RELACIÓN CARGA/MASA DEL ELECTRÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "RELACIÓN CARGA/MASA DEL ELECTRÓN"

Transcripción

1 RELACIÓN CARGA/MASA DEL ELECTRÓN Objetivo Determinar el cociente de la carga eléctrica del electrón entre su masa. Introducción En 1897 J. J. Thomson realizó un experimento crucial que consistió en medir la relación de la carga eléctrica e a la masa m del electrón. Nacido en 1856, Thomson se ganó en 1880 una posición en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, para trabajar en el Laboratorio Cavendish. Originalmente dedicó su tiempo a estudios matemáticos poco relevantes, hasta que en 1884 fue inesperadamente designado director del laboratorio. El Cavendish había sido construido diez años antes con fondos donados por el Duque de Devon, William Cavendish, descendiente del famoso Henry Cavendish, quien midiera por primera vez la fuerza de atracción gravitacional entre dos objetos. El puesto de director había sido ocupado por James Clark Maxwell y, posteriormente, por John William Strutt (Lord Rayleigh), quien se retiró en El nuevo nombramiento implicaba una orientación más experimental para su investigación y, siguiendo los consejos de Rayleigh, Thomson se dedicó a estudiar la naturaleza de los rayos catódicos. La contribución de Thomson fue publicada en tres artículos aparecidos en Aun cuando no era demasiado hábil con las manos uno de sus asistentes decía que ellos preferían que no tocara los instrumentos, su genio consistió en saber qué hacer luego de cada nueva observación. En especial, observando la desviación de un haz de electrones (rayos catódicos) por efecto de la combinación de un campo eléctrico y uno magnético, Thomson pudo deducir que el valor del cociente de e / m era aproximadamente de 1.7 x10 11 C/Kg. Así, si se conoce el valor de la carga eléctrica del electrón se puede obtener la masa del electrón, y viceversa. Material 1. Aparato e / m. Fuente de potencia eléctrica de alto voltaje VCD, 0-50 ma (SF-9585A) 3. Fuente de potencia eléctrica de bajo voltaje 0-4 VCD, 0-10 A (SF-9584A) 4. Fuente de potencia eléctrica 6.3 VCA, A (SF-9586) 5. Dos multímetros cables banana-banana

2 Aparato e/m El aparato e/m proporciona un método simple para medir la relación e/m (la relación carga y masa del electrón). El método es similar al que utilizó J. J. Thomson en Un haz de electrones se acelera por medio de un potencial eléctrico conocido, por lo que la velocidad de los electrones también se conoce. Para producir y aplicar un campo magnético se coloca un par de bobinas de Helmholtz tal que el campo magnético sea perpendicular al haz de electrones. A grandes rasgos, el aparato e/m se compone de tres partes: el tubo e/m, las bobinas de Helmholtz y el panel de control. Aparato e/m Tubo e/m La parte central del aparato e/m es el tubo e/m, ver figura. Una característica del tubo e/m es que su base puede girar, permitiendo al haz de electrones orientarse en algún ángulo (de 0 a 90 grados) con respecto al campo magnético de las bobinas de Helmholtz. Por tanto, el tubo también permite examinar la relación entre las fuerzas magnéticas y las partículas cargadas en movimiento. El tubo e/m está lleno de helio a una presión de 10 mm Hg. Además, tiene un cañón de electrones y unas placas deflectoras. El haz de electrones deja un rastro visible en el tubo debido a que algunos electrones chocan con los átomos de helio, los cuales son excitados produciendo luz visible.

3 Tubo e/m Dentro del tubo e/m se encuentra un arreglo de partes metálicas denominado cañón de electrones, ver siguiente figura. Allí, el calentador (que es un filamento) tiene la función de calentar al rojo vivo al cátodo el cual emitirá electrones (proceso conocido como efecto termoiónico), los cuales a su vez son acelerados por la aplicación de un potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo. Con el fin de poder enfocar al haz de electrones se coloca una pequeña rejilla, la cual se mantiene positiva con respecto al cátodo y negativa con respecto al ánodo. Cañón de electrones PRECAUCIÓN: El voltaje del calentador del cañón de electrones nunca debe exceder 6.3 voltios. Voltajes mayores quemaran el filamento y destruirán el tubo e/m.

4 Bobinas de Helmholtz Las dos bobinas de Helmholtz tienen la función de proporcionar el campo magnético que, debido a su geometría, suministran un campo magnético uniforme en la región central del tubo e/m. El radio de las bobinas es igual a la separación entre ellas, que es de 15 cm. Cada bobina tiene 130 vueltas. El campo magnético B producido por una bobina es proporcional a la corriente a través de la bobina 4 [ Tesla] (7.80x10 i[ Ampere] B = ). Panel de controles Permite conectar, controlar y medir los voltajes y corrientes aplicados externamente. Análisis teórico para e/m La fuerza magnética F que actúa sobre una partícula cargada q moviéndose con una M velocidad v en campo magnético B esta dada por la ecuación = q v B. Debido a que el F M haz de electrones en este experimento es perpendicular al campo magnético, la ecuación resulta ser F M = evb (1) donde e es la carga del electrón. Como los electrones se mueven en un círculo entonces experimentan una fuerza centrípeta mv = () r F C Donde m es la masa del electrón y r es el radio del movimiento circular. Ya que la única fuerza importante que se aplica al electrón es la fuerza magnética se igualan las ecuaciones (1) y (): mv evb = r

5 e v = (3) m Br Por otro lado, debido a que los electrones se aceleran por el potencial eléctrico V adquieren una energía cinética igual a la carga multiplicada por el potencial eléctrico ev = 1 mv 1 ev v = (4) m Además, el campo magnético cerca del eje de las bobinas de Helmholtz está dada por B = N μ o i 5 a 4 3 (5) [En la mayoría de textos de electromagnetismo se deduce esta última ecuación] Finalmente, sustituyendo las ecuaciones (4) y (5) en la ecuación (3) se obtiene e m 5 = 4 3 Va ( N ir) μ o Donde V : Potencial eléctrico a : Radio de las bobinas de Helmholtz [ a = 15cm] N : Número de vueltas de cada bobina de Helmholtz [ N = 130] 7 μ : Permeabilidad magnética del vacío [ μ = 4π 10 Wb Am] o i : Corriente eléctrica en las bobinas r : Radio de la trayectoria del haz de electrones o /

