<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879</id><updated>2012-02-16T01:49:23.213-08:00</updated><category term='dipolo'/><category term='Coulomb'/><category term='Ley de Ohm'/><category term='Ohm'/><category term='Marnetismo'/><category term='Gauss'/><category term='momento dipolo'/><title type='text'>Electrotencia</title><subtitle type='html'>Corresponde  a la cursada de la materia de polimodal Electrotecnia y electrónica que se dicta para los segundos años.
aca encontraras material de lectura apoyo, videos y responderemos todas tus ocnsultas</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>8</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879.post-4842755475857519292</id><published>2010-03-06T09:53:00.001-08:00</published><updated>2010-03-06T09:59:11.586-08:00</updated><title type='text'>BIENVENIDOS AL CICLO LECTIVO 2010</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/S5KX5XFaAgI/AAAAAAAAAIY/kV6mdY_qowE/s1600-h/10049150333be5c959c9398.gif"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 252px; height: 315px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/S5KX5XFaAgI/AAAAAAAAAIY/kV6mdY_qowE/s320/10049150333be5c959c9398.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5445581911149380098" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LES DESEO LA BIENVENIDA A UNA NUEVA CURSADA DE LA MATERIA, A SU DISPOSICION ESTA TODO EL MATERIAL Y EL APOYO DEL DOCENTE PARA LOGRAR UNA CURSADA EXITOSA. BIENVENIDOS Y BUENA CURSADA!. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROF. GUERRERO, MD&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2110434146699313879-4842755475857519292?l=electrotencia.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/4842755475857519292/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2110434146699313879&amp;postID=4842755475857519292' title='2 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/4842755475857519292'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/4842755475857519292'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/2010/03/bienvenidos-al-ciclo-lectivo-2010.html' title='BIENVENIDOS AL CICLO LECTIVO 2010'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/S5KX5XFaAgI/AAAAAAAAAIY/kV6mdY_qowE/s72-c/10049150333be5c959c9398.gif' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879.post-6110431358230359831</id><published>2009-10-17T10:34:00.000-07:00</published><updated>2009-10-17T10:37:52.495-07:00</updated><title type='text'>Corriente Alterna IV</title><content type='html'>Reactancias Inductiva y Capacitiva&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se denomina a la resistencia ofrecida, al paso de la corriente alterna, por inductores (bobinas) o capacitores (condensadores) puros, esto es, sin resistencias interna. No obstante, esto representaría una condición ideal, puesto que no existen en la realidad bobinas ni condensadores que no contengan, ya sea por sus componentes o por el deterioro, una resistencia asociada que en el caso del inductor se considera en serie con el elemento y en paralelo para el caso del capacitor. Lo anterior se cumple también para circuitos formados por una composición R-L-C (resistor, inductor y capacitor)donde la reactancia, representanda como (X) es la parte imaginaria del número complejo que define el valor de la impedancia (Z) total, mientras que la resistencia (R) es la parte real de dicho valor, es decir Z= R+j(WL-1/WC),siendo j la unidad imaginaria, W la frecuencia angular a la cual está sometido el elemento y L y C los valores de inductancia y capacitancia respectivamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dependiendo del valor de la reactancia y con base en la anterior expresión de impedancia, se puede decir que el circuito presenta reactancia capacitiva, cuando X&lt;0 (1/WC &gt; WL), reactancia inductiva, cuando X&gt;0 (WL&gt;1/WC)o es puramente resistivo, cuando X=0 (la parte imaginaria de la impedancia es cero: WL=1/WC). La impedancia, que consiste en la misma oposición que ofrece resistor simple, y está dada por la suma de la reactancia y la resistencia, también se mide en ohmios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se denomina Reactancia a la parte imaginaria de la impedancia ofrecida, al paso de la corriente alterna. En su acepción más general, el término reactancia significa sin pérdidas, en su asociación al mundo de los circuitos eléctricos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La reactancia capacitiva se representa por  y su valor viene dado por la fórmula:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/StoAjo_VT6I/AAAAAAAAAHw/G1bfSZ38CYk/s1600-h/react+cap.png"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 164px; height: 45px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/StoAjo_VT6I/AAAAAAAAAHw/G1bfSZ38CYk/s320/react+cap.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393624116028067746" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;en la que:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; = Reactancia capacitiva en ohmios&lt;br /&gt; = Capacitancia en faradios&lt;br /&gt; = Frecuencia en hercios&lt;br /&gt; = Frecuencia angular&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La reactancia inductiva se representa por  y su valor viene dado por:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/StoAtF4mGuI/AAAAAAAAAH4/IOnTOC07Fsw/s1600-h/react+induc.png"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 151px; height: 18px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/StoAtF4mGuI/AAAAAAAAAH4/IOnTOC07Fsw/s320/react+induc.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393624278403259106" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;en la que:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; = Reactancia inductiva en ohmios&lt;br /&gt; = Inductancia en henrios&lt;br /&gt; = Frecuencia en hercios&lt;br /&gt; = Frecuencia angular&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si se realiza una representación vectorial de la impedancia inductiva y de la capacitiva, estos vectores se deberán dibujar en sentido opuesto y sobre el eje imaginario, ya que las impedancias se calculan como  y  respectivamente.&lt;br /&gt;El hecho que sean opuestos, sale del signo "" que aparece al calcular la impedancia generada por el capacitor.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2110434146699313879-6110431358230359831?l=electrotencia.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/6110431358230359831/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2110434146699313879&amp;postID=6110431358230359831' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/6110431358230359831'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/6110431358230359831'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/2009/10/corriente-alterna-iv.html' title='Corriente Alterna IV'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/StoAjo_VT6I/AAAAAAAAAHw/G1bfSZ38CYk/s72-c/react+cap.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879.post-6222054707044209849</id><published>2009-10-17T10:30:00.000-07:00</published><updated>2009-10-17T10:33:34.057-07:00</updated><title type='text'>Corriente alterna III</title><content type='html'>Prestar atención&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="560" height="340"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ea93dV2suk8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/ea93dV2suk8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para reflexionar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QXpKGigFck0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/QXpKGigFck0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2110434146699313879-6222054707044209849?l=electrotencia.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/6222054707044209849/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2110434146699313879&amp;postID=6222054707044209849' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/6222054707044209849'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/6222054707044209849'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/2009/10/corriente-alterna-iii.html' title='Corriente alterna III'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879.post-7880183852610652778</id><published>2009-10-17T10:21:00.000-07:00</published><updated>2009-10-17T10:29:28.620-07:00</updated><title type='text'>Corriinte alterna II</title><content type='html'>Un circuito de corriente alterna consta de una combinación de elementos (resistencias, capacidades y autoinducciones) y un generador que suministra la corriente alterna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una fem alterna se produce mediante la rotación de una bobina con velocidad angular constante dentro de un campo magnético uniforme producido entre los polos de un imán.&lt;br /&gt;v=V0 sen( t)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para analizar los circuitos de corriente alterna se emplean dos procedimientos, uno geométrico denominado de vectores rotatorios, y otro que emplea los números complejos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un ejemplo del primer procedimiento, es la interpretación geométrica del Movimiento Armónico Simple como proyección sobre el eje X de un vector rotatorio de longitud igual a la amplitud y que gira con una velocidad angular igual a la frecuencia angular.&lt;br /&gt;Mediante las representaciones vectoriales la longitud del vector representa la amplitud y su proyección sobre el eje vertical representa el valor instantáneo de dicha cantidad. Los vectores se hacen girar en sentido contrario al las agujas del reloj.&lt;br /&gt;Con letras mayúsculas representaremos los valores de la amplitud y con letras minúsculas los valores instantáneos.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Una resistencia conectada a un generador de corriente alterna&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn9XdDR7SI/AAAAAAAAAHA/NR51iHXLllE/s1600-h/alterna2.gif"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 136px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn9XdDR7SI/AAAAAAAAAHA/NR51iHXLllE/s320/alterna2.