Title Matrix
Problemas resueltos de electricidad y magnetismo🧲
Aprende electricidad y magnetismo desde cero con esta colección de problemas resueltos paso a paso. En esta lista de reproducción encontrarás explicaciones claras sobre electrostática, Ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico, corriente, circuitos, Ley de Ohm, magnetismo, inducción electromagnética, Ley de Faraday y Ley de Lenz. Los ejercicios están organizados para que puedas comenzar por los conceptos fundamentales y avanzar progresivamente hacia problemas más completos. En cada vídeo se explica qué fórmula utilizar, por qué se aplica, cómo trabajar con las unidades del Sistema Internacional y cómo interpretar físicamente el resultado. A lo largo de la colección aprenderás a resolver problemas sobre: • Fuerza eléctrica entre cargas. • Principio de superposición. • Campo y potencial eléctrico. • Energía potencial eléctrica. • Trabajo y diferencia de potencial. • Corriente, resistencia y potencia eléctrica. • Ley de Ohm y circuitos eléctricos. • Campo magnético y fuerza magnética. • Flujo magnético. • Inducción electromagnética. • Ley de Faraday y Ley de Lenz. • Aplicaciones reales de la electricidad y el magnetismo. Esta lista es adecuada para estudiantes de secundaria, bachillerato y primeros cursos universitarios que quieran aprender electricidad y magnetismo mediante ejercicios razonados, progresivos y completamente resueltos. Guarda la lista de reproducción y sigue los vídeos en orden para construir una base sólida antes de enfrentarte a los problemas más avanzados. 📘 Matemáticas con Juan: matemáticas y física explicadas desde cero, paso a paso y sin saltos.
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Queremos calcular el campo eléctrico que una carga puntual crea en un punto situado a cierta distancia de ella. Es bueno determinar un sistema de referencia adecuado para que el ejercicio sea más sencillo. En nuestro caso situamos la carga eléctrica en el origen de coordenadas y el punto en el eje x. Al final de propongo un ejercicio similar en donde también hay que hallar la intensidad del campo eléctrico. #electricidad #matematicasconjuan #fisica
Queremos calcular el campo eléctrico que una carga puntual crea en un punto situado a cierta distancia de ella. Es bueno determinar un sistema de referencia adecuado para que el ejercicio sea más sencillo. En nuestro caso situamos la carga eléctrica en el origen de coordenadas y el punto en el eje x. Al final de propongo un ejercicio similar en donde también hay que hallar la intensidad del campo eléctrico. #electricidad #matematicasconjuan #fisica
Queremos calcular el campo eléctrico que una carga puntual crea en un punto situado a cierta distancia de ella. Es bueno determinar un sistema de referencia adecuado para que el ejercicio sea más sencillo. En nuestro caso situamos la carga eléctrica en el origen de coordenadas y el punto en el eje x. Al final de propongo un ejercicio similar en donde también hay que hallar la intensidad del campo eléctrico. #electricidad #matematicasconjuan #fisica
En esta clase resolvemos 7 problemas de inducción electromagnética desde cero y paso a paso. Aprenderás a calcular el flujo magnético, la fuerza electromotriz inducida, la corriente generada mediante la Ley de Faraday, el sentido de la corriente con la Ley de Lenz, la diferencia de potencial en una barra móvil, la corriente alterna producida por una bobina giratoria y el funcionamiento de un transformador eléctrico. La inducción electromagnética explica cómo se genera electricidad cuando cambia el flujo magnético que atraviesa una espira o una bobina. Ese cambio puede deberse a una variación del campo magnético, del área del circuito o de su orientación. ▶️ Lista completa de electricidad y magnetismo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZeRcx60JO50P-fvzEtjrGM-rGhf8323O ⏱️ CAPÍTULOS DEL VÍDEO 00:00 Inducción electromagnética desde cero 00:27 Presentación de los 7 problemas 01:50 PROBLEMA 1 — Fuerza electromotriz por cambio de flujo 02:48 Qué es el flujo magnético 04:25 Ley de F
En esta clase resolvemos 7 problemas de inducción electromagnética desde cero y paso a paso. Aprenderás a calcular el flujo magnético, la fuerza electromotriz inducida, la corriente generada mediante la Ley de Faraday, el sentido de la corriente con la Ley de Lenz, la diferencia de potencial en una barra móvil, la corriente alterna producida por una bobina giratoria y el funcionamiento de un transformador eléctrico. La inducción electromagnética explica cómo se genera electricidad cuando cambia el flujo magnético que atraviesa una espira o una bobina. Ese cambio puede deberse a una variación del campo magnético, del área del circuito o de su orientación. ▶️ Lista completa de electricidad y magnetismo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZeRcx60JO50P-fvzEtjrGM-rGhf8323O ⏱️ CAPÍTULOS DEL VÍDEO 00:00 Inducción electromagnética desde cero 00:27 Presentación de los 7 problemas 01:50 PROBLEMA 1 — Fuerza electromotriz por cambio de flujo 02:48 Qué es el flujo magnético 04:25 Ley de F