6 Procedimiento 1. Con ayuda del profesor, realiza las siguientes conexiones en el panel de control tal y como se muestra en la siguiente figura, pero sin encender todavía los equipos. Asegúrese que todas las perillas de los equipos estén en cero. Conexiones para el aparato e/m. Sube el interruptor a la posición Measurement e/m 3. Gira la perilla de ajuste de corriente (para las bobinas de Helmholtz) a la posición OFF. 4. Rectifica nuevamente si todas las conexiones son las adecuadas, sobre todo en las entradas de las fuentes y no olvides que todas las perillas deben estar en cero. Checa que las conexiones en los multímetros sean las correctas. 5. Enciende la fuente de potencia eléctrica 6.3 VAC (SF-9586). No olvides que los cables banana-banana se conectan a la entrada de 6.3 VAC. Al cabo de unos segundos el filamento estará al rojo vivo.

7 6. Enciende la fuente de potencia eléctrica de alto voltaje VCD (SF-9585A). Gradualmente vaya aumentando el voltaje (con la perilla de voltaje) hasta aproximadamente 50 V. Conforme aumente dicho potencial eléctrico empezará a observarse la trayectoria horizontal del haz de electrones dentro del tubo e/m. 7. Enciende la fuente de potencia eléctrica de bajo voltaje 0-4 VCD (SF-9584A). Recuerda que las perillas de la fuente deben estar inicialmente en cero antes de encender la fuente. 8. Gira la perilla de ajuste de la corriente de las bobinas de Helmholtz (esta perilla se encuentra en el panel de control) hasta aproximadamente la mitad de lo que puede girar completamente dicha perilla. Ahora con la perilla de voltaje de la fuente de bajo voltaje aumenta el voltaje alrededor de 6 V. Aún no se observará ningún efecto en el haz. 9. Para poder deflectar (desviar) el haz de electrones, gira lentamente la perilla de ajuste de corriente de la fuente de bajo voltaje, pero ten mucho cuidado de no exceder Amperes, esto lo puedes ir verificando con el multímetro. Gradualmente se observará la desviación del haz de electrones. 10. Si la trayectoria del haz no forma un círculo completo, puedes variar simultáneamente tanto el voltaje de la fuente de alto voltaje (sin exceder 350 V) como la corriente eléctrica de la fuente de bajo voltaje (sin exceder A). En caso necesario y con mucho cuidado, puedes girar el tubo e/m hasta que el círculo se forme en un plano. Al girar el tubo, no lo tomes del bulbo sino de la base del propio tubo. 11. Coloca la regla con escala reflejante en sus bases especiales (la regla debe estar en posición horizontal), y mide el radio de la trayectoria circular del haz de electrones. Al medir el radio ubica la mejor posición de observación moviendo tu cabeza, así minimizarás los errores de paralelismo. Mide el radio en ambos extremos de la regla y promedia. Puedes ajustar el tamaño del círculo a tu gusto (con el paso 11) para una mejor medición del radio. Una vez que hayas medido el radio también toma lectura de los multímetros (voltaje y corriente). Determina la relación e/m. 1. Obtén la relación e/m para diferentes radios de trayectoria circular del haz de electrones.

Práctica 3 Relación carga/masa del electrón

Práctica 3 Relación carga/masa del electrón Práctica 3 Relación carga/masa del electrón I.-Objeto de la práctica: Determinar la relación carga-masa de un electrón. II.-Fundamento teórico: Cuando una carga puntual q se mueve con velocidad v en el

Más detalles

RELACIÓN CARGA - MASA DEL ELECTRÓN

RELACIÓN CARGA - MASA DEL ELECTRÓN Práctica 5 RELACIÓN CARGA - MASA DEL ELECTRÓN OBJETIVO Determinar la relación carga-masa del electrón (e/m e ), a partir de las trayectorias observadas de un haz de electrones que cruza una región en la

Más detalles

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA ESCUELA DE INGENIERÍAS UPB FÍSICA II: Fundamentos de Electromagnetismo PRÁCTICA 7: RELACIÓN CARGA MASA DEL ELECTRÓN

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA ESCUELA DE INGENIERÍAS UPB FÍSICA II: Fundamentos de Electromagnetismo PRÁCTICA 7: RELACIÓN CARGA MASA DEL ELECTRÓN 1 1. OBJETIVOS: PRÁCTICA 7: RELACIÓN CARGA MASA DEL ELECTRÓN Medir la relación carga masa de un electrón (e/m), usando un campo magnético uniforme para desviar un haz de electrones, previamente acelerados

Más detalles

Cálculo aproximado de la carga específica del electrón Fundamento

Cálculo aproximado de la carga específica del electrón Fundamento Cálculo aproximado de la carga específica del electrón Fundamento La medida de la carga específica del electrón, esto es, la relación entre su carga y su masa, se realizó por vez primera en los años ochenta

Más detalles

DESVIACIÓN DE UN HAZ DE ELECTRONES POR CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS.

DESVIACIÓN DE UN HAZ DE ELECTRONES POR CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS. PRÁCTICA Nº 1. DESVIACIÓN DE UN HAZ DE ELECTRONES POR CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS. 1. OBJETIVOS: a) Observar la trayectoria de partículas cargadas en el seno de campos eléctricos y magnéticos. b) Determinar

Más detalles

Movimiento de electrones en campos E y B: el ciclotrón

Movimiento de electrones en campos E y B: el ciclotrón DEMO 25 Movimiento de electrones en campos E y B: el ciclotrón GUÍA DETALLADA DE LA DEMOSTRACIÓN INTRODUCCIÓN La Fuerza de Lorentz determina el movimiento de las cargas eléctricas en campos eléctricos

Más detalles

Introducción a la Física Experimental Guía de la experiencia. Relación carga masa del electrón.

