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2º BACH. FÍSICA
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Tema III. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
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LEY DE COULOMB
Applet para averiguar los signos de cargas desconocidas.
INSTRUCCIONES:
- Clic en "Comenzar"
- Arrastrar las cargas cerca de la carga testigo para ver su interacción.
http://ttt.upv.es/jogomez/simula/Tema03/Determine_the_sign_of_the_charge.html
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CAMPO ELÉCTRICO
Applet en el que se pueden introducir electrones en un campo eléctrico
creado por una carga eléctrica positiva y una negativa. La longitud
de la barras grises representa la magnitud de la fuerza atractiva o repulsiva.
http://www.maloka.org/f2000/waves_particles/wavpart3.html
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LINEAS DE CAMPO
Buena simulación de las líneas de fuerza en un campo eléctrico.
INSTRUCCIONES:
- Clic abajo a la izquierda para cambiar los valores de las cargas (los
valores elegidos se resaltan en amarillo). Para ver el campo creado por
una sola carga, elegir
el valor cero para la otra.
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap18/RR447app.htm
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FUERZA DE LORENTZ
Applet que representa una carga moviéndose en un campo magnético.
INSTRUCCIONES:
- Clic en "Reset" para lanzar la carga. Se muestran los vectores
velocidad y fuerza.
- Clic en "Reverse" para invertir el sentido del campo magnético.
- Clic en "Switch" para cambiar el lado por el que se lanza
la carga.
- Clic en "Vectors" para borrar los vectores veocidad u fuerza.
- Clic en "Stop" para sacar una instantánea de la simulación
( no significa parar la carga, pues entonces desaparecería la fuerza
si no hay movimiento.
- Arrastrar los deslizadores de velocidad ("Speed") y de campo
magnético ("B") para cambiar sus valores.
- Cambiar los valores de la carga y de la masa de la partícula
["Charge (e)" y "Mass (amu)" escribiendo en los editores
de texto naranjas.
http://dept.physics.upenn.edu/courses/gladney/phys151/lectures/lecture_feb_24_2003.shtml
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POTENCIAL
Applet en el que se relaciona el campo eléctrico creado por tres
cragas con el campo de potenciales.
http://ttt.upv.es/jogomez/simula/Tema03/Electric_field_representations.html?RC_2=0
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TEOREMA DE GAUSS
Applet que nos representa la carga interior a una superficie de un determinado
radio. La carga total de la esfera es 1. Haciendo clic en cualquier punto
de la esfera podemos saber el radio de esa esfera interior y su carga.
http://links.math.rpi.edu/applets/appindex/sphericalgauss.html
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FLUJO
INSTRUCCIONES:
- Clic en "Situación primera". Se muestra la carga testigo
y la fuerza que el campo eléctrico ejerce sobre ella. Numéricamente
se muestra sobre fondo amarillo la posición y el valor de la fuerza.
Arrastrando la carga por el cuadrado vemos si varía la fuerza sobre
ella. Mueve el cursor dentro del cubo para averiguar la magnitud del campo
eléctrico, conocida la fuerza que ejerce sobre la carga testigo
de 1 C, y para determinar las dimensiones del cubo. Calcula el flujo a
través de cada una de las caras del cubo.
http://ttt.upv.es/jogomez/simula/Tema03/Electric_Flux_through_a_cube.html
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CAMPOS MAGNÉTICOS CREADOS POR COORIENTES ELÉCTRICAS
Este applet simula una experiencia relativa al campo magnético
generado por una corriente eléctrica continua que circula por un
hilo rectilíneo indefinido.
http://www.walter-fendt.de/ph14s/mfwire_s.htm
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MAGNETISMO E IMANES
Campo magnético de un imán.
http://www.walter-fendt.de/ph14s/mfbar_s.htm
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INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Este applet muestra como se induce una fem en una espira, cambiando
el flujo a través de ella. Para variar el flujo se puede variar
la intensidad de corriente en eun cable próximo, variar un campo
magnético uniforme, girar la espira, mover la espira en un campo
magnético variable y cambiar el tamaño de la espira.
INSTRUCCIONES:
- Clic en el botón de la esquina inferior izquierda para seleccionar
la manera de variar el flujo: a) "Wire & Loop - User controlled":
variar la intensidad de corriente que circula por un cable y la proximidad
de la espira al cable.
b) "Wire & Changing Loop Size - User controlled": variar
la intensidad de corriente que circula por un cable y el tamaño
de la espira.
c) "Uniform Field & Changing Loop Size - User controlled":
variar la intensidad de un campo magnético uniforme y el tamaño
de la espira.
d) "Uniform Field & Rotating Loop - User controlled": variar
la intensidad de un campo magnético uniforme y el ángulo
de la espira con el campo, que entra perpendicular a la pantalla.
e) "AC Current: Wire and loop": una corriente alterna circula
por un cable provocando un contínuo cambio del campo magnético
y por lo tanto del flujo a través de la espira. También
se puede acercar la espira al cable o alejarla.
f) "AC Current - Uniform field and Rotating Loop": una espira
gira dentro de un campo magnético uniforme induciendo una fem,
al variar el flujo a través de la espira. Se puede variar la intensidad
del campo magnético y la velocidad angular de la espira.
- AL SELECCIONAR UNA DE LAS OPCIONES DEBE EMPEZAR A APARECER LAS CORRESPONDIENTES
GRÁFICAS. SI NO OCURRE ASÍ, RECARGAR EL APPLET CON EL BOTÓN
DEL NAVEGADOR.
- Cambiar la magnitud de las variables en cada caso con los deslizadores.
- La fem inducida se va representando gráficamente y aparece el
símbolo de una pila en la espira.
- Estudiar la influencia de las diferentes variables, de cada caso, en
la fem inducida.
http://www.cco.caltech.edu/~phys1/java/phys1/Inductance/Inductance.html
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LEY DE LENZ
Este applet sirve para estudiar la corriente inducida por un imán
que movemos cerca de una espira estacionaria, de acuerdo con la ley de
Lenz.
INSTRUCCIONES:
- Arrastrar el imán acercándolo o alejándolo a la
espira : cuando las líneas de campo del imán (en rojo) se
acercan a la espira, se crea una fuerza electromagnética (fuerza
de Lorentz) sobre las cargas de la espira y se genera en ella una corriente
eléctrica. El movimiento de los puntos amarillos indica el flujo
convencional de la corriente (contrario al movimiento real de los electrones).
Esta corriente genera un campo magnético secundario (líneas
de fuerza azules). De acuerdo con la ley de Lenz, este campo magnético
secundario se opone al cambio del campo magnético, que se provoca
al acercar o alejar el imán.
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lenzlaw/index.html
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LEYES DE FARADAY-HENRY-LENZ
Página de Jesús Alvarez Alonso donde encontramos cuatro
applets que simulan diferentes maneras de producir una fem inducida de
acuerdo con las leyes de Faraday-Henry-Lenz.
http://saturno.fmc.uam.es/web/fisicaI/lec8/induccion/induccion.html
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PRODUCCIÓN DE CORRIENTE ALTERNA
Applet muy didáctico simulando la producción de corriente
alterna cuando una espira gira dentro de un campo magnético uniforme.
http://www.walter-fendt.de/ph14s/generator_s.htm
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