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393620608130084130" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ecuación de este circuito simple es (intensidad por resistencia igual a la fem)&lt;br /&gt;iR=V0sen( t)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La diferencia de potencial en la resistencia es &lt;br /&gt;vR= V0sen( t)&lt;br /&gt;En una resistencia, la intensidad iR y la diferencia de potencial vR están en fase. La relación entre sus amplitudes es&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn-fM5outI/AAAAAAAAAHY/fKkkqF2v78s/s1600-h/Ir.gif"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 54px; height: 41px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn-fM5outI/AAAAAAAAAHY/fKkkqF2v78s/s320/Ir.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393621840745249490" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como vemos en la representación vectorial de la figura, al cabo de un cierto tiempo t, los vectores rotatorios que representan a la intensidad en la resistencia y a la diferencia de potencial entre sus extremos, ha girado un ángulo  t. Sus proyecciones sobre el eje vertical marcados por los segmentos de color azul y rojo son respectivamente los valores en el instante t de la intensidad que circula por la resistencia y de la diferencia de potencial entre sus extremos.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Un condensador conectado a un generador de corriente alterna&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn9kWCYWEI/AAAAAAAAAHI/BVBj11MSlnU/s1600-h/alterna3.gif"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 153px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn9kWCYWEI/AAAAAAAAAHI/BVBj11MSlnU/s320/alterna3.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393620829585561666" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En un condensador la carga q, la capacidad C y diferencial de potencial v entre sus placas están relacionadas entre sí&lt;br /&gt;q=C•v&lt;br /&gt;Si se conecta las placas del condensador a un generador de corriente alterna&lt;br /&gt;q=C• V0sen( t)&lt;br /&gt;La intensidad se obtiene derivando la carga respecto del tiempo, i=dq/dt&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Para un condensador, la intensidad iC está adelantada 90º respecto a la diferencia de potencial vC. La relación ente sus amplitudes es&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn-rMynhLI/AAAAAAAAAHg/iNZcjstY3bI/s1600-h/Ic.gif"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 76px; height: 24px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn-rMynhLI/AAAAAAAAAHg/iNZcjstY3bI/s320/Ic.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393622046874240178" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Una bobina conectada a un generador de corriente alterna&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn9vxy7V_I/AAAAAAAAAHQ/P9wmbYXf3kk/s1600-h/alterna4.gif"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 175px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn9vxy7V_I/AAAAAAAAAHQ/P9wmbYXf3kk/s320/alterna4.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393621026015500274" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ya hemos estudiado la autoinducción y las corrientes autoinducidas que se producen en una bobina cuando circula por ella una corriente i variable con el tiempo..&lt;br /&gt;La ecuación del circuito es (suma de fem es cero, ya que la resistencia es nula)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La intensidad iL de la en la bobina está retrasada 90º respecto de la diferencia de potencial entre sus extremos vL. La relación entre sus amplitudes es&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn-4v3D7nI/AAAAAAAAAHo/k-4kmAL3pNI/s1600-h/Il.gif"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 61px; height: 45px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn-4v3D7nI/AAAAAAAAAHo/k-4kmAL3pNI/s320/Il.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393622279626419826" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2110434146699313879-7880183852610652778?l=electrotencia.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/7880183852610652778/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2110434146699313879&amp;postID=7880183852610652778' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/7880183852610652778'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/7880183852610652778'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/2009/10/corriinte-alterna-ii.html' title='Corriinte alterna II'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn9XdDR7SI/AAAAAAAAAHA/NR51iHXLllE/s72-c/alterna2.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879.post-3534331818889273994</id><published>2009-10-17T10:14:00.000-07:00</published><updated>2009-10-17T10:18:48.377-07:00</updated><title type='text'>Corriente Alterna</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn7q40XB_I/AAAAAAAAAGY/XDISIFSwLfs/s1600-h/corrientealterna.gif"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 265px; height: 228px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn7q40XB_I/AAAAAAAAAGY/XDISIFSwLfs/s320/corrientealterna.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393618742977955826" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La diferencia de la corriente alterna con la corriente continua, es que la corriente continua circula sólo en un sentido.&lt;br /&gt;La corriente alterna (como su nombre lo indica) circula por durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante.&lt;br /&gt;Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas y la usamos para alimentar la TV, el equipo de sonido, la lavadora, la refrigeradora, etc.&lt;br /&gt;En el siguiente gráfico se muestra el voltaje (que es también alterno) y tenemos que la magnitud de éste varía primero hacia arriba y luego hacia abajo (de la misma forma en que se comporta la corriente) y nos da una forma de onda llamada: onda senoidal.&lt;br /&gt;El voltaje varía continuamente, y para saber que voltaje tenemos en un momento específico, utilizamos la fórmula; V = Vp x Seno (Θ) donde Vp = V pico (ver gráfico) es el valor máximo que obtiene la onda y Θ es una distancia angular y se mide en grados.&lt;br /&gt;Aclarando un poco esta última parte y analizando el gráfico, se ve que la onda senoidal es periódica (se repite la misma forma de onda continuamente)&lt;br /&gt;Si se toma un período de ésta (un ciclo completo), se dice que tiene una distancia angular de 360 grados.&lt;br /&gt;Y con ayuda de la fórmula que ya dimos, e incluyendo Θ (distancia angular para la cual queremos saber el voltaje) obtenemos el voltaje instantáneo de nuestro interés.&lt;br /&gt;Para cada distancia angular diferente el valor del voltaje es diferente, siendo en algunos casos positivo y en otros negativo (cuando se invierte su polaridad).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FUNCIONES PERIODICAS&lt;br /&gt;El caso más importante de corrientes alternas son las llamadas corrientes alternas periódicas: son aquellas en las que los valores se repiten cada cierto tiempo. El tiempo que tarda en repetirse un valor se llama PERIODO de la corriente, se expresa en unidades de tiempo y se representa por la letra T&lt;br /&gt;En las figuras se muestran varios tipos de corrientes alternas periódicas. Si en el eje horizontal se ha representado el tiempo, el periodo es el intervalo que hay entre dos puntos consecutivos del mismo valor&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn757FRvXI/AAAAAAAAAGg/BOG97t4aWFQ/s1600-h/1.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 177px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn757FRvXI/AAAAAAAAAGg/BOG97t4aWFQ/s320/1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393619001283820914" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;                                &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;-periodo-&gt;&lt;br /&gt; Al máximo valor, se le llama precisamente, VALOR MAXIMO, o VALOR DE PICO o VALOR DE CRESTA, o AMPLITUD. &lt;br /&gt; ..&lt;br /&gt;Fig.1 : Corriente rectangular &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn8BGBv8_I/AAAAAAAAAGo/HMPIghaAbYI/s1600-h/2.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 180px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn8BGBv8_I/AAAAAAAAAGo/HMPIghaAbYI/s320/2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393619124480898034" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fig.2 : Corriente triangular&lt;br /&gt; El punto en que toma el valor máximo se llama CRESTA o PICO. &lt;br /&gt;El punto en que toma el valor mínimo es el VIENTRE o VALLE, &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn8JfoltKI/AAAAAAAAAGw/2EjM3DCrMNY/s1600-h/3.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 181px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn8JfoltKI/AAAAAAAAAGw/2EjM3DCrMNY/s320/3.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393619268793644194" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fig.3 : Corriente en diente de sierra&lt;br /&gt; Los puntos en los que toma el valor cero se les llama NODOS o CEROS. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn8S4K3GjI/AAAAAAAAAG4/gZJx6XXz6XY/s1600-h/3-0.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 180px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn8S4K3GjI/AAAAAAAAAG4/gZJx6XXz6XY/s320/3-0.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393619429998664242" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La forma más cómoda de medir el periodo es entre picos, o valles, o nodos&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;consecutivos. &lt;br /&gt;La diferencia entre un pico y un valle da el VALOR DE PICO A PICO que, naturalmente, será el doble del valor de pico.&lt;br /&gt;Fig.4 : Corriente sinusoidal &lt;br /&gt;El valor de la corriente en cada instante es el VALOR INSTANTANEO. el número de alternancias o ciclos que describe la corriente en un segundo se le llama FRECUENCIA y se expresa en c/s (ciclos por segundo) o HERTZIOS (Hz). Los múltiplos más usuales del hertzio son:&lt;br /&gt;• KILOHERTZIO (KHz.) = 103 Hz. (1.000 Hz) &lt;br /&gt;• MEGAHERTZIO (KHz.) = 106 Hz. (1.000.000 Hz) &lt;br /&gt;• GIGAHERTZIO (KHz.) = 109 Hz. (1.000.000.000 Hz) &lt;br /&gt;La frecuencia resulta ser la inversa del período: &lt;br /&gt;     1 &lt;br /&gt;f = --- &lt;br /&gt;     T &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     1 &lt;br /&gt;T = ---&lt;br /&gt;     f&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2110434146699313879-3534331818889273994?l=electrotencia.