Introducción a la Física Experimental Guía de la experiencia. Relación carga masa del electrón. Introducción a la Física Experimental Guía de la experiencia Relación carga masa del electrón. Departamento de Física Aplicada. Universidad de Cantabria Junio 9, 005 Resumen Se indica cómo utilizar un

Más detalles

EXPERIMENTO DE J. J. THOMSON

EXPERIMENTO DE J. J. THOMSON EXPERIMENTO DE J. J. THOMSON (Determinación de la Relación Carga/Masa de los Electrones) M. C. Q. Alfredo Velásquez Márquez Tubo de Geissler (~1857) Con gas a presión normal se observa poca conductividad,

Más detalles

Relación carga masa del electrón.

Relación carga masa del electrón. Relación carga masa del electrón. Departamento de Física Aplicada. Universidad de Cantabria Abril, 03 Resumen Se indica cómo utilizar un dispositivo de Thomson que incluye un calefactor para emitir electrones,

Más detalles

EXPERIMENTO DE J. J. THOMSON

EXPERIMENTO DE J. J. THOMSON U N A M DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE QUÍMICA Práctica: EXPERIMENTO DE J. J. THOMSON Objetivos de la práctica El alumno: 1. Conocerá el principio de funcionamiento del aparato para la determinación

Más detalles

DINÁMICA DE UN ELÉCTRON EN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME

DINÁMICA DE UN ELÉCTRON EN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME DINÁMICA DE UN ELÉCTRON EN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME Maicol Llano Moncada, Alex Rollero Dita, Carlos Martínez Agudelo, Luis Santos ID: 000294172, ID: 000293236, ID: 000170111, ID: 000292336 Maicol.llano@upb.edu.co,

Más detalles

MAGNETISMO. MsC Alexander Pérez García Video 1

MAGNETISMO. MsC Alexander Pérez García Video 1 MAGNETISMO MsC Alexander Pérez García Video 1 http://www.dailymotion.com/video/xqqir9_campomagnetico-terrestre-inversion-de-los-polos_school FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CARGA EN MOVIMIENTO LA SEGUNDA

Más detalles

DINAMICA DE UN ELECTRON EN UN CAMPO ELECTRICO UNIFORME

DINAMICA DE UN ELECTRON EN UN CAMPO ELECTRICO UNIFORME DINAMICA DE UN ELECTRON EN UN CAMPO ELECTRICO UNIFORME D. Giraldo a, E. Valdes a J. Rodriguez a y A. Duarte a a Facultad de Ingeniería mecánica Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Colombia

Más detalles

T 1,32 10 s. 3,7 10 ev 5,92 10 J, y de aquí sacamos la velocidad. mv v 3,61 10 ms. mv 9,1 10 3, qb 1, R 2 1,026 10

T 1,32 10 s. 3,7 10 ev 5,92 10 J, y de aquí sacamos la velocidad. mv v 3,61 10 ms. mv 9,1 10 3, qb 1, R 2 1,026 10 0. Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético de,7 T con una velocidad de 500 km/s. Calcular: a) el radio de la órbita ue describe b) la frecuencia del movimiento 6 mv 9, 0,5 0 6 l radio

Más detalles

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO LABORATORIO PRESENCIAL 1. Coordinación Curso Agosto de 2016

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO LABORATORIO PRESENCIAL 1. Coordinación Curso Agosto de 2016 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO LABORATORIO PRESENCIAL 1 Coordinación Curso Agosto de 2016 TEMA : MOVIMIENTO DE ELECTRONES EN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME Hipótesis de trabajo: Siempre que un electrón entre a

Más detalles

1.1. OBJETIVO GENERAL: Estudiar el movimiento de electrones en un campo eléctrico uniforme

1.1. OBJETIVO GENERAL: Estudiar el movimiento de electrones en un campo eléctrico uniforme 1 PRÁCTICA DE LABORATORIO: MOVIMIENTO DE ELCTRONES EN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME 1.1. OBJETIVO GENERAL: Estudiar el movimiento de electrones en un campo eléctrico uniforme 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS -

Más detalles

Electromagnetismo II

Electromagnetismo II Electromagnetismo II Semestre: 2015-1 TAREA 7: Solución Dr. A. Reyes-Coronado Problema 1 (15 pts.) Por: Jesús Castrejón Figueroa En 1987 J. J. Thomson descubrió el electrón midiendo el cociente entre la

Más detalles

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS Problema nº1 Un electrón penetra por la izquierda con una velocidad de 5.000 m/s, paralelamente al plano del papel. Perpendicular a su dirección y hacia dentro del papel existe un campo magnético constante

Más detalles

FÍSICA. 2º BACHILLERATO. BLOQUE III: ELECTROMAGNETISMO Examen 1

FÍSICA. 2º BACHILLERATO. BLOQUE III: ELECTROMAGNETISMO Examen 1 Examen 1 1. Diga si es CIERTO o FALSO y razone la respuesta: " Siempre que se produce una variación de la intensidad que circula por un circuito aparece una fuerza electromotriz inducida en ese circuito."

Más detalles

Magnetismo e inducción electromagnética. Ejercicios PAEG

Magnetismo e inducción electromagnética. Ejercicios PAEG 1.- Por un hilo vertical indefinido circula una corriente eléctrica de intensidad I. Si dos espiras se mueven, una con velocidad paralela al hilo y otra con velocidad perpendicular respectivamente, se

Más detalles

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS Problema nº1 Indica si dos protones separados por 10-18 m tenderán a acercarse por efecto de la gravedad o a repelerse por efecto electrostático. Datos: G = 6,6 10-11 N m 2 / 2, m p = 1,6 10-27, q p =

Más detalles

Problemas de Campo magnético 2º de bachillerato. Física

Problemas de Campo magnético 2º de bachillerato. Física 1 Problemas de Campo magnético 2º de bachillerato. Física 1. Una corriente de 20 A circula por un alambre largo y recto. Calcula el campo magnético en un punto distante 10 mm del alambre. Solución: 4.10-4

Más detalles

Física Experimental IV. Práctica III Determinación de e/m. Funes, Gustavo Giordano, Leandro Gulich, Damián Sotuyo, Sara.

