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Daniel Garzon Rodriguez cod 153384 G4N12Daniel
TAREA No 3
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
1.Qué es un Amperio?
Es la unidad del sistema internacional para la corriente; se define como un coulomb por segundo
1𝐴 = 1 𝐶⁄𝑠
2.Cuántos electrones se necesitan para tener un amperio?
1𝑒 = 1.6 × 10−19 𝐶 entonces tenemos que
𝑁𝑒 =
1𝐶
1.6×10−19 𝐶
= 0.625 × 1019 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 asi un amperio tiene 6,25× 1018
3.Qué es un Tesla, un Gauss.
La unidad SI para la magnitud de campo magnético es el tesla que es equivalente a
1𝑁
1𝑡𝑒𝑠𝑙𝑎 = 1𝑇 =
𝐴𝑚
Otra unidad de uso común es el gauss
1𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 = 1𝐺 = 10−4 𝑇
4.Qué es un dispositivo denominado inductor (también conocido como bobina o filtro), describa
sus características
Autoinducción es un fenómeno por el cual en un circuito eléctrico una corriente eléctrica
(intensidad) variable en el tiempo genera (en el circuito) otra fuerza electromotriz o voltaje
inducido
Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno
de la autoinduccion, almacena energía en forma de campo magnetico.
Un inductor está constituido normalmente por una bobina de material conductor, típicamente de
alambre o hilo de cobre.
(tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor)
5.Calcule el campo magnético producido por una corriente de 1 A que corre por un alambre recto
a un milímetro del mismo. De su respuesta en Teslas y Gauss
𝐼𝜇0
4𝜋 × 10−7 × 1
𝐵=
=
= 2 × 10−4 𝑇
2𝜋𝑅
2𝜋 × 10−3
1𝐺 = 10−4 𝑇 asi tenemos que 2 × 10−4 𝑇 = 2𝐺
6.Cuál es la intensidad del campo geomagnético, en Teslas y Gauss.
El campo magnético terrestre es de 0,5 gauss es decir 0.5 × 10−4 𝑇
7.Calcule el campo magnético en el interior de una bobina. Considere: el cilindro de la bobina 10
cm de longitud y 4 cm de diámetro, con 100 espiras y otro con 10000 espiras y I=100mA
Campo magnético en el centro de N espiras circulares
𝐼𝜇0 𝑁 100 × 10−3 × 4𝜋 × 10−7 × 100
𝐵=
=
= 𝜋 × 10−4 𝑇
2𝑅
4 × 10−2
Y comn 10000 espiras es 𝜋 × 10−2 𝑇