domingo, 20 de marzo de 2011

TEORIA ELECTROMAGNETICA

TEORIA ELECTROMAGNETICA

El electromagnetismo:
Es una rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell. La formulación consiste en cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales (corriente eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética), conocidas como ecuaciones de Maxwell.

El electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable sólo a un número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las dimensiones de éstas, el Electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y moleculares, para los que es necesario usar la Mecánica Cuántica.

El electromagnetismo considerado como fuerza es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo actualmente conocido.

Cantidades fuentes del modelo electromagnético:
Cantidades fundamentales del campo electromagnético
Símbolos y unidades para las cantidades del campo
CANTIDADES DE CAMPO
SIMBOLO
UNIDAD
ELÈCTRICO
Intensidad del campo eléctrico
E
V/m
Densidad de flujo eléctrico
D
C/ m2
MAGNÈTICO
Densidad de flujo magnético
B
T
Intensidad de campo magnético
H
A/m
Donde: V en voltios, m en metros; T en tesla, A en amperes



Función puntual a partir del concepto de carga puntual:
 Unidades fundamentales en el sistema MKS del electromagnetismo:
Carga puntual es una carga eléctrica hipotética, de magnitud finita, contenida en un punto geométrico carente de toda dimensión, en otras palabras una carga puntual consiste en dos cuerpos con carga que son muy pequeños en comparación con la distancia que los separa, Esta suposición resulta muy práctica al resolver problemas de electrostática, pues los efectos derivados de una distribución de cargas en un espacio finito se anulan y el problema se simplifica enormemente.
Ya que el punto no tiene volumen, superficie ni longitud, la densidad (lineal, de superficie o volumétrica) de una carga puntual de magnitud finita es infinita; así que las cargas puntuales no existen en realidad. por ejemplo. Si trasladamos este concepto a una función puntual podemos decir que esta es aquella que presenta cargas puntuales en las diferentes coordenadas en función del tiempo y su acción sobre su alrededor no está limitada a un espacio confinado.


La densidad de carga es una función puntual:
            En algunas situaciones físicas podemos identificar una cantidad de carga Δq con un elemento de superficie Δs o un elemento line Δl. En estos casos será más apropiado definir una densidad superficial de carga ρs , o una densidad lineal de carga ρl

ρs=limΔs→0 Δq/Δs

ρl=limΔl→0 Δq/Δl

Excepto en algunas ocasiones especiales, las densidades de carga varían de un punto a otro; por consiguiente, la densidad de carga en términos generales son funciones puntuales de las coordenadas espaciales.

Cantidad
Unidad
Abreviatura
Longitud
Metro
m
Masa
Kilogramo
kg
Tiempo
Segundo
s
Corriente
Ampere
A

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