En esta clase completa resolvemos 7 problemas de magnetismo desde cero y paso a paso. Aprenderás a calcular la fuerza de Lorentz sobre una partícula cargada, el radio de su trayectoria circular, la fuerza magnética sobre un conductor, el campo creado por un hilo recto, una espira y un solenoide, y la fuerza de atracción o repulsión entre corrientes paralelas. La idea fundamental de la clase es que las cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos. A partir de esta idea estudiaremos algunas de las aplicaciones más importantes del magnetismo mediante ejercicios completamente resueltos, explicando las fórmulas, los vectores, la regla de la mano derecha y la interpretación física de cada resultado. Comenzaremos calculando la fuerza magnética que experimenta un protón al entrar en un campo magnético perpendicular a su velocidad. Resolveremos el ejercicio de dos maneras: mediante el módulo del producto vectorial y desarrollando el producto vectorial con un determinante. Despué
En esta clase completa resolvemos 7 problemas de magnetismo desde cero y paso a paso. Aprenderás a calcular la fuerza de Lorentz sobre una partícula cargada, el radio de su trayectoria circular, la fuerza magnética sobre un conductor, el campo creado por un hilo recto, una espira y un solenoide, y la fuerza de atracción o repulsión entre corrientes paralelas. La idea fundamental de la clase es que las cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos. A partir de esta idea estudiaremos algunas de las aplicaciones más importantes del magnetismo mediante ejercicios completamente resueltos, explicando las fórmulas, los vectores, la regla de la mano derecha y la interpretación física de cada resultado. Comenzaremos calculando la fuerza magnética que experimenta un protón al entrar en un campo magnético perpendicular a su velocidad. Resolveremos el ejercicio de dos maneras: mediante el módulo del producto vectorial y desarrollando el producto vectorial con un determinante. Despué
Estamos ante un problema de electrostática en el que se da un equilibrio entre varias fuerzas: fuerza eléctrica, fuerza gravitatoria y la tensión de la cuerda. Tenemos una pequeña esfera que está cargada positivamente y tiene cierta masa. Está unida por un hilo a una placa cargada. La repulsión eléctrica hace que la esfera se separa cierto ángulo de la lámina. Hay que calcular la densidad superficial de dicha lámina o placa. Cosas que hay que saber: - campo eléctrico creado por una placa (se puede obtener mediante la ley de Gauss) - relación entre fuerza eléctrica y campo eléctrico - primera ley de Newton aplicada a las fuerzas del problema, un caso de fuerzas en equilibrio. #electricidad #fisica #matematicasconjuan
Estamos ante un problema de electrostática en el que se da un equilibrio entre varias fuerzas: fuerza eléctrica, fuerza gravitatoria y la tensión de la cuerda. Tenemos una pequeña esfera que está cargada positivamente y tiene cierta masa. Está unida por un hilo a una placa cargada. La repulsión eléctrica hace que la esfera se separa cierto ángulo de la lámina. Hay que calcular la densidad superficial de dicha lámina o placa. Cosas que hay que saber: - campo eléctrico creado por una placa (se puede obtener mediante la ley de Gauss) - relación entre fuerza eléctrica y campo eléctrico - primera ley de Newton aplicada a las fuerzas del problema, un caso de fuerzas en equilibrio. #electricidad #fisica #matematicasconjuan
Estamos ante un problema de electrostática en el que se da un equilibrio entre varias fuerzas: fuerza eléctrica, fuerza gravitatoria y la tensión de la cuerda. Tenemos una pequeña esfera que está cargada positivamente y tiene cierta masa. Está unida por un hilo a una placa cargada. La repulsión eléctrica hace que la esfera se separa cierto ángulo de la lámina. Hay que calcular la densidad superficial de dicha lámina o placa. Cosas que hay que saber: - campo eléctrico creado por una placa (se puede obtener mediante la ley de Gauss) - relación entre fuerza eléctrica y campo eléctrico - primera ley de Newton aplicada a las fuerzas del problema, un caso de fuerzas en equilibrio. #electricidad #fisica #matematicasconjuan