Física Experimental IV. Práctica III Determinación de e/m. Funes, Gustavo Giordano, Leandro Gulich, Damián Sotuyo, Sara. Física Experimental IV Práctica III Determinación de e/m Funes, Gustavo Giordano, Leandro Gulich, Damián Sotuyo, Sara Departamento de Física Facultad de Ciencias Exactas UNLP Sinopsis En el presente informe

Más detalles

Slide 1 / 49. Magnetismo

Slide 1 / 49. Magnetismo Slide 1 / 49 Magnetismo Slide 2 / 49 Materiales Magnéticos Muy pocos materiales exhiben un fuerte magnetismo. Estos materiales se llaman ferromagnéticos. Los ejemplos incluyen hierro, cobalto, níquel y

Más detalles

Física 2º Bachillerato Curso Cuestión ( 2 puntos) Madrid 1996

Física 2º Bachillerato Curso Cuestión ( 2 puntos) Madrid 1996 1 Cuestión ( 2 puntos) Madrid 1996 Un protón y un electrón se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme, con igual velocidad qué tipo de trayectoria realiza cada uno de ellos? Cómo es la

Más detalles

Determinación experimental del valor del campo magnético terrestre

Determinación experimental del valor del campo magnético terrestre Determinación experimental del valor del campo magnético terrestre Ana María Gervasi 1 y Viviana Seino 1 Escuela Normal Superior N 5, Capital Federal, anamcg@ciudad.com.ar Instituto Privado Argentino Japonés,

Más detalles

ELECTRONES EN UN CAMPO MAGNÉTICO Y MEDICIÓN DE e/m

ELECTRONES EN UN CAMPO MAGNÉTICO Y MEDICIÓN DE e/m PRÁCTICA DE LABORATORIO II-08 ELECTRONES EN UN CAMPO MAGNÉTICO Y MEDICIÓN DE e/m OBJETIVOS Observar las órbitas de los electrones en un campo magnético. Identificar el tipo de polo magnético de las caras

Más detalles

OLIMPIADA DE FÍSICA. FASE LOCAL UNIVERSIDAD DE JAÉN 15 DE MARZO CUESTIONES

OLIMPIADA DE FÍSICA. FASE LOCAL UNIVERSIDAD DE JAÉN 15 DE MARZO CUESTIONES PRIMERA CUESTIÓN 15 DE MARZO 013. CUESTIONES En una montaña rusa, como la de la figura, la vagoneta arranca sin velocidad inicial de O, desciende por la pista indicada, y tras superar el punto E se frena

Más detalles

Theory Spanish (Costa Rica) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos)

Theory Spanish (Costa Rica) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos) Q3-1 El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos) Por favor asegúrese de leer las instrucciones generales del sobre adjunto antes de comenzar a resolver este problema. En este

Más detalles

Prácticas de Electromagnetismo

Prácticas de Electromagnetismo Prácticas de Electromagnetismo Curso 2015/16 Dpto. de Física Aplicada ETSII UPM Guión práctica 2.- Medida del campo magnético terrestre. Coordinador: Profesores: Dª Sara Lauzurica Santiago D. Miguel Castro

Más detalles

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Campo magnético y corriente eléctrica

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Campo magnético y corriente eléctrica 1(9) Ejercicio nº 1 Una partícula alfa se introduce en un campo cuya inducción magnética es 1200 T con una velocidad de 200 Km/s en dirección perpendicular al campo. Calcular la fuerza qué actúa sobre

Más detalles

de 2/(3) 1/2 de lado y en el tercero hay una la Tierra?.

de 2/(3) 1/2 de lado y en el tercero hay una la Tierra?. 1. Calcula la altura necesaria que hay que subir por encima de la superficie terrestre para que la intensidad del campo Determinar la velocidad de una masa m' cuando partiendo del reposo del primero de

Más detalles

masa es aproximadamente cuatro veces la del protón y cuya carga es dos veces la del mismo? e = 1, C ; m p = 1, kg

masa es aproximadamente cuatro veces la del protón y cuya carga es dos veces la del mismo? e = 1, C ; m p = 1, kg MAGNETISMO 2001 1. Un protón se mueve en el sentido positivo del eje OY en una región donde existe un campo eléctrico de 3 10 5 N C - 1 en el sentido positivo del eje OZ y un campo magnetico de 0,6 T en

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO 9: CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE Producir un campo magnético en el

Más detalles

EPO 11 ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 11

EPO 11 ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 11 Resuelve los siguientes problemas sobre los temas vistos en clase. En una placa circular de 5cm de radio existe una densidad de flujo magnético de 4 T. Calcula el flujo magnético, en webers y maxwell,

Más detalles

Theory Espanol (Colombia) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider) (10 puntos)

Theory Espanol (Colombia) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider) (10 puntos) Q3-1 El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider) (10 puntos) Por favor asegúrese de leer las instrucciones generales dentro del sobre adjunto antes de comenzar a resolver este problema. En

Más detalles

CAMPO MAGNÉTICO SOLENOIDE

CAMPO MAGNÉTICO SOLENOIDE No 7 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO MEDICIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO EN UN SOLENOIDE DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos 1. Medir el campo magnético

Más detalles

PRÁCTICA 2 DE FÍSICA GENERAL II

PRÁCTICA 2 DE FÍSICA GENERAL II PRÁCTICA 2 DE FÍSICA GENERAL II CURSO 2016-17 Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales Juan Antonio Porro González Rafael Casquel del Campo Pablo González Valle Rafael Muñoz Bueno Práctica

Más detalles

d 0,42 0,42cos 1,26 10 m

d 0,42 0,42cos 1,26 10 m 0. Una partícula con carga y masa m penetra con una elocidad en una zona donde hay un campo magnético uniforme. Calcular: a) la fuerza ue actúa sobre la partícula y el trabajo efectuado por dicha fuerza.