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/3534331818889273994/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2110434146699313879&amp;postID=3534331818889273994' title='1 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/3534331818889273994'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/3534331818889273994'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/2009/10/corriente-alterna.html' title='Corriente Alterna'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Stn7q40XB_I/AAAAAAAAAGY/XDISIFSwLfs/s72-c/corrientealterna.gif' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879.post-4563134200816536611</id><published>2008-11-26T06:06:00.000-08:00</published><updated>2009-03-14T09:02:47.733-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='momento dipolo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dipolo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Gauss'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Marnetismo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Coulomb'/><title type='text'>Magnetismo y otras miceláneas</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Magnetismo&lt;br /&gt;De Wikipedia, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Líneas de fuerza magnéticas de un imán de barra, producidas por limaduras de hierro sobre papel.&lt;br /&gt;En &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Física" href="http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;física&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, el magnetismo es un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Fenómeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;fenómeno&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; por el que los &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Material" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Material"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;materiales&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; ejercen &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Fuerza" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;fuerzas&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de atracción o repulsión a otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Níquel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;níquel&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Hierro" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;hierro&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; y sus &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Aleación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;aleaciones&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; que comúnmente se llaman &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Imán (física)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;imanes&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. Sin embargo todos los materiales son influenciados, de mayor o menor forma, por la presencia de un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;También el magnetismo tiene otras manifestaciones en física, particularmente como uno de los dos componentes de la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Onda electromagnética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;onda electromagnética&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, como por ejemplo la luz.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Peque.C3.B1a_explicaci.C3.B3n_del_magnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;1 Pequeña explicación del magnetismo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Historia"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;2 Historia&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#La_f.C3.ADsica_del_magnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;3 La física del magnetismo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Magnetismo.2C_electricidad_y_relatividad_especial"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;3.1 Magnetismo, electricidad y relatividad especial&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Campos_y_fuerzas_magneticas"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;3.2 Campos y fuerzas magneticas&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Dipolos_magn.C3.A9ticos"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;3.3 Dipolos magnéticos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Dipolos_magn.C3.A9ticos_at.C3.B3micos"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;3.4 Dipolos magnéticos atómicos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Clasificaci.C3.B3n_de_los_Materiales_Magn.C3.A9ticos"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;3.4.1 Clasificación de los Materiales Magnéticos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Monopolos_magn.C3.A9ticos"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;3.5 Monopolos magnéticos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Tipos_de_materiales_magn.C3.A9ticos"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;4 Tipos de materiales magnéticos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Electromagnetos"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;4.1 Electromagnetos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Magnetos_temporales_y_permanentes"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;4.2 Magnetos temporales y permanentes&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Unidades"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;5 Unidades&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Unidades_del_SI_relacionadas_con_el_magnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;5.1 Unidades del SI relacionadas con el magnetismo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Otras_unidades"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;5.2 Otras unidades&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Referencias"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;6 Referencias&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;7 Véase también&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#Enlaces_externos"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;8 Enlaces externos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;/&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Peque.C3.B1a_explicaci.C3.B3n_del_magnetismo" name="Peque.C3.B1a_explicaci.C3.B3n_del_magnetismo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Pequeña explicación del magnetismo &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#333333;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;Cada electrón es, por su naturaleza, un pequeño imán (véase &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Momento dipolar magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_dipolar_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Momento dipolar magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; electrónico). Ordinariamente, innumerables electrones de un material están orientados aleatoriamente en diferentes direcciones, pero en un imán casi todos los electrones tienden a orientarse en la misma dirección, creando una fuerza magnética grande o pequeña dependiendo del número de electrones que estén orientados.&lt;br /&gt;Además del campo magnético intrínseco del electrón, algunas veces hay que contar también con el campo magnético debido al movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo. Este efecto es análogo al campo generado por una corriente eléctrica circulando por una bobina (ver &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Dipolo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;dipolo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;). De nuevo, en general, el movimiento de los electrones no da lugar a un campo magnético en el material, pero en ciertas condiciones, los movimientos pueden alinearse y producir un campo magnético total medible.&lt;br /&gt;El comportamiento magnético de un material puede variar enormemente, dependiendo de la estructura del material, y particularmente de la configuración electrónica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Historia" name="Historia"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="320" height="266" class="BLOG_video_class" id="BLOG_video-cb9c827a57e7bcd7" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/get_player"&gt;&lt;param name="bgcolor" value="#FFFFFF"&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true"&gt;&lt;param name="flashvars" value="flvurl=http://v6.nonxt2.googlevideo.com/videoplayback?id%3Dcb9c827a57e7bcd7%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1332227622%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D3F9EE3AB65053F44B26E560CEECF9512037D7573.14D9685919EB7E435FA15DED464C236A5B2FA150%26key%3Dck1&amp;amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Dcb9c827a57e7bcd7%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3Du4XsCDduS--34Lt_p-178wo94xE&amp;amp;autoplay=0&amp;amp;ps=blogger"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"flashvars="flvurl=http://v6.nonxt2.googlevideo.com/videoplayback?id%3Dcb9c827a57e7bcd7%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1332227622%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D3F9EE3AB65053F44B26E560CEECF9512037D7573.14D9685919EB7E435FA15DED464C236A5B2FA150%26key%3Dck1&amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Dcb9c827a57e7bcd7%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3Du4XsCDduS--34Lt_p-178wo94xE&amp;autoplay=0&amp;ps=blogger"allowFullScreen="true" /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Historia &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#333333;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos. Se dice que por primera vez se observaron en la &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="'Ciudad" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_de_%22Magnesia&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;ciudad de "Magnesia&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;" en &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Asia Menor" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Asia Menor&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, de ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían el hierro y que los trocitos de hierro atraídos, atraían a su vez a otros. Estas se denominaron imanes naturales.