa sobre un conductor que transporta una corriente el\u00e9ctrica. La acci\u00f3n de un campo magn\u00e9tico sobre un circuito plano se analiza a continuaci\u00f3n, calcul\u00e1ndose el momento de las fuerzas que act\u00faan sobre el mismo y expres\u00e1ndolo en t\u00e9rminos del campo magn\u00e9tico y del concepto de momento dipolar magn\u00e9tico de una espira, que es funci\u00f3n del \u00e1rea de la espira y de la intensidad que circula por la misma. Tambi\u00e9n se analiza el efecto Hall.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Por \u00faltimo se estudian las fuentes o causas del campo magn\u00e9tico. Se comienza con la presentaci\u00f3n de la ley de Biot-Savart para un elemento de corriente que se aplica al c\u00e1lculo de campos magn\u00e9ticos producidos por algunas configuraciones de corriente comunes (corriente rectil\u00ednea indefinida, espira circular en su eje y solenoide) y a partir de las acciones mutuas entre dos corrientes rectil\u00edneas indefinidas se define el amperio, unidad de la corriente el\u00e9ctrica en el Sistema Internacional de Unidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El presente tema tiene dos partes bien diferenciadas, una primera en la que se estudian corrientes el\u00e9ctricas y campos el\u00e9ctricas y una segunda dedicada a las corrientes el\u00e9ctricas y los campos magn\u00e9ticos. 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