EL ELECTROIMAN

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Es muy habitual encontrar en algunos aparatos el empleo de los electroimán. Por ejemplo, el los timbres, en los frenos, en los interruptores, en los acelerados de partículas, en los teléfonos, los transformadores, para trasladar objetos de hierro pesados etc.


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PRESENTADO POR: ALEJANDRA DIAZ 11-1

EL ELECTROIMAN

EL ELECTROIMAN Es muy habitual encontrar en algunos aparatos el empleo de los electroimán. Por ejemplo, el los timbres, en los frenos, en los interruptores, en los acelerados de partículas, en los teléfonos, los transformadores, para trasladar objetos de hierro pesados etc . Un electroimán es una bobina (solenoide) larga cuyo núcleo se encuentra formado de hierro el cual produce un campo magnético cuando pasa cierta corriente por las espiras de la bobina.

IMAGENES TIMBRE INTERRUPTOR

EL PARLANTE

EL PARLANTE El parlante se encarga de transformar en sonido las señales eléctricas que llegan del amplificador de un equipo de sonido. La mayoría de los parlantes tienen cinco partes básicas: 1, Bobina móvil cilíndrica, de material liviano. 2, Imán permanente anular, generalmente cerámico ferromagnético. 3. Disco posterior magnético blando, generalmente metálico y ferromagnético.

4. Cilindro concéntrico magnético blando, generalmente metálico y ferromagnético. 5. Cono o diagrama cónico de cartón o plástico, adherido a la bobina. Al moverse la membrana de forma oscilante, produce ondas sonoras de la misma forma que la membrana de un bombo o las cuerdas de una guitarra. El movimiento de la membrana lo produce una bobina sujeta a aquella a la llegan las señales eléctricas del amplificador. La bobina esta situada sobre un vástago y rodeada por un imán.

EFECTO HALL

EFECTO HALL Cuando un alambre conductor por el cual fluye corriente se encuentra en un campo magnético, el campo ejerce una fuerza lateral sobre las cargas en movimiento. Con este experimento se comprobó que en los metales las cargas movimientos son los electrones. Actualmente se usa para determinar el tipo de cargar que se mueve en los semiconductores .

FUENTES DE CAMPOS MAGNETICOS

CAMPO MAGNETICO TERRESTRE La primera aplicación practica del magnetismo la constituyo un imán empleado en la navegación. Las referencias de la utilización de imanes en la navegación marítima se remonta al siglo XII, cuando se observo que uno de los polos de un imán se orientaba siempre hacia el norte geográfico. Por tal razón, a partir de allí se comenzó a emplear imanes para la orientación geográfica.

El físico y medico ingles William Gilbert, basándose en sus estudios de magnetismo, fue la primera persona en sugerir que la tierra actuaba como una gran imán, cuyo campo terrestre es tal que las líneas de campo salen aproximadamente del polo sur y circunda la Tierra siguiendo los meridianos hasta entrar por el polo norte. Por esta razón, es que un brújula señala aproximadamente el norte, debido a la acción del campo magnético terrestre,

EL TRANSFORMADOR

EL TRANSFORMADOR Al observar las indicaciones técnicas de muchos aparatos eléctricos utilizados a diario, es posible encontrar que se especifica el voltaje al cual puede someterse para que funcione, es decir, el voltaje que tiene el generador del circuito. Los aparatos eléctricos que se conectan a la red eléctrica, reciben un voltaje residencial de 110 V suministrando por la compañía de energía eléctrica en nuestro país. Así mismo, ciertos aparatos que funcionan con voltaje menor una corriente continua, suministra por las pilas, pueden conectarse a la red eléctrica y funcionar sin llegar a ocasionar algún daño en el aparato.

Un transformador esta compuesto de dos partes: el devanado primario (primera bobina) y el devanado secundario (segunda bobina), tal como se representa en la siguiente imagen.

GENERADORES ELECTROMAGNETICOS

GENERADORES ELECTROMAGNETICOS Aunque las baterías y las pilas generan electricidad, estas presentan ciertas limitaciones ya que no sirven para aparatos eléctricos con un gran consumo energético, como la mayor parte de los electrodomésticos. En este caso, es necesario implementar el uso de alternadores y dinamos, cuya estructura se encuentra formada por un imán fijo y una bobina que gira en el campo magnético creado por el imán.

El alternador : cuando la bobina se encuentra en reposo, no es posible generar corriente. Pero, a medida que la bobina gira, se origina una variación de campo magnético y genera una corriente eléctrica que cambia periódicamente de sentido

La dinamo: el funcionamiento de un dinamo es similar al del alternador. El colector esta formado por un único anillo y, mediante un sistema mecánico sencillo se consigue que los extremos de la bobina hagan contacto alternativamente con las escobillas, de tal manera que una sea siempre positiva y la otra negativa. De este modo la corriente alterna generada se transforma en corriente continua.
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