&lt;br /&gt;El primer filosofo que estudio el fenómeno del magnetismo fue &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Tales de Mileto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Tales de Mileto&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, filósofo &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Antigua Grecia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;griego&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; que vivió entre 625 a. C. y 545 a. C.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_note-0"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;[1]&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; En China, la primera referencia a este fenómeno se encuentra en un manuscrito del siglo IV a. C. titulado Libro del amo del valle del diablo: «La magnetita atrae al hierro hacia sí o es atraída por éste».&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_note-1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;[2]&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; La primera mención sobre la atracción de una aguja aparece en un trabajo realizado entre los años &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="20" href="http://es.wikipedia.org/wiki/20"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;20&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; y &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="100" href="http://es.wikipedia.org/wiki/100"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;100&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de nuestra era: «La magnetita atrae a la aguja».&lt;br /&gt;El científico Shen Kua (1031-1095) escribió sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión en la navegación empleando el concepto astronómico del norte absoluto. Hacia el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Siglo XII" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;siglo XII&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; los chinos ya habían desarrollado la técnica lo suficiente como para utilizar la brújula para mejorar la navegación. &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="Alexander Neckham (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Neckham&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Alexander Neckham&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; fue el primer europeo en conseguir desarrollar esta técnica, en &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="1187" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1187"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;1187&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes, hasta que en &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="1820" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1820"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;1820&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Hans Christian Ørsted" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Hans Christian Ørsted&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; profesor de la Universidad de &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Copenhague" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Copenhague&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_note-2"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;[3]&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; Muchos otros experimentos siguieron, con &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="André-Marie Ampère" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;André-Marie Ampère&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Carl Friedrich Gauss" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Carl Friedrich Gauss&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Michael Faraday" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Michael Faraday&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; y otros que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad. &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="James Clerk Maxwell" href="http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;James Clerk Maxwell&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; sintetizó y explicó estas observaciones en sus &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Ecuaciones de Maxwell" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;ecuaciones de Maxwell&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. Unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo, el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Electromagnetismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;electromagnetismo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. En 1905, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Einstein" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Einstein"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Einstein&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; uso estas leyes para comprobar su teoría de la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Relatividad especial" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especial"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;relatividad especial&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_note-3"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;[4]&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; en el proceso mostró que la electricidad y el magnetismo estaban fundamentalmente vinculadas.&lt;br /&gt;El Electromagnetismo continuó desarrollándose en el siglo XX, siendo incorporada en las teorías más fundamentales como la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Teoría de campo de gauge" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_campo_de_gauge"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Teoría de campo de gauge&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Electrodinámica cuántica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica_cu%C3%A1ntica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;electrodinámica cuántica&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Teoría electrodébil" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_electrod%C3%A9bil"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;teoría electrodébil&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; y finalmente en el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Modelo estándar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndar"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;modelo estándar&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="La_f.C3.ADsica_del_magnetismo" name="La_f.C3.ADsica_del_magnetismo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;La física del magnetismo &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Electromagnetismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Electromagnetismo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Como consecuencia de la teoría de la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Relatividad especial" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especial"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;relatividad especial&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de Einstein, la electricidad y el magnetismo estaban comprendidas como vinculantes. Tanto el magnetismo sin la electricidad como la electricidad sin magnetismo serían inconsistentes con la nueva teoría por los efectos como la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Contracción de la longitud" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_de_la_longitud"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;contracción de la longitud&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Dilatación del tiempo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_del_tiempo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;dilatación del tiempo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; y la dependencia de la velocidad en el campo magnético. Sin embargo cuando ambas fueron tomadas en cuenta, la reciente teoría del &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Electromagnetismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;electromagnetismo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; fue totalmente consistente con la relatividad.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_note-4"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;[5]&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; En particular, un fenómeno que parece como eléctrico para un observador puede parecer magnético para otro, o más generalmente las contribuciones generales de la electricidad y el magnetismo son dependientes del marco de referencia.&lt;br /&gt;Entonces, la "mezcla" de la relatividad especial entre electricidad y magnetismo en una sola dio un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Fenómeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;fenómeno&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; inseparable llamado electromagnetismo (analogo a lo que la misma teoría "mezcló" al tiempo con el espacio en el espacio-tiempo).