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314400327-La-Relacion-Entre-Electricidad-y-Magnetismo

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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores
Plantel Aragón
INGENIERIA INDUSTRIAL
CLASE “ELECRTRICIDAD Y MAGNETSIMO”
TRABAJO
TEMA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
GRUPO:8510
NOMBRE DEL PROFESOR: RODOLFO ZARAGOZA BUCHAIN
NOMBRE DEL ALUMNO: CORTES HERNANDEZ RICARDO 
FECHA DE ENTREGA: NOVIEMBRE DEL 2022
En este escrito se describirán dos temas de gran importancia en el estudio de la física, entre ellos, la electricidad y el magnetismo, se definirán los conceptos básicos de cada uno junto con las aplicaciones que tienen hoy en día.
La electricidad y el magnetismo son dos fenómenos fiscos que están íntimamente relacionados, son contenidos que en la física tienen gran relevancia. Actualmente, la electricidad tiene muchas aplicaciones, entre ellas se utiliza para abastecer de energía a una gran cantidad de aparatos de uso cotidiano, entre ellos, los computadores, con el cual se redactó este escrito. Otra aplicación que bien cabe señalar, es el funcionamiento de muchos motores, los cuales son necesarios para muchas actividades, entre ellas el transporte. El magnetismo, que es otro fenómeno físico, permite que una brújula se dirija hacia el norte, lo que facilita la navegación en cualquier lugar del planeta. Cuando se juntan o se relacionan la electricidad y el magnetismo, se produce la radiación electromagnética, que son ondas que se propagan a través del espacio permitiendo entre otros fenómenos, la luz visible, que es una de sus manifestaciones. El estudio de este y otros comportamientos de la radiación electromagnética, lo realiza el electromagnetismo.
La electricidad existe como carga en reposo, denominada electricidad estática (Dhogal, 1986), de ahí que haya una rama llamada electrostática que estudia este fenómeno; también puede permanecer en movimiento y se conoce como corriente eléctrica. 
La carga eléctrica es una propiedad de la materia que es el resultado de las fuerzas de atracción y repulsión. Esta carga tiene su origen en el átomo, el cual se conforma de partículas subatómicas con carga eléctrica, las cuales se denominan electrones y protones (Trefil, 2003). Estas partículas subatómicas poseen cargas eléctricas imperceptibles. El hombre ha podido dominar y sacarle provecho a la energía eléctrica en un tiempo relativamente corto y ha podido resolver planteamientos sobre como transportar y almacenar su poder. Para ello ha desarrollado una gran cantidad de circuitos y dispositivos eléctricos que revolucionado en gran manera el mundo hoy en día. La electricidad como un fenómeno natural tiene otras manifestaciones entre ellas cuando se producen las tormentas eléctricas en la naturaleza, así como los impulsos eléctricos que se desplazan a través de las células nerviosas.
El magnetismo y la electricidad, son fenómenos tan cercanos, que algunos materiales, como el hierro, son atraídos por imanes, mientras que otros, como el cobre, no sufren influencia alguna. Se puede evidenciar que muchos objetos poseen movimiento, debido a la influencia de los imanes refiriéndose en términos de campos magnéticos. Se sabe que los imanes están polarizados, describiéndolos como polo norte y polo sur, y que a través de diversas experimentaciones los polos iguales se rechazan entre sí, mientras que polos opuestos se atraen. La electricidad y el magnetismo se consideran como elementos de una fuerza fundamental. Al acelerar un imán se producirá una corriente eléctrica, si se modifica el flujo de electricidad, se originara un campo magnético. Estos principios se emplean en la elaboración de de motores y generadores.
Como se había mencionado, la combinación de campos magnéticos y campos eléctricos produce radiación electromagnética. Esta energía de movimiento rápido se da de forma continua y se conoce como espectro electromagnético, en el cual se incluyen las ondas de radio y microondas, luz ultravioleta, luz visible luz infrarroja, rayos X y rayos gamma. Es importante saber que la luz no es más que una onda electromagnética de las muchísimas rodea al ser humano. Estas radiaciones tienen longitudes de ondas muy variadas. El ojo humano está adaptado para reaccionar solamente ante unas pocas longitudes de ondas: a estas radiaciones las llamamos 'luz visible'. La luz que vemos, los colores, son las radiaciones de longitud de onda adecuada a nuestros ojos y que son reflejadas por los cuerpos que las reciben. La luz puede modularse y así ser usada para transmitir información. Las ondas de luz pueden transmitirse en el espacio libre usando un haz de luz láser o bien a través de un cable de fibra óptica.
La sociedad contemporánea hace uso de la electricidad y el magnetismo de diversas maneras. Como una opción de obtener electricidad, los generadores en las plantas de energía transforman el vapor de agua en flujo eléctrico, el cual se convierte en energía mecánica cuando la corriente llega hasta un motor. Un láser lee la información de un disco compacto, y transforma esa información en sonidos audibles cuando las señales eléctricas llegan hasta los parlantes o altavoces. Por lo tanto, gracias a la existencia de estos fenómenos el uso y las aplicaciones que se les da a la electricidad y el magnetismo son tantos que le ha permitido al hombre avanzar en distintos aspectos.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
BERGMAN, J. 2007. Electricidad y Magnetismo. Consultado el 3 de noviembre 2015. Disponible en: http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/sw_e_and_m.html&lang=sp
CORRIENTE ELECTRICA. Consultado el 3 de noviembre 2015. Disponible en: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/elecur.html
DHOGAL (1986). Basic Electrical Engineering, Volume 1. Tata McGraw-Hill. p. 41. ISBN 978-0-07-451586-0.
ELECTRICIDAD. Consultado el 3 de noviembre 2015. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
ELECTROGMANETISMO. Consultado el 3 de noviembre 2015. Disponible en: www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos.../iv.-electromagnetismo
HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD. Consultado el 3 de noviembre 2015. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_electricidad
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Consultado el 3 de noviembre 2015. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
TREFIL, J. (2003), The Nature of Science: An A–Z Guide to the Laws and Principles Governing Our Universe, Houghton Mifflin Books, p. 74, ISBN 0-618-31938-7

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