Más detalles

I.E.S. FRANCISCO GARCIA PAVÓN. CURSO DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA 2º BACHILLER CONTROL 7 29/03/2012 SOLUCIONADO

I.E.S. FRANCISCO GARCIA PAVÓN. CURSO DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA 2º BACHILLER CONTROL 7 29/03/2012 SOLUCIONADO NOME SOLUCIONADO CUSO: CT TEMA 7. CAMPO MAGNÉTICO TEMA 8. INDUCCIÓN ELECTOMAGNÉTICA NOMAS GENEALES - Escriba a bolígrafo. - No utilice ni típex ni lápiz. - Si se equivoca tache. - Si no tiene espacio suficiente

Más detalles

XXVII Olimpiada Española de Física

XXVII Olimpiada Española de Física XXVII Olimpiada Española de Física FASE LOCAL-UNIVERSIDADES DE GALICIA- 26 de febrero de 2016 APELLIDOS...NOMBRE... CENTRO... Nota: En el caso de que la respuesta a alguna de las cuestiones planteadas

Más detalles

Laboratorio 1. Efecto fotoeléctrico

Laboratorio 1. Efecto fotoeléctrico Laboratorio 1 Efecto fotoeléctrico 1.1 Objetivos 1. Determinar la constante de Planck h 2. Determinar la dependencia del potencial de frenado respecto de la intensidad de la radiación incidente. 1.2 Preinforme

Más detalles

Relación q/m del electrón. Método de Busch

Relación q/m del electrón. Método de Busch Relación q/m del electrón Método de Busch El experimento clásico para medir la relación carga masa es el propuesto por el PSSC Utiliza un tubo de vacío Ojo Mágico que permite acelerar electrones mediante

Más detalles

Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág.

Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 1 Movimiento en un campo eléctrico Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico, experimenta una fuerza igual

Más detalles

MODELOS ATÓMICOS 2ª PARTE

MODELOS ATÓMICOS 2ª PARTE MODELOS ATÓMICOS 2ª PARTE Teoría Atómica de Joseph John Thomson Diseño Experimental de Joseph John Thomson (1856-1940) Utiliza Tubos de Rayos Catódicos, en los cuales estudia el comportamiento de los gases

Más detalles

Medida del campo magnético terrestre

Medida del campo magnético terrestre Práctica 8 Medida del campo magnético terrestre 8.1 Objetivo El objetivo de esta práctica es medir el valor del campo magnético terrestre. Para ello se emplea un campo magnético de magnitud y dirección

Más detalles

PROBLEMAS INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

PROBLEMAS INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PROBLEMAS INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 1) Dadas dos cargas eléctricas positivas, iguales, situadas a una distancia r, calcula el valor que ha de tener una carga negativa situada en el punto medio del segmento

Más detalles

Magnetismo. Slide 1 / 90. Slide 2 / 90. Slide 3 / 90. Material Magnético. Imanes

Magnetismo. Slide 1 / 90. Slide 2 / 90. Slide 3 / 90. Material Magnético. Imanes Slide 1 / 90 Magnetismo Material Magnético Slide 2 / 90 Muy pocos materiales ehiben un fuerte magnetismo Estos materiales se llaman ferromagnéticos Algunos ejemplos son el hierro, cobalto, níquel, y gadolinio

Más detalles

Theory latin spanish (El Salvador) Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos)

Theory latin spanish (El Salvador) Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos) Q3-1 Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos) Por favor lea las instrucciones generales, que están dentro del sobre adjunto, antes de comenzar este problema. En este problema

Más detalles

Examen Final. Electricidad Magnetismo y Materiales. Pontificia Universidad Javeriana. Nombre:

Examen Final. Electricidad Magnetismo y Materiales. Pontificia Universidad Javeriana. Nombre: Examen Final. Electricidad Magnetismo y Materiales. Pontificia Universidad Javeriana. Nombre: 1. (2 puntos) 1.1 En las siguientes afirmaciones, indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda. A. La

Más detalles

Magnetismo. Slide 2 / 90. Slide 1 / 90. Slide 3 / 90. Slide 4 / 90. Slide 5 / 90. Slide 6 / 90. Material Magnético. Imanes.

Magnetismo. Slide 2 / 90. Slide 1 / 90. Slide 3 / 90. Slide 4 / 90. Slide 5 / 90. Slide 6 / 90. Material Magnético. Imanes. Slide 1 / 90 Slide 2 / 90 Material Magnético Muy pocos materiales ehiben un fuerte magnetismo Estos materiales se llaman ferromagnéticos Magnetismo Algunos ejemplos son el hierro, cobalto, níquel, y gadolinio

Más detalles

Introducción. Corriente y movimiento de cargas

Introducción. Corriente y movimiento de cargas Introducción Cuando se enciende una luz, conectamos el filamento metálico de la bombilla a través de una diferencia de potencial, lo cual hace fluir la carga eléctrica por el filamento de un modo parecido

Más detalles

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA SERIE DE EJERCICIOS. Tema 1: Estructura Atómica Semestre

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA SERIE DE EJERCICIOS. Tema 1: Estructura Atómica Semestre DEPARTAMENTO DE QUÍMICA SERIE DE EJERCICIOS (Basada en reactivos de exámenes colegiados) Tema 1: Estructura Atómica Semestre 2017-2 Experimento de Thomson 1. En un experimento como el de Thomson, un haz

Más detalles

Interaccio n electromagne tica.