&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Campos_y_fuerzas_magneticas" name="Campos_y_fuerzas_magneticas"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Campos y fuerzas magneticas &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#333333;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="320" height="266" class="BLOG_video_class" id="BLOG_video-7185a8643d0ff63e" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/get_player"&gt;&lt;param name="bgcolor" value="#FFFFFF"&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true"&gt;&lt;param name="flashvars" value="flvurl=http://v6.nonxt4.googlevideo.com/videoplayback?id%3D7185a8643d0ff63e%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1332227622%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D82C5B90C99F690CBD7575EE752E030F5BFF6D5B.48EFF324846BA75AC520892FDF354234DE33AB79%26key%3Dck1&amp;amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D7185a8643d0ff63e%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DQpJC94mPyq5rYgTmlvWWodciWXk&amp;amp;autoplay=0&amp;amp;ps=blogger"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"flashvars="flvurl=http://v6.nonxt4.googlevideo.com/videoplayback?id%3D7185a8643d0ff63e%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1332227622%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D82C5B90C99F690CBD7575EE752E030F5BFF6D5B.48EFF324846BA75AC520892FDF354234DE33AB79%26key%3Dck1&amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D7185a8643d0ff63e%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DQpJC94mPyq5rYgTmlvWWodciWXk&amp;autoplay=0&amp;ps=blogger"allowFullScreen="true" /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#333333;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Artículo principal: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;El fenómeno del magnetismo es ejercido por un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, p.e. una corriente eléctrica o un dipolo magnético crea un campo magnético, éste al girar imparte una fuerza magnética a otras partículas que están en el campo.&lt;br /&gt;Para una aproximación excelente (pero ignorando algunos efectos cuánticos (véase &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Electrodinámica cuántica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica_cu%C3%A1ntica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;electrodinámica cuántica&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;) las ecuaciones de Maxwell (que simplifican la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Ley de Biot-Savart" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Biot-Savart"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;ley de Biot-Savart&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; en el caso de corriente constante) describen el origen y el comportamiento de los campos que gobiernan esas fuerzas. Por lo tanto el magnetismo se observa siempre que &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Carga eléctrica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;partículas cargadas&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; electricamente están en &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Movimiento" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;movimiento&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. Por ejemplo, del movimiento de &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Electrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;electrones&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; en una &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Corriente eléctrica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;corriente eléctrica&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; o en casos del movimiento &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Orbital atómico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;orbital&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de los electrones alrededor del núcleo atómico. Estas también aparecen de un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Dipolo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;dipolo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; intrínseco que aparece de los efectos cuánticos, p.e. del &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Spin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Spin"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;spin&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de la mecánica cuántica.&lt;br /&gt;La misma situación que crea campos magnéticos (carga en movimiento en una corriente o en un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Átomo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;átomo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; y dipolos magnéticos intrínsecos) son también situaciones en que el campo magnético causa sus efectos, creando una &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Fuerza" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;fuerza&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. Cuando una partícula cargada se mueve a través de un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; B, se ejerce una fuerza F dado por el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Producto cruz" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_cruz"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;producto cruz&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="320" height="266" class="BLOG_video_class" id="BLOG_video-8be5a53682f783ef" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/get_player"&gt;&lt;param name="bgcolor" value="#FFFFFF"&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true"&gt;&lt;param name="flashvars" value="flvurl=http://v7.nonxt5.googlevideo.com/videoplayback?id%3D8be5a53682f783ef%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1332227622%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D1FCF6A7ACBFBD49E4C40AF16E3B05A2613CF4546.388383D00C15BE36445F6C58B678F1316D530F11%26key%3Dck1&amp;amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D8be5a53682f783ef%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DIqcSuG54lWqCah9iXIYQNKQIJjg&amp;amp;autoplay=0&amp;amp;ps=blogger"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"flashvars="flvurl=http://v7.nonxt5.googlevideo.com/videoplayback?id%3D8be5a53682f783ef%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1332227622%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D1FCF6A7ACBFBD49E4C40AF16E3B05A2613CF4546.388383D00C15BE36445F6C58B678F1316D530F11%26key%3Dck1&amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D8be5a53682f783ef%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DIqcSuG54lWqCah9iXIYQNKQIJjg&amp;autoplay=0&amp;ps=blogger"allowFullScreen="true" /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;donde es la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Carga eléctrica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;carga eléctrica&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de la partícula, es el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Vector" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vector"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;vector&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Velocidad" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;velocidad&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de la partícula y es el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. Debido a que esto es un producto cruz, la fuerza es &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Perpendicular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;perpendicular&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; al movimiento de la partícula y al campo magnético.&lt;br /&gt;La fuerza magnética no realiza &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Trabajo mecánico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;trabajo mecánico&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; en la partícula, esto cambiaría la dirección del movimiento de ésta, pero esto no causa su aumento o disminución de la velocidad. La magnitud de la fuerza es : donde es el ángulo entre los vectores y .`&lt;br /&gt;Una herramienta para determinar la dirección del vector &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Velocidad" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;velocidad&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de una carga en movimiento, es siguiendo la ley de la mano derecha (véase &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Regla de la mano derecha" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_derecha"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Regla de la mano derecha&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;).&lt;br /&gt;El físico alemán Heinrich Lenz formuló lo que ahora se denomina la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Ley de Lenz" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Lenz"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;ley de Lenz&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, ésta da una dirección de la fuerza electromotriz (fem) y la corriente resultante de una inducción electromagnética.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Dipolos_magn.C3.A9ticos" name="Dipolos_magn.C3.A9ticos"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Dipolos magnéticos &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Se puede ver una muy común fuente de &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; en la naturaleza, un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Dipolo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;dipolo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. Éste tiene un "&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Polo sur" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_sur"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;polo sur&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;" y un "&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Polo norte" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_norte"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;polo norte&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;", sus nombres se deben a que antes se usaban los magnetos como brújulas, que interactuaban con el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético terrestre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico_terrestre"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético terrestre&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, para indicar el norte y el sur del &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Globo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Globo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;globo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;Un campo magnético contiene &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Energía" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;energía&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; y sistemas físicos que se estabilizan con configuraciones de menor energía. Por lo tanto, cuando se encuentra en un campo magnético, un dipolo magnético