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Leyes de Maxwell: Electricidad y Magnetismo, Apuntes de Física

Las leyes de maxwell, que gobiernan el campo electromagnético y la interacción entre cargas eléctricas y imanes. Se presentan las leyes de gauss eléctrica y magnética, la ley de faraday y la ley de ampere, y se discute cómo estas leyes permiten explicar fenómenos naturales electromagnéticos y la luz. El estudiante también se refiere a la importancia de campos eléctricos y magnéticos y cómo se generan y se influyen entre sí.

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 07/05/2022

orlando-jaramillo
orlando-jaramillo 🇨🇴

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Física electricidad y magnetismo
Estudiante:
Las leyes de Maxwell
Para hablar acerca de las leyes de Maxwell debemos conocer que el universo se
encuentra lleno de campo electromagnético, pero los únicos que lo pueden percibir son
los imanes y las cargas donde estas puede atraerse o repelerse.
El campo electromagnético está separado en dos: el campo magnético y el campo
eléctrico. el primero nos dice la magnitud y dirección de una carga positiva y el segundo
de la magnitud y la dirección que tomara un imán.
La primera es la ley de Gauss eléctrica describe que por medio de las cargas se
interrumpe al campo eléctrico y esto sucede cuando las cargas eléctricas positivas y
negativas sufren el fenómeno de la ley de cargas (las cargas del mismo signo repelen y
de distinto atraen).
La segunda es la ley de Gauss magnética nos habla de que no existen polos magnéticos
aislados y que las líneas de campo magnético no existen, por consiguiente, es cómo si no
existieran objetos que pueden crear campos magnéticos, cerrando siempre sobre sí
mismo.
La tercera es la ley Faraday nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo esto
activa el campo eléctrico. si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el
sentido de las manecillas del reloj y si disminuye va en sentido contrario. Asimismo, nos
está contado que no solo las cargas e imanes pueden influir en los campos, también pueden
hacerlo entre ellos mismos.
La cuarta ley es la de ampere y demuestra que los campos eléctricos activan el campo
magnético cambiando el tiempo de las cargas al moverse para que estos se cierren y cuanto
más intensa sea la corriente más intensa será el campo magnético.
Por medio de las ecuaciones de maxwell podemos explicar correctamente los fenómenos
naturales electromagnéticos y la onda de la luz.

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Física electricidad y magnetismo Estudiante: Las leyes de Maxwell Para hablar acerca de las leyes de Maxwell debemos conocer que el universo se encuentra lleno de campo electromagnético, pero los únicos que lo pueden percibir son los imanes y las cargas donde estas puede atraerse o repelerse. El campo electromagnético está separado en dos: el campo magnético y el campo eléctrico. el primero nos dice la magnitud y dirección de una carga positiva y el segundo de la magnitud y la dirección que tomara un imán. La primera es la ley de Gauss eléctrica describe que por medio de las cargas se interrumpe al campo eléctrico y esto sucede cuando las cargas eléctricas positivas y negativas sufren el fenómeno de la ley de cargas (las cargas del mismo signo repelen y de distinto atraen). La segunda es la ley de Gauss magnética nos habla de que no existen polos magnéticos aislados y que las líneas de campo magnético no existen, por consiguiente, es cómo si no existieran objetos que pueden crear campos magnéticos, cerrando siempre sobre sí mismo. La tercera es la ley Faraday nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo esto activa el campo eléctrico. si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las manecillas del reloj y si disminuye va en sentido contrario. Asimismo, nos está contado que no solo las cargas e imanes pueden influir en los campos, también pueden hacerlo entre ellos mismos. La cuarta ley es la de ampere y demuestra que los campos eléctricos activan el campo magnético cambiando el tiempo de las cargas al moverse para que estos se cierren y cuanto más intensa sea la corriente más intensa será el campo magnético. Por medio de las ecuaciones de maxwell podemos explicar correctamente los fenómenos naturales electromagnéticos y la onda de la luz.