Como generar un campo electromagnetico

Circuito generador de campo magnético

La energía, una medida de la capacidad de realizar trabajo, se presenta en muchas formas y puede transformarse de un tipo a otro. Ejemplos de energía almacenada o potencial son las pilas y el agua detrás de una presa. Los objetos en movimiento son ejemplos de energía cinética. Las partículas cargadas -como los electrones y los protones- crean campos electromagnéticos cuando se mueven, y estos campos transportan el tipo de energía que llamamos radiación electromagnética, o luz.

Las ondas mecánicas y electromagnéticas son dos formas importantes de transporte de energía en el mundo que nos rodea. Las ondas en el agua y las ondas sonoras en el aire son dos ejemplos de ondas mecánicas. Las ondas mecánicas están causadas por una perturbación o vibración en la materia, ya sea sólida, gaseosa, líquida o plasmática. La materia por la que viajan las ondas se denomina medio. Las ondas de agua se forman por vibraciones en un líquido y las ondas sonoras por vibraciones en un gas (aire). Estas ondas mecánicas viajan a través de un medio haciendo que las moléculas choquen entre sí, como fichas de dominó que caen transfiriendo energía de una a otra. Las ondas sonoras no pueden viajar en el vacío del espacio porque no hay ningún medio que transmita estas ondas mecánicas.

Campo magnético de alta frecuencia

El núcleo externo de la Tierra se encuentra en un estado de convección turbulenta como resultado del calentamiento radiactivo y la diferenciación química. Esto pone en marcha un proceso parecido al de un generador eléctrico natural, en el que la energía cinética convectiva se convierte en energía eléctrica y magnética. Básicamente, el movimiento del hierro conductor de la electricidad en presencia del campo magnético de la Tierra induce corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas generan su propio campo magnético y, como resultado de esta retroalimentación interna, el proceso se autoalimenta mientras exista una fuente de energía suficiente para mantener la convección.

  Mantenimiento de un generador

Tanto los satélites como los magnetómetros terrestres son importantes para medir el campo magnético terrestre. No son redundantes, sino complementarios: Los satélites proporcionan una buena cobertura geográfica para la recogida de datos. Los magnetómetros terrestres son mucho más baratos y fáciles de instalar que los satélites. Un conjunto de magnetómetros proporciona cobertura desde numerosos lugares…

Calculadora de electroimanes

El generador de campo electromagnético incluye una carcasa, un generador electrostático, una central eléctrica, un generador termoeléctrico y un motor eléctrico. La carcasa tiene incrustado un material cerámico ferroeléctrico policristalino que está polarizado de tal manera que el material cerámico exhibe fuertes propiedades de efecto piezoeléctrico, induciendo así vibraciones de alta frecuencia. La carcasa puede doparse además con elementos radiactivos que, bajo vibraciones de alta frecuencia, inducen la emisión de rayos gamma. El generador electrostático sirve para cargar la carcasa y está situado en su interior. La central eléctrica sirve para generar energía térmica, y está dispuesta dentro de la esfera. El generador termoeléctrico convierte la energía térmica generada por la central en energía eléctrica. El motor eléctrico se alimenta de la energía eléctrica generada por el generador termoeléctrico y suministra una tensión de entrada tal que la carcasa gira a altas velocidades angulares, vibra a altas frecuencias y genera un campo electromagnético.

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Cómo aumentar el campo electromagnético

Un campo electromagnético (también campo EM o CEM) es un campo clásico (es decir, no cuántico) producido por cargas eléctricas en movimiento[1]. Es el campo descrito por la electrodinámica clásica (una teoría de campos clásica) y es la contrapartida clásica del tensor de campo electromagnético cuantizado de la electrodinámica cuántica (una teoría de campos cuántica). El campo electromagnético se propaga a la velocidad de la luz (de hecho, este campo puede identificarse como luz) e interactúa con cargas y corrientes. Su contrapartida cuántica es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza (las otras son la gravitación, la interacción débil y la interacción fuerte).

El campo puede considerarse como la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es producido por cargas estacionarias y el campo magnético por cargas en movimiento (corrientes eléctricas); a menudo se describe a estas dos como las fuentes del campo. El modo en que las cargas y las corrientes interactúan con el campo electromagnético se describe mediante las ecuaciones de Maxwell (que también describen cómo un campo variable en el tiempo puede producir otros campos y explican por qué la radiación electromagnética no necesita ningún medio para propagarse) y la ley de fuerza de Lorentz[2].

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