tiende a alinearse solo con una polaridad diferente a la del campo, lo que cancela al campo lo máximo posible y disminuye la energía recolectada en el campo al mínimo. Por ejemplo, dos barras magnéticas idénticas pueden estar una a lado de otra normalmente alineadas de norte a sur, resultando en un campo magnético más pequeño y resiste cualquier intento de reorientar todos sus puntos en una misma dirección. La energía requerida para reorientarlos en esa configuración es entonces recolectada en el campo magnético resultante, que es el doble de la magnitud del campo de un magneto individual. (Esto es porque un magneto usado como compás interactúa con el campo magnético terrestre para indicar Norte y Sur)&lt;br /&gt;Una alternativa formulada, equivalente, que es fácil de aplicar pero ofrece una menor visión, es que un dipolo magnético en un campo magnético experimenta un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Torque" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torque"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;torque&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; y una &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Fuerza" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;fuerza&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; que puede ser expresada en términos de un campo y de la magnitud del dipolo (p.e. sería el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Momento magnético dipolar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_magn%C3%A9tico_dipolar"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;momento magnético dipolar&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;). Para ver estas ecuaciones véase &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Dipolo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;dipolo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Dipolos_magn.C3.A9ticos_at.C3.B3micos" name="Dipolos_magn.C3.A9ticos_at.C3.B3micos"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Dipolos magnéticos atómicos &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;La causa física del magnetismo en los cuerpos, distinto a la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Corriente eléctrica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;corriente eléctrica&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, es por los dipolos atómicos magnéticos. &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Dipolo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Dipolos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; magnéticos o momentos magnéticos, en escala atómica resultan de dos tipos diferentes del movimiento de electrones. El primero es el movimiento orbital del electrón sobre su &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Núcleo atómico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;núcleo atómico&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;; este movimiento puede ser considerado como una corriente de bucles, resultando en el momento dipolar magnético del orbital. La segunda, más fuerte, fuente de momento electrónico magnético es debido a las propiedades cuánticas llamadas momento de &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Spin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Spin"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;spin&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; del dipolo magnético (aunque la teoría mecánica cuántica actual dice que los electrones no giran físicamente, ni orbitan el núcleo).&lt;br /&gt;El momento magnético general de un átomo es la suma neta de todos los momentos magnéticos de los electrones individuales. Por la tendencia de los dipolos magnéticos a oponerse entre ellos se reduce la energía neta, en un átomo los momentos magnéticos opuestos de algunos pares de electrones se cancelan entre ellos, ambos en un movimiento orbital y en momentos magnéticos de spin. Así, en el caso de un átomo con &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Configuración electrónica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;orbitales electrónicos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; o suborbitales electrónicos completamente llenos, el momento magnético normalmente se cancela completamente entre ellos y solo los átomos con orbitales electrónicos semillenos tienen un momento magnético, su fuerza depende del numero de electrones impares.&lt;br /&gt;La diferencia en la configuración de los electrones en varios elementos determina la naturaleza y magnitud de los momentos atómicos magnéticos, lo que a su vez determina la diferencia entre las propiedades magnéticas de varios materiales. Existen muchas formas de comportamiento magnético o tipos de magnetismo: el ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo; esto se debe precisamente a las propiedades magnéticas de los materiales, por eso se ha estipulado una clasificación respectiva de estos, según su comportamiento ante un campo magnético inducido, como sigue:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Clasificaci.C3.B3n_de_los_Materiales_Magn.C3.A9ticos" name="Clasificaci.C3.B3n_de_los_Materiales_Magn.C3.A9ticos"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Clasificación de los Materiales Magnéticos &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;Tipo de Material&lt;br /&gt;Características&lt;br /&gt;No magnético&lt;br /&gt;No facilita o permite el paso de las líneas de Campo magnético.Ejemplo: el &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Vacío (física)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Vacío&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Diamagnetismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Diamagnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Material débilmente magnético. Si se sitúa una barra magnética cerca de él, esta lo repele.Ejemplo: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Bismuto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bismuto"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Bismuto&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (Bi), &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Plata" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Plata"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Plata&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (Ag), &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Plomo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Plomo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (Pb), &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Agua" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agua"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Agua&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Paramagnetismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Paramagnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Presenta un magnetismo significativo. Atraído por la barra magnética.Ejemplo: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Aire" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aire"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Aire&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Aluminio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Aluminio&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (Al), &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Paladio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Paladio"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Paladio&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (Pd), &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="Magneto Molecular (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magneto_Molecular&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Magneto Molecular&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Ferromagnetismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Ferromagnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Magnético por excelencia o fuertemente magnético. Atraído por la barra magnética.Paramagnético por encima de la &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Temperatura de Curie" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;temperatura de Curie&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;(La &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Temperatura" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;temperatura&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de Curie del hierro metálico es aproximadamente unos 770 °C).Ejemplo: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Hierro" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Hierro&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (Fe), &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Cobalto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Cobalto&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (Co), &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Níquel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Níquel&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (Ni), &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Acero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Acero"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Acero&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; suave.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Antiferromagnetismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antiferromagnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Antiferromagnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;No magnético aun bajo acción de un campo magnético inducido.Ejemplo: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="Óxido de Manganeso (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_Manganeso&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Óxido de Manganeso&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (MnO2).