Encontre info. pero no pude copiarla asi que mejor checa la fuente:
2006-11-03 12:05:53
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answer #1
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answered by Kyara 7
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El electromagnetismo, estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos que se unen en una sola teorÃa ideada por Faraday, que se resumen en cuatro ecuaciones vectoriales que relacionan campos eléctricos y magnéticos conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Gracias a la invención de la pila de limón, se pudieron efectuar los estudios de los efectos magnéticos que se originan por el paso de corriente eléctrica a través de un conductor.
El Electromagnetismo, de esta manera es la parte de la FÃsica que estudia los campos eléctricos y campos magnéticos, sus interacciones con la materia y, en general, la electricidad, el magnetismo y las partÃculas subatómicas que generan flujo de carga eléctrica.
El electromagnetismo, por ende se comprende que estudia conjuntamente los fenómenos fÃsicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, asà como los relativos a los campos magnéticos y a sus efectos sobre Campos Eléctricos y Magnéticos
Es conveniente entender el electromagnetismo en dos conceptos separados: El campo eléctrico y el campo magnético. Un campo eléctrico es producido por la presencia de cargas eléctricas, las cuales crean una fuerza, relacionadas por la ecuación: (Siendo q la carga eléctrica medida en culombios, y E el campo eléctrico medido en Newtons/Coulombs). Esta fuerza eléctrica es la responsable de la electricidad estática y dirige el flujo de carga eléctrica en un area determinada (corriente eléctrica). También el campo magnético puede ser producido por el movimiento de cargas eléctricas, o corriente eléctrica, las cuales crean la fuerza magnética asociada con los imanes, como la magnetica.
El término electromagnetismo proviene del hecho de que no podemos estudiar los campos eléctricos y magnéticos por separado. Un campo magnético variable produce un campo eléctrico (como ocurre en el fenómeno de inducción electromagnética, la cual es la base para el funcionamiento de generadores eléctricos, motores de inducción eléctrica y transformadores). Similarmente, un campo eléctrico variable genera un campo magnético.
Debido a esta dependencia mutua de los campos eléctricos y magnéticos, se considera lógico considerarlos como uno solo: el campo electromagnético. Esta unificación, la cual fue completada por James Clerk Maxwell, es uno de los triunfos para los fÃsicos del siglo XIX. Estos estudios trajeron consecuencias sumamente importantes, siendo una de ellas la explicación de la naturaleza de la luz.
Como se ha ido descubriendo, lo que percibimos como “luz visible” es realmente una propagación oscilatoria en el campo electromagnético, es decir, una onda electromagnética. Diferentes frecuencias de oscilación dan a lugar a las diferentes formas de radiación electromagnética, desde las ondas de radio, de frecuencias bajas, la luz visible, en frecuencias intermedias, hasta los rayos gamma con las frecuencias bastante altas.
Las implicaciones teóricas del electromagnetismo llevaron a Albert Einstein a la publicación de la TeorÃa de la Relatividad Especial, en 1905.
Desarrollo histórico de la teorÃa electromagnética
Históricamente, el magnetismo y la electricidad habÃan sido tratados como fenómenos distintos y eran estudiados como ciencias diferentes.
Sin embargo, los descubrimientos de Oersted y luego de Ampère, al observar que la aguja de una brújula variaba su posición al pasar corriente a través de un conductor situado próximo a ella, demostraron que habÃa alguna vinculación entre ambos. También los estudios de Faraday, en el mismo campo, sugerÃan que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno.
La idea anterior fue propuesta y materializada por el fÃsico ingles James Clerk Maxwell (1831-1879), quien luego de estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos concluyó que son producto de una misma interacción, denominada interacción electromagnética, lo que le llevó a formular, alrededor del año 1850, las ecuaciones antes citadas, que llevan su nombre, en las que se describe el comportamiento del campo electromagnético. Estas ecuaciones dicen esencialmente que:
Existen portadores de cargas eléctricas, y las lÃneas del campo eléctrico parten desde las cargas positivas y terminan en las cargas negativas.
No existen portadores de carga magnética; por lo tanto, el número de lÃneas del campo magnético que salen desde un volumen dado, debe ser igual al número de lÃneas que entran a dicho volumen.
Un imán en movimiento, o, dicho de otra forma, un campo magnético variable, genera una corriente eléctrica llamada corriente inducida.
Cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos
2006-11-04 03:04:19
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answer #2
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answered by nitzahom 5
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no se enreden el magnetismo produce electricidad y la electricidad produce magnetismo fenómeno descubierto por faraday cuando por un cable conductor pasa una corriente eléctrica este produce magnetismo y puede alterar la orientación de una brújula y los imanes dentro de una madeja de cable conductor pueden generar electricidad como lo hace un dinamo aunque son fenómenos diferentes ya que mientras las cargas eléctricas pueden existir por separado los polos de los imanes no se pueden separar.