Interaccio n electromagne tica. Interaccio n electromagne tica. Introducción. Ciertos minerales de hierro, como la magnetita, tienen la propiedad de atraer pequeños trozos de hierro. A esta propiedad física se le conoce como magnetismo

Más detalles

PRÁCTICA # 3 PRINCIPIOS DE ELECTROMAGNETISMO

PRÁCTICA # 3 PRINCIPIOS DE ELECTROMAGNETISMO PRÁCTICA # 3 PRINCIPIOS DE ELECTROMAGNETISMO OBJETIO 1.- El alumno comprenderá los factores que intervienen en la formación de un campo magnético en una estructura ferromagnética. INTRODUCCIÓN Recordemos

Más detalles

Ley de Lorentz. Movimientos de cargas en campos magnéticos

Ley de Lorentz. Movimientos de cargas en campos magnéticos Ley de Lorentz. Movimientos de cargas en campos magnéticos 1. Calcula la fuerza que actúa sobre una partícula con carga eléctrica q = 3 nc, que tiene una velocidad v = 1 10 6 k m/s, cuando penetra en el

Más detalles

Campo Magnético. Cuestiones y problemas de las PAU-Andalucía

Campo Magnético. Cuestiones y problemas de las PAU-Andalucía Campo Magnético. Cuestiones y problemas de las PAU-Andalucía Cuestiones 1. a) (12) Fuerza magnética sobre una carga en movimiento; ley de Lorentz. b) Si la fuerza magnética sobre una partícula cargada

Más detalles

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1. REPASO NO. 1 FÍSICA IV LEY DE COULOMB Y CAMPO ELÉCTRICO 1. Una partícula alfa consiste en dos protones (qe = 1.6 x10-19 C) y dos neutrones (sin carga). Cuál es la fuerza de repulsión entre dos partículas

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR. Departamento de Física Laboratorio de Electricidad y Magnetismo. 1. Objetivos. 2. Fundamentos teóricos. d dt.

MOVIMIENTO CIRCULAR. Departamento de Física Laboratorio de Electricidad y Magnetismo. 1. Objetivos. 2. Fundamentos teóricos. d dt. Departamento de Física Laboratorio de Electricidad y Magnetismo MOVIMIENTO CIRCULAR 1. Objetivos El objetivo de la práctica es el estudio de los movimientos circular uniforme y circular uniformemente acelerado.

Más detalles

Magnetismo. Slide 2 / 49. Slide 1 / 49. Slide 4 / 49. Slide 3 / 49. Slide 6 / 49. Slide 5 / 49. Materiales Magnéticos. Imanes. Los polos magnéticos

Magnetismo. Slide 2 / 49. Slide 1 / 49. Slide 4 / 49. Slide 3 / 49. Slide 6 / 49. Slide 5 / 49. Materiales Magnéticos. Imanes. Los polos magnéticos Slide 1 / 49 Slide 2 / 49 Materiales Magnéticos Muy pocos materiales exhiben un fuerte magnetismo. stos materiales se llaman ferromagnéticos. Magnetismo Los ejemplos incluyen hierro, cobalto, níquel y

Más detalles

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS FISICA MODERNA CON LABORATORIO DIFRACCIÓN DE ELECTRONES

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS FISICA MODERNA CON LABORATORIO DIFRACCIÓN DE ELECTRONES BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS FISICA MODERNA CON LABORATORIO DIFRACCIÓN DE ELECTRONES ARJONA SUDEK RODRIGO MIGUEL CHUMACERO ELIANE PATIÑO VILLAGOMEZ

Más detalles

CARGA ESPECÍFICA DEL ELECTRÓN

CARGA ESPECÍFICA DEL ELECTRÓN Laboratorio de Electricidad y Magnetiso FIS0153 CARGA ESPECÍFICA DEL ELECTRÓN OBJETIVO Calcular el cociente entre la asa y la carga del electrón. EQUIPAMIENTO 1. Netbook o notebook 2. Bobina de 520 vueltas

Más detalles

R 5,69 10 m. q v B 1, ,6 10 N

R 5,69 10 m. q v B 1, ,6 10 N Campo Magnético 01. Un electrón que se mueve a través de un tubo de rayos catódicos a 10 7 m/s, penetra perpendicularmente en un campo de 10-3 T que actúa sobre una zona de 4 cm a lo largo del tubo. Calcula:

Más detalles

FISICA III. Departamento de Física y Química Escuela de Formación Básica

FISICA III. Departamento de Física y Química Escuela de Formación Básica : FISICA III Departamento de Física y Química Escuela de Formación Básica GUÍA DE PROBLEMAS 4 - INTERACCIÓN MAGNÉTICA Temas: Movimiento de cargas en un campo magnético. Fuerzas sobre conductores. Torque

Más detalles

UNIDAD 4. CAMPO MAGNÉTICO

UNIDAD 4. CAMPO MAGNÉTICO UNIDAD 4. CAMPO MAGNÉTICO P.IV- 1. Un protón se mueve con una velocidad de 3 10 7 m/s a través de un campo magnético de 1.2 T. Si la fuerza que experimenta es de 2 10 12 N, qué ángulo formaba su velocidad

Más detalles

La fuerza magnética actúa sobre una carga siempre que se encuentre en movimiento

La fuerza magnética actúa sobre una carga siempre que se encuentre en movimiento PRE-VUELO En una región del espacio existen simultáneamente un campo eléctrico y otro magnético. Si en un punto de esa región del espacio usted coloca una carga en reposo, la carga, en ese punto y en ese

Más detalles

Interacción electromagnética

Interacción electromagnética Unidad 6 Interacción electromagnética chenalc@gmail.com Fenómeno consistente en provocar o inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable. Experiencias de Faraday Una bobina conectada

Más detalles

TEMA 1 NATURALEZA ELÉCTRICA DE LA MATERIA

TEMA 1 NATURALEZA ELÉCTRICA DE LA MATERIA TEMA 1 NATURALEZA ELÉCTRICA DE LA MATERIA Hoy en día el mundo científico tiene una idea lo suficientemente precisa de la estructura atómica, como para poder explicar el comportamiento de los átomos y moléculas

Más detalles

PROBLEMAS DE MAGNETISMO. FÍSICA 2 BACHILLERATO. Profesor: Félix Muñoz Jiménez

PROBLEMAS DE MAGNETISMO. FÍSICA 2 BACHILLERATO. Profesor: Félix Muñoz Jiménez PROBLEMAS DE MAGNEISMO. FÍSICA BACHILLERAO. Profesor: Félix Muñoz iménez - Una partícula cargada se introduce en una región en la que coexisten un campo eléctrico de 3 5 N/C y un campo magnético de,7 que

Más detalles

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 1. La figura muestra la superficie de un cubo de arista a = 2 cm, ubicada en un campo uniforme B = 5i + 4j + 3k Tesla. Cual es el valor del flujo del campo magnético a través

Más detalles

CAMPO MAGNÉTICO. SOL: a) F=1,28*10-19 N; b) F=1,28*10-19 N; c) F=0N.