&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="Ferrimagnetismo (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrimagnetismo&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Ferrimagnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Menor grado magnético que los materiales ferromagnéticos.Ejemplo: &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="Ferrita de Hierro (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrita_de_Hierro&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Ferrita de Hierro&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Superparamagnetismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Superparamagnetismo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Superparamagnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Materiales ferromagnéticos suspendidos en una &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Dieléctrico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;matriz dieléctrica&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.Ejemplo: Materiales utilizados en cintas de audio y video.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="Ferritas (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferritas&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Ferritas&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Ferrimagnético de baja &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Conductividad eléctrica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;conductividad eléctrica&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.Ejemplo: Utilizado como núcleo inductores para aplicaciones de corriente alterna.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Monopolos_magn.C3.A9ticos" name="Monopolos_magn.C3.A9ticos"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Monopolos magnéticos &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Monopolos magnéticos, puesto que un imán de barra obtiene su ferromagnetismo de los electrones magneticos microscópicos distribuídos uniformemente a través del imán, cuando un imán es partido a la mitad cada una de las piezas resultantes es un imán más pequeño. Aunque se dice que un imán tiene un polo norte y un polo sur, estos dos polos no pueden separarse el uno del otro.Un monopolo - si tal cosa existe -sería una nueva clase fundamentalmente diferente de objeto magnético. Actuaría como un polo norte aislado, no atado a un polo sur, o viceversa. Los monopolos llevarían "carga magnética" análoga a la carga eléctrica. A pesar de búsquedas sistemáticas a partir de 1931 (como la de 2006), nunca han sido observadas, y muy bien podrían no existir.(ref). Milton menciona algunos eventos no concluyentes (p.60) y aún concluye que "no ha sobrevivido en absoluto ninguna evidencia de monopolos magnéticos".(p.3)&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Tipos_de_materiales_magn.C3.A9ticos" name="Tipos_de_materiales_magn.C3.A9ticos"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Tipos de materiales magnéticos &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#333333;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;Existen diversos tipos de comportamiento de los materiales magnéticos: el ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo.&lt;br /&gt;En los materiales diamagnéticos, la disposición de los electrones de cada átomo es tal que se produce una anulación global de los efectos magnéticos. Sin embargo, si el material se introduce en un campo inducido, la sustancia adquiere una imantación débil y en el sentido opuesto al campo inductor.&lt;br /&gt;Si se sitúa una barra de material diamagnético en el interior de un campo magnético uniforme e intenso, esta se dispone transversalmente respecto de aquel.&lt;br /&gt;Los materiales paramagnéticos no presentan la anulación global de efectos magnéticos, por lo que cada átomo que los constituye actúa como un pequeño imán. Sin embargo, la orientación de dichos imanes es, en general arbitraria, y el efecto global se anula.&lt;br /&gt;Así mismo, si el material paramagnético se somete a la acción de un campo magnético inductor, el campo magnético inducido en dicha sustancia se orienta en el sentido del campo magnético inductor.&lt;br /&gt;Esto hace que una barra de material paramagnético suspendida libremente en el seno de un campo inductor, se alinee con este.&lt;br /&gt;El magnetismo inducido, aunque débil, es suficiente intenso como para imponer al efecto magnético. Para comparar los tres tipos de magnetismo se emplea la razón entre el campo magnético inducido y el inductor.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Electromagnetos" name="Electromagnetos"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Electromagnetos&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;Un electroimán es un imán hecho de alambre eléctrico bobinado en torno a un material magnético, como el hierro. Este tipo de imán es útil en los casos en que un imán debe estar encendido o apagado, por ejemplo, las grandes grúas para levantar chatarra de automóviles.&lt;br /&gt;Para el caso de &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Corriente eléctrica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;corriente eléctrica&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; se desplazan a través de un cable, el campo resultante se dirige de acuerdo con la "mano derecha regla." Si la mano derecha se utiliza como un modelo, y el pulgar de la mano derecha a lo largo de el cable de positivo hacia el lado negativo ( "convencional actual", a la inversa de la dirección del movimiento real de los electrones), entonces el campo magnético recapitulación de todo el cable en la dirección indicada por los dedos de la mano derecha. Como puede observarse geométricamente, en caso de un bucle o &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Hélice" href="http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;hélice&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de cable está formado de tal manera que el actual es viajar en un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Círculo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;círculo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, a continuación, todas las líneas de campo en el centro del bucle se dirigen a la misma dirección, lo que arroja un 'magnética &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Dipolo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;dipolo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; ' cuya fuerza depende de la actual en todo el bucle, o el actual en la hélice multiplicado por el número de vueltas de alambre. En el caso de ese bucle, si los dedos de la mano derecha se dirigen en la dirección del flujo de corriente convencional (es decir, el positivo y el negativo, la dirección opuesta al flujo real de los electrones), el pulgar apuntará en la dirección correspondiente al polo norte del dipolo. --&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Magnetos_temporales_y_permanentes" name="Magnetos_temporales_y_permanentes"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Magnetos temporales y permanentes &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt;Un imán permanente conserva su magnetismo sin un &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; exterior, mientras que un imán temporal sólo es magnético, mientras que esté situado en otro campo magnético. Inducir el magnetismo del acero en los resultados en un imán permanente sino de hierro pierde su magnetismo cuando la inducción de campo se retira. Un imán temporal como el hierro es un material adecuado para los electroimanes. Magnets son hechas por acariciar con otro imán, la grabación, mientras que fija en un campo magnético opuesta dentro de una &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Solenoide" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;solenoide&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; bobina se suministra con una corriente directa. Un imán permanente puede ser la remoción de los imanes de someter a la calefacción, fuertes golpes o, colocarlo dentro de un solenoide se suministra con una reducción de corriente alterna.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Unidades" name="Unidades"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Unidades &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="image" title="Icono de esbozo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Wiki_letter_w.svg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Esta sección está vacía o es un &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Wikipedia:Esbozo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Esbozo"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;esbozo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. Puedes ayudar a &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="external text" title="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetismo&amp;amp;action=edit" rel="nofollow" action="edit"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;expandir&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; esta sección.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Unidades_del_SI_relacionadas_con_el_magnetismo" name="Unidades_del_SI_relacionadas_con_el_magnetismo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Unidades del SI relacionadas con el magnetismo &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Tesla [T] = unidad de campo magnetico&lt;br /&gt;Weber [Wb] = unidad de flujo magnetico&lt;br /&gt;Ampere [A] = unidad de corriente electrica, que genera campos magneticos&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Otras_unidades" name="Otras_unidades"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Otras unidades &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Gauss (unidad)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gauss_(unidad)"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;gauss&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;-El gauss ", abreviado como G, es el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="CGS" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CGS"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;CGS&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Unidades de medida" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_medida"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;unidad&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="Flujo magnético densidad (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flujo_magn%C3%A9tico_densidad&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;flujo magnético densidad&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; o &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Inducción magnética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_magn%C3%A9tica"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;inducción magnética&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; ( 'B).