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Tema 6 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

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*Conductor: Material en el cual algunas de las 
partículas cargadas (electrones) se pueden 
mover libremente.
*Aislante: Material donde los electrones tienen 
poca movilidad.
*Corriente eléctrica Flujo de cargas 
eléctricas (electrones) que atraviesan un 
área transversal de un conductor.
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 La corriente eléctrica es el movimiento de cargas por un cable.
 En la realidad, estas cargas son los electrones.
 Los metales pueden conducir la corriente.
 Cuando uno pone una pila entre las 2 puntas de un cable, la pila obliga
a estos electrones a moverse. La pila provoca la aparición de la
corriente eléctrica.
 La corriente eléctrica es el número de cargas que circulan por segundo.
 Hablamos de intensidad de corriente eléctrica. ( I ). La I se mide en 
Amperes.
• LEY DE COULOMB:
• Las cargas eléctricas se miden en Coulomb ( C ).
• Suponiendo que tengo dos cargas Q1 y Q2 separadas una distancia d
 Si las cargas son iguales se van a repeler.
 Si las cargas son distintas se van a atraer.
 Para calcular la fuerza de atracción ( o de repulsión ) entre las
cargas se usa la siguiente fórmula :
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•F es la fuerza de atracción ( o repulsión ) entre las cargas. Se mide en Newtons.
•Q1 y Q2 son las cargas en Coulombs.
•d es la distancia que separa a las cargas en metros.
•K es una constante. Se la llama constante de Coulomb. K= 9x109 N.m2.C-2
•( εr ) es la " Constante dieléctrica del material ".
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 La corriente continua (CC) es el flujo continuo de electrones a
través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial.
 Comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente
constante (por ejemplo la suministrada por una batería), es
continua toda corriente que mantenga siempre la misma
polaridad.
 La corriente alterna (CA), es la corriente eléctrica en la que la
magnitud y dirección varían cíclicamente
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DIFERENCIA DE POTENCIAL (V, ΔV, VA-VB o VAB ):
 La diferencia de potencial entre 2 puntos A y B es el trabajo que
hay que hacer para llevar una carga de 1 Coulomb desde A hasta
B. Se la pone como V, ΔV, VA -VB o VAB
 La diferencia de potencial se mide en voltios. Es lo que en la
vida diaria suele llamarse voltaje.
 A veces uno tiene 2 placas paralelas. Ahí puedo calcular la
diferencia de potencial entre las placas con esta fórmula:
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*El cuerpo humano es esencialmente y en promedio 
una región equipotencial (de igual potencial) por ser 
un conductor en cuasiequilibrio.
*Estar vivo es una situación de no equilibrio que 
genera diferencias de potencial pequeñas (de 
microvoltios μV; hasta milivoltios mV).
*Cuando se habla normalmente del registro de una 
señal eléctrica con fines biomédicos u otros fines, 
de lo que se trata usualmente es de la medida de un 
voltaje (diferencia en potencial entre dos puntos) 
durante un intervalo de tiempo. 
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Exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad 
bioeléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño, y 
durante diversas activaciones (habitualmente hiperpnea y estimulación 
luminosa intermitente)
*
Técnica para la evaluación y registro de la actividad eléctrica 
producida por los músculos esqueléticos (energía potencial 
generada por las células musculares).
*
Registro gráfico de las variaciones de potencial eléctrico de 
la actividad del corazón (fibras miocárdicas)
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Prueba diagnóstica que consiste en la monitorización ambulatoria del 
registro electrocardiográfico por un tiempo prolongado, habitualmente 
unas veinticuatro horas, en una persona que está en movimiento.
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Es un pequeño dispositivo alimentado por una batería que ayuda al corazón a 
latir con un ritmo constante. Los marcapasos pueden ayudar a regular el 
ritmo del corazón en casos de frecuencia cardíaca lenta, rápida o irregular, o 
de bloqueo en el sistema de conducción eléctrica del corazón.
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Un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) es un dispositivo que detecta cualquier 
latido cardíaco rápido y potencialmente mortal. Si se presenta dicho latido cardíaco, 
llamado arritmia, el DCI envía rápidamente un electrochoque al corazón para 
transformar el ritmo de nuevo a la normalidad.
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*CARGAS ELECTRICAS (Q):
*Poné unos papelitos sobre la mesa. Raspá una birome
contra la ropa o contra el pelo. Acercá la birome a los
papelitos. Vas a ver que la birome los atrae
*Por efecto del frotado, el cuerpo " queda cargado".
*Al frotar 2 cosas los electrones de uno de los objetos pasan al otro
objeto. Entonces uno de los cuerpos pierde electrones y queda
cargado positivamente. El otro cuerpo gana electrones y queda
cargado negativamente.
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La fricción entre dos materiales cargados con electricidad de distinto signo da 
lugar a la electrificación, creando así una diferencia de potencial eléctrico que 
puede conducir a un acontecimiento de descarga.
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• Haciendo algunos experimentos se comprobó lo siguiente:
 1 ) - Hay 2 tipos de carga : positiva ( + ) y negativa ( - ).
 2 ) - Las cargas de distinto signo se atraen. Las cargas de igual signo se
repelen.
 3 ) – La fuerza de atracción ( o de repulsión ) disminuye a medida que
aumenta la distancia entre las cargas.
• Todo esto es un poco parecido a lo que pasa en los imanes.
Los imanes también se atraen y se repelen de acuerdo a si son
del mismo polo o de polos distintos.
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 Campo Magnético:
 Los imanes son capaces de atraer pequeños pedazos de hierro.
 Presentan dos polos uno llamado Norte y otro llamado Sur.
 Si colocamos limaduras de hierro entorno a un imán, éstas se ordenan de
una determinada forma, lo mismo sucede alrededor de un alambre por el
cual circula una corriente
 Por lo tanto un imán y un alambre con corriente presentan en su entorno la
misma propiedad de actuar sobre limaduras de hierro.
 Decimos entonces que en torno a ellos existe algo que llamaremos
Inducción Magnética o Campo Magnético y que designaremos por B .
 Las líneas que forman las limaduras entorno a los imanes y a los alambres
con corriente representan a las líneas del campo magnético y se denominan
Líneas de Inducción Magnética o Líneas de Campo Magnético.
 Se les asigna el sentido saliente del polo Norte y entrante al polo Sur.
 Un caso de campo magnético no uniforme es el campo magnético terrestre.
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*La obtención de 
imágenes se basa en las 
propiedades magnéticas 
de los núcleos atómicos 
(Nitrógeno).
*Se usa: tejidos blandos, 
SNC, estudios vasculares.
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