«Conceptos eléctricos»
Cuando un conductor transporta corriente eléctrica produce un campo magnético, que lo rodea y cuya intensidad es proporcional a la intensidad de corriente que lo atraviesa.
Si aplicamos una corriente alterna a un conductor en forma de bobina se establece un campo magnético alterno dentro y fuera de la bobina. Introduciendo una pieza metálica en interior del campo magnético, se genera una fuerza electromotriz en el interior del metal que origina una corriente eléctrica interna.
Como los metales tienen resistencia eléctrica, se genera calor debido a la circulación de dicha corriente eléctrica.
Cuando introducimos un cilindro metálico en el interior de un campo magnético las líneas de fuerza no se distribuyen uniformemente, sino que la corriente que circula por la superficie exterior es mayor que la que circula por las capas interiores merced al efecto pelicular o efecto Kelvin. Por lo tanto el calentamiento se localizará en la periferia.
Se define como profundidad de penetración de la corriente como aquella distancia a la superficie del cilindro en el cual el valor de la corriente ha descendido a 0,37 del valor que tiene en la superficie.
siendo:
- e : profundidad de penetración en cm,
- : resistividad en ,
- : coeficiente de permeabilidad,
- F : frecuencia de la corriente de trabajo en Hz.
Una 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 deelectrostática, 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. De cualquier modo,para resolver un problema donde las dimensiones reales del espacio en que está(n) contenida(s) la(s) carga(s) son despreciables comparándolas con otras dimensiones dadas por el problema, resulta muy útil considerar las cargas como puntuales. Éste es el caso del electrón, cuyo radio es inmensamente pequeño comparado con las distancias de las órbitas atómicas, por ejemplo...
En el caso de que la carga esté contenida dentro de una geometría esférica, ha sido demostrado que dicha carga se comporta exactamente como una carga puntual localizada en el centro de la esfera.
Carga puntual Museo Puente de Vida Puente del Estrecho de Kurushima Se conoce como carga puntual a la carga eléctrica hipotética de gran magnitud e infinidad, que sujeta un punto geométrico que es escaso de toda dimensión. Los problemas de electrostática se pueden solucionar a través de esta cálculo, ya que las consecuencias derivadas de una distribución de cargas en una dimensión infinita se anulan y el problema se resuelve extraordinariamente. Ahora bien las cargas puntuales no existen en realidad, ya que el punto no posee longitud, volumen ni superficie, y la densidad de una carga puntual que al contrario del punto es volumétrica, lineal y de superficie posee una magnitud finita por lo tanto en infinita (no existe). Ahora bien, al resolver un problema en que las distancias reales del espacio en que están comprendidas las cargas son despreciables comparándolas con otra dimensiones proporcionada por el problema, es aconsejable que se consideren las cargas como puntuales, por ejemplo esta el electrón, su radio es infinitamente pequeño comparándolo con las trayectoria de las orbitas atómicas. No obstante, si la carga esta comprendida dentro de una geometría esférica, entonces la carga se comportara fielmente como una carga puntual delimitada en el centro de la esfera. Carga de color. Esta propiedad perteneciente a los gluones y a los quarks, esta relacionada con su interacción fuerte en el contexto de la cromodinámica cuantica. Ahora bien, la apreciación visual del color no tiene nada que ver con el color de los gluones y quarks, esta es en si un nombre para una propiedad que posee muy poca manifestación a distancias mayores que el tamaño de un núcleo atómico. La palabra color se deriva del hecho de que la propiedad que describe posee tres aspectos que son semejantes a los tres colores primarios. En el año 1964, fue propuesta la existencia de los quarks, luego se introdujo la noción de la carga de color por Oscar W. Greenberg para explicar como los quarks podían convivir dentro de algunos hadrones en estados de otro modo idénticos, no dejando de satisfacer el principio de exclusión de Pauli. Los quark posee cargas de color verde, rojo o azul, que pueden tener tres valores diferentes y un antiquark puede tener tres anticolores diferentes que son usualmente conocidos como antiverde, antirrojo y antiazul, estos son representados por el color magenta, el cian y el amarillos. Ahora bien, los gluones son combinaciones de un par de color y un anticolor, ya sean; rojo y antiverde, ese par va a constituir su carga de color.
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