2006-11-04 01:06:29
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answer #3
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answered by chuyito 3
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Electromagnetismo, estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos que se unen en una sola teorÃa ideada por Faraday, que se resumen en cuatro ecuaciones vectoriales que relacionan campos eléctricos y magnéticos conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Gracias a la invención de la pila de limón, se pudieron efectuar los estudios de los efectos magnéticos que se originan por el paso de corriente eléctrica a través de un conductor.
El Electromagnetismo, de esta manera es la parte de la FÃsica que estudia los campos eléctricos y campos magnéticos, sus interacciones con la materia y, en general, la electricidad, el magnetismo y las partÃculas subatómicas que generan flujo de carga eléctrica.
El electromagnetismo, por ende se comprende que estudia conjuntamente los fenómenos fÃsicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, asà como los relativos a los campos magnéticos y a sus efectos sobre diversas sustancias sólidas, lÃquidas y gaseosas.
[editar] Campos Eléctricos y Magnéticos
Es conveniente entender el electromagnetismo en dos conceptos separados: El campo eléctrico y el campo magnético. Un campo eléctrico es producido por la presencia de cargas eléctricas, las cuales crean una fuerza, relacionadas por la ecuación: (Siendo q la carga eléctrica medida en culombios, y E el campo eléctrico medido en Newtons/Coulombs). Esta fuerza eléctrica es la responsable de la electricidad estática y dirige el flujo de carga eléctrica en un area determinada (corriente eléctrica). También el campo magnético puede ser producido por el movimiento de cargas eléctricas, o corriente eléctrica, las cuales crean la fuerza magnética asociada con los imanes, como la magnetica.
El término electromagnetismo proviene del hecho de que no podemos estudiar los campos eléctricos y magnéticos por separado. Un campo magnético variable produce un campo eléctrico (como ocurre en el fenómeno de inducción electromagnética, la cual es la base para el funcionamiento de generadores eléctricos, motores de inducción eléctrica y transformadores). Similarmente, un campo eléctrico variable genera un campo magnético.
Debido a esta dependencia mutua de los campos eléctricos y magnéticos, se considera lógico considerarlos como uno solo: el campo electromagnético. Esta unificación, la cual fue completada por James Clerk Maxwell, es uno de los triunfos para los fÃsicos del siglo XIX. Estos estudios trajeron consecuencias sumamente importantes, siendo una de ellas la explicación de la naturaleza de la luz.
Como se ha ido descubriendo, lo que percibimos como “luz visible” es realmente una propagación oscilatoria en el campo electromagnético, es decir, una onda electromagnética. Diferentes frecuencias de oscilación dan a lugar a las diferentes formas de radiación electromagnética, desde las ondas de radio, de frecuencias bajas, la luz visible, en frecuencias intermedias, hasta los rayos gamma con las frecuencias bastante altas.
Las implicaciones teóricas del electromagnetismo llevaron a Albert Einstein a la publicación de la TeorÃa de la Relatividad Especial, en 1905.
[editar] Desarrollo histórico de la teorÃa electromagnética
Históricamente, el magnetismo y la electricidad habÃan sido tratados como fenómenos distintos y eran estudiados como ciencias diferentes.
Sin embargo, los descubrimientos de Oersted y luego de Ampère, al observar que la aguja de una brújula variaba su posición al pasar corriente a través de un conductor situado próximo a ella, demostraron que habÃa alguna vinculación entre ambos. También los estudios de Faraday, en el mismo campo, sugerÃan que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno.
La idea anterior fue propuesta y materializada por el fÃsico ingles James Clerk Maxwell (1831-1879), quien luego de estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos concluyó que son producto de una misma interacción, denominada interacción electromagnética, lo que le llevó a formular, alrededor del año 1850, las ecuaciones antes citadas, que llevan su nombre, en las que se describe el comportamiento del campo electromagnético. Estas ecuaciones dicen esencialmente que:
Existen portadores de cargas eléctricas, y las lÃneas del campo eléctrico parten desde las cargas positivas y terminan en las cargas negativas.
No existen portadores de carga magnética; por lo tanto, el número de lÃneas del campo magnético que salen desde un volumen dado, debe ser igual al número de lÃneas que entran a dicho volumen.
Un imán en movimiento, o, dicho de otra forma, un campo magnético variable, genera una corriente eléctrica llamada corriente inducida.
Cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos
2006-11-03 20:02:24
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answer #4
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answered by Alba 6
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