CAMPO MAGNÉTICO. SOL: a) F=1,28*10-19 N; b) F=1,28*10-19 N; c) F=0N. CAMPO MAGNÉTICO 1. Un conductor rectilíneo indefinido transporta una corriente de 10 A en el sentido positivo del eje Z. Un protón que se mueve a 2 10 5 m/s, se encuentra a 50 cm del conductor. Calcule

Más detalles

Departamento de Física Laboratorio de Mecánica FUERZA CENTRÍFUGA

Departamento de Física Laboratorio de Mecánica FUERZA CENTRÍFUGA Departamento de Física Laboratorio de Mecánica FUERZA CENTRÍFUGA 1. Objetivos El objetivo de esta práctica es la determinación de la fuerza centrífuga a que es sometido un objeto en trayectoria curvilínea

Más detalles

3. Dos dipolos se orientan como se muestra en la Figura. Calcule y dibuje el campo total en el punto de observación A debido a los dipolos.

3. Dos dipolos se orientan como se muestra en la Figura. Calcule y dibuje el campo total en el punto de observación A debido a los dipolos. 1. Un protón y un átomo neutro de carbono están inicialmente separados una distancia de 2.0 10 6 m, como se muestra en la Figura. No hay otras partículas cargadas alrededor. Si la polarizabilidad, α, del

Más detalles

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO CAMPO MAGÉTICO DE LA TIERRA

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO CAMPO MAGÉTICO DE LA TIERRA No 11 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO CAMPO MAGÉTICO DE LA TIERRA DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGÍA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos 1. Verificar la existencia del campo

Más detalles

Capítulo 2: Interacción Magnética

Capítulo 2: Interacción Magnética Capítulo 2: Interacción Magnética Un poco de historia Magnetita La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido Fe 3 O 4 que debe su nombre a la ciudad de Magnesia. Sus propiedades magnéticas

Más detalles

Capítulo 2: Interacción Magnética

Capítulo 2: Interacción Magnética Capítulo 2: Interacción Magnética Un poco de historia Magnetita La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido Fe 3 O 4 que debe su nombre a la ciudad de Magnesia. Sus propiedades magnéticas

Más detalles

Examen Final Fisi 3162/3172 Nombre: lunes, 18 de mayo de 2009

Examen Final Fisi 3162/3172 Nombre: lunes, 18 de mayo de 2009 Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Departamento de ísica Examen inal isi 3162/3172 Nombre: lunes, 18 de mayo de 2009 Sección: Prof. Lea cuidadosamente las instrucciones. Seleccione

Más detalles

Facultad de Ciencias Curso Grado de Óptica y Optometría SOLUCIONES PROBLEMAS FÍSICA. TEMA 3: CAMPO ELÉCTRICO

Facultad de Ciencias Curso Grado de Óptica y Optometría SOLUCIONES PROBLEMAS FÍSICA. TEMA 3: CAMPO ELÉCTRICO SOLUCIONES PROBLEMAS FÍSICA. TEMA 3: CAMPO ELÉCTRICO 1. Un condensador se carga aplicando una diferencia de potencial entre sus placas de 5 V. Las placas son circulares de diámetro cm y están separadas

Más detalles

ELECTRODINAMICA. Nombre: Curso:

ELECTRODINAMICA. Nombre: Curso: 1 ELECTRODINAMICA Nombre: Curso: Introducción: En esta sesión se estudiara los efectos de las cargas eléctricas en movimiento en diferentes tipos de conductores, dando origen al concepto de resistencia

Más detalles

Guía 5: Campo Magnético y Fuentes Electricidad y Magnetismo

Guía 5: Campo Magnético y Fuentes Electricidad y Magnetismo : Campo Magnético y Fuentes Primer Cuatrimestre 013 Docentes: Dr. Alejandro Gronoskis Lic. María Inés Auliel Andrés Sabater Universidad Nacional de Tres de febrero Depto de Ingeniería Universidad de Tres

Más detalles

Tema: Campo eléctrico y potencial en las placas de un capacitor. Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética.

Tema: Campo eléctrico y potencial en las placas de un capacitor. Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética. Tema: Campo eléctrico y potencial en las placas de un capacitor. I. Objetivos. Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética. Que el estudiante comprenda la naturaleza

Más detalles

PRÁCTICA Nº 2: CAMPOS MAGNÉTICOS

PRÁCTICA Nº 2: CAMPOS MAGNÉTICOS PRÁCTICA Nº 2: CAMPOS MAGNÉTICOS OBJETIVO: Medida de campos magnéticos. Determinación del campo magnético MATERIAL Par de bobinas de Helmoltz; fuente de alimentación de cc (máximo 5 A); sonda Hall transversal

Más detalles

Tema 2: Campo magnético

Tema 2: Campo magnético Tema 2: Campo magnético A. Fuentes del campo magnético A1. Magnetismo e imanes Magnetismo. Imán: características. Acción a distancia. Campo magnético. Líneas de campo. La Tierra: gran imán. Campo magnético

Más detalles

Nacimiento de la teoría cuántica Antecedentes

Nacimiento de la teoría cuántica Antecedentes Estructura de la Materia Nacimiento de la teoría cuántica Antecedentes Martha M. Flores Leonar FQ UNAM 10 de febrero de 2016 CONTENIDO Magnitudes atómicas Nacimiento de la teoría cuántica Descubrimiento