&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Oersted" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Oersted"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Oersted&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;-El 'oersted' es el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="CGS" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CGS"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;CGS&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="Unidades de medida" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_medida"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;unidad&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Campo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;campo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Maxwell (unidad)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Maxwell_(unidad)"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Maxwell&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, es el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="CGS" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CGS"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;CGS&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; la unidad de &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="Flujo magnético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_magn%C3%A9tico"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;flujo magnético&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;Μu ( μ ), símbolo común para el &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="Permeabilidad (electromagnetismo) (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permeabilidad_(electromagnetismo)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;permeabilidad&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; de espacio libre (4 π x10 -7 N / (amperios-vuelta) 2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a id="Referencias" name="Referencias"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Referencias &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_ref-0"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;↑&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="external text" title="http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/E&amp;amp;M_Hist.html" href="http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/E&amp;amp;M_Hist.html" rel="nofollow"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Historical Beginnings of Theories of Electricity and Magnetism&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; (en inglés). Consultado el 31/05/2007.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_ref-1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;↑&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; Li Shu-hua, “Origine de la Boussole 11. Aimant et Boussole,” Isis, Vol. 45, No. 2. (Jul., 1954), p.175&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_ref-2"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;↑&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="external text" title="http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/historia_fisica/capitulo8.htm" href="http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/historia_fisica/capitulo8.htm" rel="nofollow"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Historia de la física&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_ref-3"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;↑&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; A. Einstein: "On the Electrodynamics of Moving Bodies", June 30, 1905. &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="external free" title="http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/" href="http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/" rel="nofollow"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo#cite_ref-4"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;↑&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="new" title="David J. Griffiths (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_J._Griffiths&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;Griffiths&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;, David J. (1998). Introduction to Electrodynamics, 3rd ed., Prentice Hall. &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="internal" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/013805326X"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;ISBN 0-13-805326-X&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#333333;"&gt;&lt;strong&gt;. , chapter 12 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2110434146699313879-4563134200816536611?l=electrotencia.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='enclosure' type='video/mp4' href='http://www.blogger.com/video-play.mp4?contentId=7185a8643d0ff63e&amp;type=video%2Fmp4' length='0'/><link rel='enclosure' type='video/mp4' href='http://www.blogger.com/video-play.mp4?contentId=8be5a53682f783ef&amp;type=video%2Fmp4' length='0'/><link rel='enclosure' type='video/mp4' href='http://www.blogger.com/video-play.mp4?contentId=cb9c827a57e7bcd7&amp;type=video%2Fmp4' length='0'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/4563134200816536611/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2110434146699313879&amp;postID=4563134200816536611' title='3 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/4563134200816536611'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/4563134200816536611'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/2008/11/magnetismo-y-otras-micelneas.html' title='Magnetismo y otras miceláneas'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879.post-242463719784132015</id><published>2008-11-24T13:41:00.000-08:00</published><updated>2008-11-24T13:49:33.490-08:00</updated><title type='text'>Problemas</title><content type='html'>1) Calcule la corriente (I) que circula por un  sistema, si la resistencia es de 2 Ω y la tensión de 12 v.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Si un sistema posee una resitencia  de 10 Ω, y se le aplica una corriente de 10 A, determine cual es la caida de tensión en  los bornes de la resistencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Dado un circuito con una resistencia de x Ω, si le aplico una tensión de 5 v y circula por el sistema una corriente de 3 A, ¿Cuál es el valor de dicha resistencia?.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Cual seria el valor de la resistencia si se aplica al sistema 5000 ηV y una corriente de 10 000 ρA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Investigue los codigos de las resistencias, cada color y qué valor en ohm indica cada uno.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2110434146699313879-242463719784132015?l=electrotencia.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/242463719784132015/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2110434146699313879&amp;postID=242463719784132015' title='1 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/242463719784132015'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/242463719784132015'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/2008/11/problemas.html' title='Problemas'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2110434146699313879.post-4077720358022020929</id><published>2008-11-24T13:29:00.000-08:00</published><updated>2008-11-24T13:40:12.441-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ohm'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ley de Ohm'/><title type='text'>LEY DE OHM</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Miren este video! Es hora de que cultiven las mentes con otro tipos de videos que  acostumbran...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;object width="320" height="266" class="BLOG_video_class" id="BLOG_video-a15c9fcc218d781a" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/get_player"&gt;&lt;param name="bgcolor" value="#FFFFFF"&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true"&gt;&lt;param name="flashvars" value="flvurl=http://v2.nonxt2.googlevideo.com/videoplayback?id%3Da15c9fcc218d781a%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1332227622%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D2F95E60805AEB7178BBAFA008ED1B374DE6E393F.399307B88EBE91E01AD68ABF6C2CD64E8CA99514%26key%3Dck1&amp;amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Da15c9fcc218d781a%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DkUs2b5vNCYiIAe_5cc4DqEbvK_A&amp;amp;autoplay=0&amp;amp;ps=blogger"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"flashvars="flvurl=http://v2.nonxt2.googlevideo.com/videoplayback?id%3Da15c9fcc218d781a%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1332227622%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D2F95E60805AEB7178BBAFA008ED1B374DE6E393F.399307B88EBE91E01AD68ABF6C2CD64E8CA99514%26key%3Dck1&amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Da15c9fcc218d781a%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DkUs2b5vNCYiIAe_5cc4DqEbvK_A&amp;autoplay=0&amp;ps=blogger"allowFullScreen="true" /&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2110434146699313879-4077720358022020929?l=electrotencia.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://electrotencia.blogspot.com/feeds/4077720358022020929/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2110434146699313879&amp;postID=4077720358022020929' title='4 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/4077720358022020929'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2110434146699313879/posts/default/4077720358022020929'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://electrotencia.blogspot.com/2008/11/ley-de-ohm.html' title='LEY DE OHM'/><author><name>GUERRERO, Maximiliano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04364910588762708629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='21' src='http://1.bp.blogspot.com/_q3veyXGuc-s/Sj0HWGxFj1I/AAAAAAAAAEo/z0_lwlhF3DI/S220/Hegel4.jpg'/></author><thr:total>4</thr:total></entry></feed>
