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Teoría Electromagnética


Enviado por   •  13 de Abril de 2021  •  Tesis  •  2.453 Palabras (10 Páginas)  •  64 Visitas

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Teoría Electromagnética

Ing. Mg. David Checa Cervantes

Manual – Unidad 1


Índice

Introducción        3

Organización de la Asignatura        4

Unidades didácticas        4

Tiempo mínimo de estudio        4

UNIDAD 1:        5

Campo y Potencial Eléctrico        5

Diagrama de organización        5

Tema n.° 1: Ley de Coulomb        5

1.1.        Fuerza resultante de la Ley de Coulomb        6

1.2.        Intensidad de campo eléctrico        7

1.3.        Campo eléctrico de una carga volumétrica        7

1.4.        Campo eléctrico de una carga lineal        8

1.5.        Campo eléctrico de una carga superficial        8

Tema n.° 2: Ley de Gauss para campos eléctricos        10

2.1.        Densidad de flujo eléctrico        10

2.2.        Ley de Gauss        10

2.3.        Divergencia        11

Tema n.° 3: Energía y potencial eléctrico        13

3.1.        Energía para mover una carga        13

3.2.        Diferencia de potencial        13

3.3.        Potencial de una carga puntual        14

3.4.        Potencial de un sistema de cargas        14

3.5.        Gradiente de potencial        14

De la teoría a la práctica        16

Glosario de la Unidad 1        17

Bibliografía de la Unidad 1        19


Introducción

Teoría electromagnética es una asignatura teórico-práctico; que tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar y aplicar las leyes del

electromagnetismo a fin de dar soluciones satisfactorias a problemas de campos

electromagnéticos. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel intermedio la competencia transversal Conocimientos de Ingeniería. En virtud de lo anterior,

su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de las leyes del

electromagnetismo.

En general, los contenidos propuestos en el manual se dividen en cuatro unidades: (1) Campo y potencial eléctrico comprende la ley de Coulumb, intensidad de campo eléctrico, la ley de Gauss para campos eléctricos y la energía y potencial eléctrico. (2) Teoría de la conducción eléctrica comprende la corriente en conductores, el método de las imágenes, inducción del campo eléctrico en líneas de transmisión, capacitancia, resistividad y resistencia eléctrica de un terreno. (3) Campos y fuerzas magnéticas comprende las ecuaciones de Poisson y Laplace, la ley de Biot-Savart, ley de Ampere, fuerza de Lorentz y circuitos magnéticos. (4) Ecuaciones de Maxwell comprende la ley de Faraday y las ecuaciones de Maxwell en forma integral y diferencial.

Es recomendable que desarrolle una permanente lectura de estudio, de los contenidos desarrollados y de los textos seleccionados que amplían y profundizan el tratamiento de la información establecida en cada unidad, junto a la elaboración de resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y una minuciosa investigación vía internet. El desarrollo del manual se complementa con autoevaluaciones y resolución de problemas y casos prácticos.

Organiza tu tiempo para que obtengas buenos resultados, la clave está en encontrar el equilibrio entre tus actividades personales y las actividades que asumes como estudiante. El estudio en esta modalidad semipresencial requiere constancia, por ello es necesario encontrar la motivación que te impulse a ser mejor cada día.

El autor


Organización de la Asignatura

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar y aplicar las leyes del electromagnetismo a fin de dar soluciones satisfactorias a problemas de campos electromagnéticos.

Unidades didácticas

UNIDAD 1

Campo y potencial eléctrico

UNIDAD 2

Teoría de la conducción eléctrica

UNIDAD 3

Campos y Fuerzas Magnéticas

UNIDAD 4

Ecuaciones de Maxwell

Resultado de aprendizaje

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar el campo y potencial eléctrico con la finalidad de resolver problemas de cargas eléctricas lineales y superficiales

Resultado de aprendizaje

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de calcular la resistencia y resistividad mediante la aplicación de la teoría de conducción eléctrica.  

Resultado de aprendizaje

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de cuantificar el campo magnético y fuerza magnética mediante la aplicación de las Leyes de Biot-Savart, Ampere y Lorentz.

Resultado de aprendizaje

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el fenómeno de inducción electromagnética con base en las ecuaciones de Maxwell en forma integral y diferencial.

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