Más detalles

Clase 4:Radiación del cuerpo, efecto fotoeléctrico y modelos atómicos

Clase 4:Radiación del cuerpo, efecto fotoeléctrico y modelos atómicos Clase 4:Radiación del cuerpo, efecto fotoeléctrico y modelos atómicos El experimento de Millikan Determina la carga del electrón 1.602 x 10-19 C Atomizador de gotas de aceite Fuente de Rayos X (ioniza

Más detalles

La Teoría Cuántica Preguntas de Multiopcion

La Teoría Cuántica Preguntas de Multiopcion Slide 1 / 71 La Teoría Cuántica Preguntas de Multiopcion Slide 2 / 71 1 El experimento de "rayos catódicos" se asocia con: A B C D E Millikan Thomson Townsend Plank Compton Slide 3 / 71 2 La carga del

Más detalles

FENÓMENOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA LA LEY DE FARADAY

FENÓMENOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA LA LEY DE FARADAY 1. Objetivos Departamento de Física Laboratorio de Electricidad y Magnetismo FENÓMENOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA LA LEY DE FARADAY Observar el efecto producido al introducir un imán en una bobina.

Más detalles

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 7 MULTIPLICADORES DE VOLTÍMETRO

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 7 MULTIPLICADORES DE VOLTÍMETRO PRCTIC - 7 MULTIPLICDORS D VOLTÍMTRO I - Finalidades 1.- Convertir un dispositivo fundamental de medición (galvanómetro) en un voltímetro, mediante la disposición en serie de un "multiplicador" (resistencia).

Más detalles

Fuerzas de un Campo Magnético sobre Cargas Eléctricas en Movimiento

Fuerzas de un Campo Magnético sobre Cargas Eléctricas en Movimiento Fuerzas de un Campo Magnético sobre Cargas Eléctricas en Movimiento Ejercicio resuelto nº 1 Un electrón penetra perpendicularmente desde la izquierda en un campo magnético uniforme vertical hacia el techo

Más detalles

RELACIÓN DE PROBLEMAS CAMPO ELÉCTRICO 1. Se tienen dos cargas puntuales; q1= 0,2 μc está situada a la derecha del origen de coordenadas y dista de él 3 m y q2= +0,4 μc está a la izquierda del origen y

Más detalles

5 a) Explique el funcionamiento de un transformador eléctrico. b) Podría funcionar con corriente continua? Justifique la respuesta.

5 a) Explique el funcionamiento de un transformador eléctrico. b) Podría funcionar con corriente continua? Justifique la respuesta. 1 a) Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. b) En qué dirección se debe mover una carga en un campo magnético para que no se ejerza fuerza sobre ella? 2 Un electrón, un protón y un átomo de helio

Más detalles

Los extremos iguales de dos imanes rectos se repelen; los extremos opuestos se atraen

Los extremos iguales de dos imanes rectos se repelen; los extremos opuestos se atraen Fuerza y campo magnético Física para ingeniería y ciencias Volumen 2, Ohanian y Markett Física para ingeniería y ciencias con física moderna Volumen 2, Bauer y Westfall El fenómeno del magnetismo se conoce

Más detalles

d m φ dt ξ = Por otro lado, por definición, la fem es la integral del campo a lo largo de una trayectoria C, o trayectoria cerrada

d m φ dt ξ = Por otro lado, por definición, la fem es la integral del campo a lo largo de una trayectoria C, o trayectoria cerrada Tema: Inducción magnética. Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética. I. Objetivos. Comprender acerca de la relación del voltaje inducido en una bobina, en función

Más detalles

Prácticas de Electromagnetismo

Prácticas de Electromagnetismo Prácticas de Electromagnetismo Curso 2016/17 Dpto. de Física Aplicada ETSII UPM Guión práctica 3.- Medida de la permeabilidad magnética del aire mediante magnetómetro de tangentes. Coordinador: Dª Lauzurica

Más detalles

Napoleón. A. F. II (16.58) 4. Un cable coaxial se forma rodeando un conductor. conductor coaxial de radio interno

Napoleón. A. F. II (16.58) 4. Un cable coaxial se forma rodeando un conductor. conductor coaxial de radio interno todas las partículas llegan perpendicularmente a la rendija. Si es el radio de la trayectoria, demostrar 1. Una tira delgada de cobre de de ancho y de espesor se coloca perpendicularmente a un campo magnético

Más detalles

Olimpiadas de Física Córdoba 2010

Olimpiadas de Física Córdoba 2010 E n el interior encontrarás las pruebas que componen esta fase local de las olimpiadas de Física 2012. Están separadas en tres bloques. Uno relativo a dinámica y campo gravitatorio (obligatorio) y otros

Más detalles

Potencial Eléctrico Preguntas de Multiopción

Potencial Eléctrico Preguntas de Multiopción Slide 1 / 72 Potencial Eléctrico Preguntas de Multiopción Slide 2 / 72 1 Una carga negativa se coloca en una esfera de conducción. Cual de las afirmaciones es verdadera acerca a la distribución de carga?

Más detalles

Práctica 10 Fuerza de origen magnético sobre conductores

Práctica 10 Fuerza de origen magnético sobre conductores Página 79/105 Práctica 10 Fuerza de origen magnético sobre conductores Página 80/105 1. Seguridad en la ejecución Peligro o fuente de energía Riesgo asociado 1 Diferencia de potencial alterna. Descarga

Más detalles

Experimento de Franck-Hertz

Experimento de Franck-Hertz TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN FÍSICA III curso 2013-14 Experimento de Franck-Hertz Objetivos Demostrar a través del estudio de las colisiones de electrones con los átomos de un gas, que los niveles de energía

Más detalles

Unidad Nº 10. Magnetismo

Unidad Nº 10. Magnetismo Unidad Nº 10 Magnetismo 10.1. Definición y propiedades del campo magnético. Fuerza magnética en una corriente. Movimiento de cargas en un campo magnético. 10.2. Campos magnéticos creados por corrientes.

Más detalles